Пример провала напряжения приведен на рисунке 1.
![]() Примечание - Напряжение понижается до 70%
Рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности кратковременных прерываний напряжения указаны в таблице 2.
Таблица 2
и длительности кратковременных прерываний
напряжения электропитания
Рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности провалов и прерываний напряжения, указанные в таблицах 1 и 2, учитывают информацию, приведенную в [3].
Уровни испытательных напряжений, указанные в таблице 1, обеспечивают проведение жестких испытаний на помехоустойчивость и соответствуют многим реальным провалам напряжения электропитания, но не гарантируют устойчивости ТС ко всем провалам напряжения электропитания. Испытания большей жесткости, например при воздействии провалов напряжения 0%
Требования к времени нарастания напряжения
Уровни и длительности провалов и кратковременных прерываний напряжения электропитания при испытаниях на помехоустойчивость должны указываться в технических документах на конкретное ТС.
Уровень испытательного напряжения 0%
Необходимо проводить испытания ТС на устойчивость к провалам напряжения малой длительности (см. таблицу 1), в частности, длительностью 0,5 периода с тем, чтобы убедиться, что качество функционирования ТС соответствует установленному критерию.
При определении критериев качества функционирования ТС, содержащих сетевые трансформаторы, при воздействии провалов и прерываний напряжения электропитания длительностью 0,5 периода, технические комитеты по стандартизации должны обращать особое внимание на эффекты, которые могут возникнуть при повышенном пусковом токе. Пусковой ток таких ТС может в 10 - 40 раз превышать номинальное значение тока из-за насыщения сердечника трансформатора после провала напряжения.
Испытания ТС на устойчивость к изменениям напряжения электропитания рассматривают в качестве дополнительных по отношению к испытаниям при воздействии провалов и кратковременных прерываний напряжения. При испытаниях осуществляют изменения напряжения электропитания относительно номинального напряжения
Примечание - Изменение напряжения происходит за короткий промежуток времени и может возникнуть из-за изменения нагрузки в системах электроснабжения.
Предпочтительные
характеристики изменений напряжения приведены в таблице 3. Скорость изменения напряжения должна быть постоянной, однако напряжение может быть ступенчатым. Ступени должны располагаться от нулевого пересечения и не должны превышать 10% Таблица 3
напряжения электропитания
характеристики изменения напряжения, приведенные в таблице 3, при уровне испытательного напряжения 70% Зависимость изменения напряжения от времени показана на рисунке 2. В обоснованных случаях могут быть применены иные формы изменений напряжения в соответствии с решением технического комитета, разрабатывающего стандарты на ТС конкретного вида.
![]() Характеристики, общие для испытательных генераторов провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания (ИГ) приведены ниже.
Примеры ИГ приведены в Приложении Г.
В конструкции ИГ должна быть предусмотрена возможность исключения эмиссии значительных электромагнитных помех, которые при инжектировании в сеть электропитания могли бы повлиять на результаты испытаний.
Допускается использование любого ИГ, создающего провалы напряжения с характеристиками (испытательный уровень и длительность), установленными настоящим стандартом или более жесткими характеристиками.
На выходное напряжение ИГ могут оказывать влияние характеристики ИГ, характеристики нагрузки и/или характеристики сети переменного тока, от которой питается генератор.
6.1.1. Характеристики и функционирование ИГ
Таблица 4
Выходное полное сопротивление ИГ должно быть преимущественно активным.
Выходное сопротивление ИГ должно быть низким даже во время переходов при образовании провалов. Допускается наличие высокого выходного сопротивления в течение короткого промежутка времени (не более 100 мкс) во время каждого перехода. При создании кратковременных прерываний напряжения предпочтительным является высокое сопротивление в режиме холостого хода.
Примечания
1. Сопротивление резистивной (не индуктивной) нагрузки, применяемой при измерениях положительных и отрицательных выбросов напряжения и времени нарастания и спада напряжения на выходе ИГ должно быть 100 Ом для ИГ с нагрузочной способностью по току не более 50 А, 50 Ом - для ИГ с нагрузочной способностью по току более 50 А, но не более 100 А и 25 Ом - для ИГ с нагрузочной способностью по току более 100 А.
2. Параллельно нагрузке ИГ, который регенерирует энергию, может быть добавлен внешний резистор. Дополнительная нагрузка не должна оказывать влияние на результаты испытаний.
3. Прерывания напряжения при подключенной индуктивной нагрузке с высоким индуктивным сопротивлением могут привести к значительным перенапряжениям.
Для обеспечения воспроизводимости результатов испытаний, полученных с применением различных ИГ, должна проводиться верификация характеристик ИГ. При верификации руководствуются приведенными ниже правилами.
Среднеквадратические значения выходного напряжения ИГ, составляющие 100%, 80%, 70% и 40%
Отклонения среднеквадратических значений выходного напряжения ИГ, равных 100%, 80%, 70% и 40%
Выходное напряжение электропитания ИГ должно контролироваться во время испытаний как среднеквадратическое значение, обновляемое каждые 0,5 периода. Это значение должно поддерживаться в заданных процентных границах в течение всех испытаний.
Примечание - Если может быть подтверждено, что пиковое значение потребляемого тока ИТС достаточно мало и не оказывает влияния на выходное напряжение ИГ, нет необходимости в мониторинге напряжения на выходе ИГ в процессе испытаний.
Время нарастания и спада, а также положительный и отрицательный выбросы выходного напряжения ИГ должны быть определены при фазовых сдвигах 90° и 270° при переключениях напряжения от 0%
Проверка фазовых сдвигов проводится от 0° до 360° с дискретностью 45° для девяти значений фазового сдвига при переключении выходного напряжения ИГ от 0%
Первичную и периодическую аттестацию ИГ проводят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568.
Частота испытательного напряжения должна находиться в пределах +/- 2% номинальной частоты сети электропитания.
Испытание должно проводиться с ИТС, подключенным к ИГ при помощи кабеля электропитания минимальной длины, установленной изготовителем ИТС. Если длина кабеля не установлена, используют возможно более короткий кабель, пригодный для подключения ИТС к ИГ.
Испытательная установка должна обеспечивать:
- провалы напряжения электропитания;
- кратковременные прерывания напряжения электропитания;
- изменения напряжения электропитания от номинального до изменяемого напряжения (дополнительное испытание).
Примеры испытательных установок приведены в Приложении Г.
Во время подготовки испытательной установки и проведения испытаний необходимо соблюдать все меры предосторожности. ИТС и испытательное оборудование не должны становиться опасными в результате проведения испытаний, установленных в настоящем стандарте. Необходимо предпринять меры предосторожности по обеспечению безопасности персонала, ИТС и испытательного оборудования.
Испытания проводят в соответствии с планом испытаний, который должен отражать реальные условия применения ТС.
Может потребоваться предварительный анализ для определения конфигурации системы, которая должна быть испытана для воспроизведения реальных условий.
Проведенные испытания должны быть указаны и описаны в протоколе испытаний.
Рекомендуется, чтобы в плане испытаний были отражены:
- обозначение ТС;
- сведения о возможных соединениях (разъемах, клеммах и т.д.) и соответствующих кабелях и периферийных устройствах;
- сведения о входном порте электропитания ТС;
- представительные режимы функционирования ТС при испытаниях;
- применяемые и установленные в технических документах на ТС критерии качества функционирования;
- режимы работы ТС;
- описание испытательной установки.
При отсутствии источников сигналов, обеспечивающих функционирование ИТС, допускается заменять их имитаторами.
При проведении испытаний контролируют качество функционирования ИТС во время и после окончания подачи помех. Оборудование, используемое при проведении контроля, должно быть способно установить любые изменения режима и характеристик функционирования ТС. После завершения каждой группы испытаний проводят проверку функциональных характеристик ИТС.
8.1.1. Климатические условия
Если иное не установлено техническими комитетами, ответственными за разработку стандартов на ТС, климатические условия при испытаниях должны соответствовать условиям, установленным изготовителями ИТС и испытательного оборудования.
Испытания не проводят, если уровень относительной влажности вызывает конденсацию влаги на ИТС или испытательном оборудовании.
8.1.2. Электромагнитная обстановка
Электромагнитная обстановка в испытательной лаборатории должна быть такой, чтобы обеспечить правильное функционирование ИТС и отсутствие влияния на результаты испытаний.
Во время проведения испытаний следует контролировать напряжение электропитания для его поддержания с точностью 2%.
ИТС должно быть подвергнуто испытаниям при подаче для каждой выбранной комбинации испытательного напряжения и длительности трех провалов/прерываний напряжения с интервалами не менее 10 с (между каждым испытательным воздействием). Испытывают каждый представительный режим функционирования ИТС.
Провалы напряжения электропитания должны происходить при переходе напряжения через нуль за исключением провалов длительностью 0,5 периода, которые должны быть созданы при фазовом угле 90°. Дополнительные фазовые углы, рассматриваемые как критические, могут быть выбраны техническими комитетами по стандартизации или установлены в технических документах на ТС из ряда: 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° в каждой фазе.
Примечание - Вследствие эффектов насыщения индуктивных нагрузок, таких как трансформаторы и двигатели (что важно для ИТС с номинальным потребляемым током более 16 А в одной фазе), необходимо избегать воздействия провалов напряжения длительностью 0,5 периода, начинающихся при фазовом угле 0° или 180°.
При воздействии на ТС кратковременных прерываний напряжения фазовый угол начала прерывания должен быть определен техническим комитетом, разрабатывающим стандарты на ТС, исходя из условия наибольшей восприимчивости ТС к прерываниям напряжения. Если данный фазовый угол не установлен, рекомендуется использовать фазовый угол 0° для одной из фаз.
Испытания трехфазных систем на устойчивость к кратковременным прерываниям напряжения проводят в трех фазах одновременно по 5.1.
Испытания однофазных систем на устойчивость к провалам напряжения проводят по 5.1. При этом проводят одну серию испытаний.
Испытания трехфазных систем с нейтральным проводом на устойчивость к провалам напряжения проводят для каждого из напряжений "фаза-нейтраль" и "фаза-фаза" по отдельности по 5.1. Всего проводят шесть различных серий испытаний (см. рисунки 3а), б) и Приложение Г, рисунки Г.2а), б)).
![]() Примечание - Испытания "фаза-нейтраль" проводят в каждой фазе по отдельности.
а) Испытание "фаза-нейтраль"
![]() Примечание - Испытание "фаза-фаза" проводят в каждой паре фаз по отдельности.
![]() ![]() (неприемлемый метод)
Рисунок 3. Испытания трехфазных систем
при воздействии провалов напряжения
Испытания трехфазных систем без нейтрального провода на устойчивость к провалам напряжения проводят для каждого из напряжений "фаза-фаза" по отдельности по 5.1. Всего проводят три различных серии испытаний (см. Приложение В, а также рисунок 3б) и Приложение Г, рисунок Г.2в)).
Примечания
1. При испытаниях трехфазных систем во время провала одного из напряжений "фаза-фаза" могут произойти изменения одного или двух других напряжений.
2. Для испытаний трехфазных систем при создании провалов напряжения "фаза-фаза" допускается применение двух методов генерации напряжений, которые характеризуются различными фазовыми сдвигами и расположением векторов напряжений, показанными на рисунке 3б) - допустимый метод 1 и 3в) - допустимый метод 2.
Создание векторов напряжений по допустимому методу 1, представленному на рисунке 3б), может быть более простым для испытательной лаборатории (см. также Приложение В, рисунок В.1).
Вместе с тем, создание векторов напряжений по методу 2, представленному на рисунке 3в), являются представительным для провалов напряжения в реальных условиях эксплуатации.
Результаты испытаний на устойчивость к провалам напряжения при создании векторов напряжений в соответствии с рисунками 3б), в) могут значительно отличаться. Создание провалов напряжения "фаза-фаза" без внесения фазового сдвига (см. рисунок 3г)) не допускается.
Для ИТС с двумя и большим числом сетевых кабелей каждый кабель испытывают отдельно.
8.2.2. Изменения напряжения (дополнительное требование)
ИТС испытывают при каждом установленном уровне испытательного напряжения три раза с интервалом 10 с при наиболее представительных режимах функционирования.
Результаты испытаний должны быть классифицированы, исходя из прекращения выполнения функций или ухудшения качества функционирования ИТС в сравнении с установленным уровнем функционирования, определенным изготовителем ТС или заказчиком испытаний, или согласованным между изготовителем и пользователем ТС.
Рекомендуется следующая классификация критериев качества функционирования ТС при испытаниях на помехоустойчивость:
A - нормальное функционирование ТС в соответствии с требованиями, установленными изготовителем, заказчиком испытаний или пользователем;
B - временное прекращение выполнения функции или ухудшение качества функционирования ТС, которые исчезают после прекращения помехи и не требуют вмешательства оператора для восстановления работоспособности;
C - временное прекращение выполнения функции или ухудшение качества функционирования ТС, восстановление которых требует вмешательства оператора;
D - прекращение выполнения функции или ухудшение качества функционирования ТС, которые не могут быть восстановлены из-за повреждения ТС (компонентов) или программного обеспечения, или потери данных.
В документах изготовителя могут быть указаны нарушения функционирования ТС при воздействии помех, которые рассматриваются как незначительные и допустимые.
Настоящая классификация может быть использована в качестве руководства при установлении критериев качества функционирования ТС при испытаниях на устойчивость к воздействию провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания техническими комитетами по стандартизации, ответственными за разработку общих стандартов, стандартов на группы ТС и ТС конкретного вида, а также в качестве основы для соглашений между изготовителями и пользователями, касающихся критериев качества функционирования (например в случаях отсутствия соответствующих общих стандартов, стандартов на группы ТС или ТС конкретного вида).
Примечание - Уровни качества функционирования могут быть различными для испытаний при воздействии провалов, кратковременных прерываний напряжения, а также изменений напряжения, если проведение дополнительных испытаний данного вида является необходимым.
Протокол испытаний должен включать в себя всю информацию, необходимую для воспроизведения испытаний.
В частности, в протоколе указывают:
- пункты, перечисленные в плане испытаний в соответствии с разделом 8;
- идентификацию ИТС и любого связанного с ним оборудования, например марку изготовителя, тип ТС, серийный номер;
- идентификацию средств испытаний, например фабричное клеймо, тип продукции, серийный номер;
- специальные условия, в которых проводилось испытание, например применение экранированной камеры;
- специфические условия, необходимые для проведения испытаний;
- уровень функционирования, определенный изготовителем, заказчиком или пользователем;
- критерий качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость, установленный в общих стандартах, стандартах на группы ТС и ТС конкретного вида;
- любые изменения функционирования ИТС, наблюдаемые во время или после воздействия электромагнитной помехи, и длительность этих изменений;
- заключение о соответствии или несоответствии ИТС требованиям устойчивости к электромагнитной помехе (на основе критерия качества функционирования, установленного в общих стандартах, стандартах на группы ТС и ТС конкретного вида, или согласованного изготовителем и пользователем);
- любые специальные условия эксплуатации, например относящиеся к длинам или типам кабелей, экранированию или заземлению, или условиям функционирования ТС, необходимые для обеспечения соответствия ТС требованиям устойчивости к электромагнитной помехе.
(обязательное)
При испытаниях на устойчивость к провалам напряжения значение пускового тока ИТС может значительно превысить номинальный ток оборудования. Нагрузочный ток может достигнуть пикового значения в любое время во время испытаний и не обязательно при первой подаче электропитания на ИТС.
Пиковое значение тока на выходе ИГ может зависеть от характеристик как самого ИГ, так и системы электроснабжения переменного тока, к которой подключен ИГ.
А.1. Требования к пиковому значению нагрузочного тока ИГ
Испытательный генератор должен иметь возможность подавать на ИТС нагрузочный ток, минимальные пиковые значения которого установлены в таблице А.1.
Таблица А.1
Минимальные пиковые значения нагрузочного тока
А.2. Измерение пикового значения нагрузочного тока ИГ
Пример схемы для измерения пикового значения нагрузочного тока ИГ приведен на рисунке А.1. Использование выпрямительного моста делает необязательным изменение полярности выпрямителя для испытаний при фазовом угле 270° по сравнению с 90°. Выпрямитель должен выдерживать ток, по крайней мере, вдвое превышающий пиковое значение нагрузочного тока ИГ с тем, чтобы обеспечить соответствующий запас надежности функционирования.
![]() G - испытательный генератор провалов напряжения
с переключением при 90° и 270°; T - токосъемник;
B - выпрямительный мост; R - резистор сопротивлением
не более 10 кОм и не менее 100 Ом;
C - электролитический конденсатор емкостью 1700 мкФ +/- 20%
нагрузочного тока ИГ
Электролитический конденсатор емкостью 1700 мкФ должен иметь допуск +/- 20%. Желательно, чтобы его напряжение на 15% - 20% превышало пиковое значение номинального напряжения в питающих проводах, т.е. было не менее 400 В для сети питания 220 - 240 В. Конденсатор должен выдерживать ток, превышающий, по крайней мере, вдвое пиковое значение тока ИГ с тем, чтобы обеспечить необходимую надежность функционирования. Конденсатор должен иметь, по возможности, низкое эквивалентное последовательное сопротивление на частотах 100 Гц и 20 кГц, не превышающее на обеих частотах 0,1 Ом.
Поскольку измерение пикового значения нагрузочного тока должно быть проведено с разряженным конденсатором 1700 мкФ, параллельно ему подсоединяют резистор, причем интервал времени между измерениями должен в несколько раз превышать постоянную времени (RC). С резистором сопротивлением 10 кОм постоянная времени должна быть 17 с и интервал между измерениями должен быть от 1,5 до 2 мин. Если необходимы более короткие интервалы времени между измерениями пикового значения нагрузочного тока, следует применять низкоомные резисторы, например сопротивлением 100 Ом.
Токосъемник должен выдерживать полный пиковый ток ИГ в течение одной четверти периода без насыщения.
Испытания следует проводить посредством переключения выхода ИГ от 0%
(справочное)
В соответствии с ГОСТ Р 51317.2.4 определены следующие классы электромагнитной обстановки:
- класс 1.
Данный класс применяется к электромагнитной обстановке в защищенных системах электроснабжения и характеризуется уровнями электромагнитной совместимости более низкими, чем уровни электромагнитной совместимости в системах электроснабжения общего назначения. Класс 1 электромагнитной обстановки соответствует применению ТС, восприимчивых к помехам в питающей сети, например контрольно-измерительного лабораторного оборудования, отдельных средств управления технологическими процессами и защиты, средств вычислительной техники некоторых видов и т.д.
Примечание - Класс 1 электромагнитной обстановки обычно соответствует применению ТС, требующих защиты от помех с помощью систем бесперебойного питания (СБП), фильтров или устройств подавления сетевых помех;
- класс 2.
Данный класс обычно применяется к электромагнитной обстановке в точках общего присоединения и точках внутреннего присоединения для промышленных условий эксплуатации ТС. Уровни электромагнитной совместимости данного класса идентичны уровням систем электроснабжения общего назначения. Поэтому ТС, предназначенные для подключения к электрическим сетям общего назначения, могут применяться в условиях данного класса промышленной электромагнитной обстановки;
- класс 3.
Данный класс электромагнитной обстановки применяется только к точкам внутреннего присоединения в промышленных условиях эксплуатации ТС. Класс 3 электромагнитной обстановки имеет более высокие уровни электромагнитной совместимости, чем уровни для класса 2 в отношении электромагнитных помех некоторых видов. Электромагнитная обстановка должна быть отнесена к классу 3 в случае, если имеет место любое из следующих условий:
- питание большей части нагрузки осуществляется через преобразователи;
- используется электросварочное оборудование;
- имеют место частые пуски электродвигателей большой мощности;
- имеют место резкие изменения нагрузок в электрических сетях.
Примечания
1. При функционировании некоторых образцов промышленного оборудования, например дуговых печей и мощных преобразователей с питанием от отдельного фидера, часто создаются помехи, превышающие уровни, соответствующие классу 3 (жесткая электромагнитная обстановка). В таких специальных случаях уровни электромагнитной совместимости должны быть согласованы между изготовителем и пользователем ТС.
2. Класс электромагнитной обстановки для новых промышленных предприятий или модернизации существующих не может быть определен заранее и должен учитывать характеристики применяемых ТС и технологических процессов.
(справочное)
Графики, уравнения и таблицы, приведенные в настоящем приложении, предполагают электрическую симметрию фазных проводников трехфазной системы относительно нейтрального проводника. Для испытаний несимметричных трехфазных систем необходимо создавать различные векторы напряжения.
В.1. Векторы напряжений при провалах напряжения "фаза-нейтраль"
Провалы напряжения должны быть созданы в каждом из напряжений "фаза-нейтраль" по отдельности (см. 8.2.1). Пример устройства ИГ, формирующего провалы напряжения, приведен на рисунке Г.1. При применении данного ИГ в соответствии с рисунком Г.2б) векторы напряжений электропитания при провале напряжения "фаза-нейтраль" показаны на рисунке В.1.
![]() L1, L2, L3 - фазные провода; N - нейтральный провод;
P - напряжение при провале "фаза-нейтраль", выраженное
в долях номинального напряжения "фаза-нейтраль" (см. 3.4);
номинального напряжения "фаза-фаза";
от L1 к N ("фаза-нейтраль") при провале напряжения
при провале напряжения "фаза-нейтраль"
Для расчета значений
; (В.1) . (В.2)Примечание - Функция arcsin является многозначной (всегда имеются два угла, соответствующие одному и тому же значению аргумента) и поэтому необходимо правильно выбрать квадрант.
Таблица В.1
Величины векторов напряжений
при провалах напряжения "фаза-нейтраль"
В.2. Векторы напряжений при провалах напряжения "фаза-фаза": допустимый метод 1
В трехфазных системах провалы напряжения должны быть созданы в каждом из напряжений "фаза-фаза" по отдельности (см. 8.2.1). Векторы напряжений электропитания, показанные на рисунке В.2, иллюстрируют применение допустимого метода 1 создания провалов напряжения "фаза-фаза" в трехфазных системах (см. 8.2.1). ИГ провалов напряжения будет создавать векторы напряжения, показанные на рисунке В.2, если применяется, как показано на рисунке Г.2а).
![]() L1, L2, L3 - фазные провода; N - нейтральный провод;
P - напряжение при провале "фаза-фаза", выраженное в долях
номинального напряжения "фаза-фаза" (см. 3.4);
проводника), выраженное в долях номинального напряжения
"фаза-нейтраль";
выраженное в долях номинального напряжения "фаза-фаза";
провала напряжения) и напряжением
при провале напряжения "фаза-фаза": допустимый метод 1
Для расчета значений
; (В.3) ; (В.4) ; (В.5) . (В.6)Примечание - Функция arcsin является многозначной (всегда имеются два угла, соответствующие одному и тому же значению аргумента) и поэтому необходимо правильно выбрать квадрант.
Таблица В.2
Величины векторов напряжений при провалах напряжения
"фаза-фаза": допустимый метод 1
В.3. Векторы напряжений при провалах напряжения "фаза-фаза": допустимый метод 2
В трехфазных системах провалы напряжения должны быть созданы в каждом из напряжений "фаза-фаза" по отдельности (см. 8.2.1). Векторы напряжений электропитания, показанные на рисунке В.3, иллюстрируют применение допустимого метода 2 создания провалов напряжения "фаза-фаза" в трехфазных системах (см. 8.2.1). ИГ провалов напряжения, представленный на рисунке Г.3, может быть применен для генерации векторов напряжения, показанных на рисунке В.3. Векторы напряжений по рисунку В.3 в большей степени представляют реальные провалы напряжения в электрических сетях, чем векторы, показанные на рисунке В.2.
![]() L1, L2, L3 - фазные провода; N - нейтральный провод;
P - напряжение при провале "фаза-фаза", выраженное в долях
номинального напряжения "фаза-фаза" (см. 3.4);
нейтрального проводника), выраженное в долях номинального
напряжения "фаза-нейтраль";
выраженное в долях номинального напряжения "фаза-фаза";
провала напряжения) и напряжением
напряжения) и напряжением
"фаза-фаза": допустимый метод 2
Для расчета значений
; (В.7) ; (В.8) ; (В.9) ; (В.10) . (В.11)Примечание - Функция arcsin является многозначной (всегда имеются два угла, соответствующие одному и тому же значению аргумента) и поэтому необходимо правильно выбрать квадрант.
Таблица В.3
Величины векторов напряжений при провалах напряжения
"фаза-фаза": допустимый метод 2
(справочное)
В.1. Примеры испытательных генераторов и оборудования
Возможные схемы испытательного оборудования для моделирования электропитания приведены на рисунках Г.1 и Г.2.
![]() 1, 2 - попеременно коммутируемые переключатели
при воздействии провалов и кратковременных прерываний
напряжения с использованием регулируемого
трансформатора и переключателей
![]() Провалы напряжения L1-L2
![]() Провалы напряжения L2-L3
![]() Провалы напряжения L3-L1
![]() Провалы напряжения L1-нейтраль
![]() Провалы напряжения L2-нейтраль
![]() Провалы напряжения L3-нейтраль
L1, L2, L3 - фазные провода; N - нейтральный провод
Рисунок Г.2. Применение ИГ, приведенного на рисунке Г.1,
для создания векторов напряжения электропитания
при испытаниях трехфазных систем (допустимый метод 1)
На рисунке Г.1 приведен пример устройства ИГ с использованием регулируемого трансформатора, в котором провалы напряжения имитируются попеременной коммутацией переключателей 1 и 2. Эти два переключателя никогда не замыкаются в одно и то же время; при этом допускается нахождение двух переключателей в открытом состоянии в течение не более 100 мкс. Должна быть предусмотрена возможность включать и отключать переключатели при разных значениях фазового угла. Современные полупроводниковые приборы соответствуют этим требованиям, тогда как используемые ранее тиристоры и триаксы, могут открываться только во время перехода напряжения через нуль.
В испытательных генераторах вместо регулируемых трансформаторов и переключателей могут использоваться генераторы гармонических сигналов и усилители мощности. Пример устройства ИГ с использованием генератора сигналов и усилителя мощности приведен на рисунке Г.3. ИГ с использованием генератора сигналов и усилителя мощности позволяет также проводить испытания ТС при изменении частоты и гармонического состава напряжения электропитания.
![]() трехфазных систем при воздействии провалов,
кратковременных прерываний и изменений напряжения
с использованием генератора сигналов и усилителя мощности
Любой из этих видов ИГ может использоваться при испытаниях однофазных или трехфазных ТС (например, подключая ИГ, схема которого приведена на рисунке Г.1, между двумя фазами, как показано на рисунке Г.2).
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ
В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК
Таблица Д.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/10/gost_37143.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||