ГОСТ Р МЭК 60044-7— 2010
можем упростить испытательную процедуру формулой:
П р и м е ч а н и я
1 Нагрузка может иметь существенное влияние на устойчивость и стабильность работы ЭТН при переход
ных процессах. Настоящий стандарт определяет два типа нагрузок: последовательную и последовательно-парал
лельную. используемых во время испытания.
2 Испытания на устойчивость к переходным процессам считаются законченными, если охватывают все
реальные ситуации в сети, такие как возникновение короткого замыкания в первичной цепи и повторное вкпюче-
ние сети с наличием заряженных потенциалов.
3 Переходные процессы могут существенно влиять на номинальное время задержки {см. В.5). Чтобы избе
жать нежелательных воздействий на защитные реле, необходимо рассмотреть два случая:
a) зависимость между номинальным временем задержки ЭТН и ЭТТ отсутствует.
Испытание может быть выполнено без внешней коррекции номинального времени задержки
ti
иом;
b
) ЭТН и ЭТТ. используемые совместно, имеют общее номинальное время задержки.
Испытание может быть выполнено с применением встроенного между эталонным трансформатором и
дифференциальным усилителем устройства задержки времени, которое должно быть установлено на значение,
определяемое формулой
что является математическим выражением требований, указанных в настоящем стандарте.
П р и м е ч а н и е —
и2 ^2
является пиковым значением вторичного выходного напряжения ЭТН для f < 0
(прежде чем происходит короткое замыкание). Эта упрощенная формула позволяет не ссылаться на калиброван
ное значение первичного напряжения при коротком замыкании первичной цепи. Необходимо знать только
точный момент времени, в который оно произошло.
В.4.3.2.3 Повторное включение линии при наличии в ней остаточного заряда
Для случая, когда
I <
0
где Д
<ри
и— значения, указанные на табличке с паспортными данными.
В.4.3.2.2 Короткое замыкание в первичной цепи
При испытании на устойчивость к короткому замыканию в первичной цепи u,(f) = 0 для
t >
0.
Таким образом, формула в В.4.3.2.1 будет иметь вид:
8
*ош =
и2
Ц= ЮО(%).
\Г2
</);
■
y
2(0
= U2 «,c(0+ U2 rc b (0.
Для случая, когда
/2 0
и
,(0
=«Д •sin (
2
х
f ■t
+ $>,)+ с/,res(/):
u2(t)
=
U2 ,J2
sin (2л
- f ■t + <p2) + u2
dc(f) +
u2 foi
(f).
Для случая, когда
1
2
0
U2
am(2x •/■/ + y2) - (tVKuMCwTP)sin(2.t
f t
+ ф,)
ioo (%):
MOMip)
46