Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ IEC 61921-2013; Страница 9

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ IEC 60931-3-2013 Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающиеся для систем переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В включительно. Част ь 3. Внутренние плавкие предохранители (Часть 3 IEC 60931 распространяется на к внутренние предохранители, предназначенные для отключения неисправных элементов конденсатора или конденсатора, находящегося в составе батареи, для промышленных установок, позволяя таким образом поддерживать в рабочем состоянии неповрежденную часть конденсатора или батареи, к которой он подсоединен. Они не предназначены для замены расцепляющего устройства, например выключателя, или для внешней защиты батареи конденсаторов или ее части. Цель настоящего стандарта - сформулировать требования, касающиеся рабочих характеристик предохранителей и их испытаний, и дать руководство для координации защиты конденсаторов с помощью внутренних предохранителей) ГОСТ IEC 61071-2014 Конденсаторы силовые электронные (Настоящий стандарт применим к системам с конденсаторами силовыми электронными) ГОСТ IEC 60255-27-2013 Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 27. Требования безопасности (Настоящий стандарт определяет требования безопасности к измерительным реле и защитному оборудованию на номинальное напряжение до 1000 В переменного тока с номинальной частотой до 65 Гц или до 1500 В постоянного тока. Для напряжений св. данных пределов при определении изоляционных промежутков, расстояний утечки и выдерживаемого испытательного напряжения применяют IEC 60664-1. Настоящий стандарт не распространяется на требования безопасности электроустановок. Он учитывает все способы монтажа и применения оборудования в шкафах, на рейках и панелях, а также проведение повторных испытаний. Он также распространяется на вспомогательные устройства, такие как шунты, резисторы последовательного соединения, трансформаторы и т. д., применяемые отдельно и испытываемые вместе с измерительными реле и защитным оборудованием. Стандарт не распространяется на функциональную безопасность, включая ЭМС. Анализ риска функциональной безопасности не входит в область распространения настоящего стандарта)
Страница 9
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC 61921-2013
5.4.2.3 Повышение окружающей температуры
Оборудование PFC создает тепло вследствие потерь, происходящих в конденсаторах,
элементах с реактивным сопротивлением, резисторах, катушках и т.д. Это тепло повышает
температуру окружающей среды. Важное значение имеет обеспечение достаточной вентиляции в
рабочих помещениях в целях поддержания хорошей вентиляции воздуха вокруг блоков PFC.
5.4.3Перенапряжения
В IEC 60831-1 и IEC 60931-1 установлены коэффициенты перенапряжения.
По соглашению с производителем коэффициент перенапряжения может быть увеличен, если
оцениваемое число перенапряжений понижено или температурные условия менее жесткие. Эти
пределы перенапряжения мощность-частота действительны при условии, что на них не
накладываются динамические перегрузки по напряжению. Пиковое напряжение не должно превышать
величину эффективного значения напряжения более чем с коэффициентом %2.
Конденсаторные батареи, которые могут подвергнуться высоким перенапряжением вследствие
удара молнии, должны быть достаточно защищены.
5.4.4Токи перегрузки
Перед заказом оборудования PFC необходимо выполнить проверку условий в системе на месте
установки (например, наличия искажения гармониками или использования частот пульсационного
контроля).
Конденсаторы никогда не должны работать при токах, превышающих установленную в IEC
60831-1 и IEC 60931-1 величину.
Токи перегрузки могут быть вызваны либо чрезмерным напряжением на основной частоте, либо
гармониками, либо и тем и другим. Главными источниками гармоник являются выпрямители, силовая
электроника и насыщаемые сердечники трансформаторов.
Если повышение напряжения во время небольшой нагрузки увеличено конденсаторами,
насыщение сердечников трансформаторов может быть значительным. В этом случае создаются
гармоники выходящей за пределы нормы амплитуды, одна из которых может быть усилена
резонансом между трансформатором и конденсатором. Это является дополнительной причиной
рекомендации по отсоединению конденсаторной батареи во время небольшой нагрузки.
Если ток конденсатора превышает максимальное значение, указанное в IEC 60831-1. тогда как
напряжение не превышает допустимый предел 1,10 U
h
указанный в IEC 60831-1, следует определить
доминирующую гармонику для выявления наилучшего способа исправить ситуацию.
Необходимо рассмотреть следующие средства исправления ситуации:
a) перемещение некоторых или всех конденсаторных сборок в другие части системы, питаемые
другим трансформатором;
b
) соединение элемента с реактивным сопротивлением последовательно с конденсаторной
сборкой для понижения резонансной частоты цели до значения ниже создающей помехи гармоники.
Форма волны напряжения и характеристики сети должны быть определены перед установкой
конденсаторной батареи и после нее. Когда в сети присутствуют такие источники гармоник, как
электронные устройства большой мощности, должны быть приняты специальные меры.
Переходные токи перегрузки высокой амплитуды и частоты могут возникать при подключении
конденсаторов. Такие переходные эффекты следует ожидать, когда секция конденсаторной батареи
подключается параллельно с другими ступенями, уже находящимися под напряжением (см.
приложение D).
Может быть необходимо уменьшить такие переходные токи перегрузки до приемлемых величин
для конденсаторной сборки и для оборудования путем включения конденсаторов через
сопротивление (коммутация через сопротивление) или путем вставки элементов с реактивным
сопротивлением в цепь питания каждой секции батареи.
Пиковая величина токов перегрузки вследствие операций переключения должна быть
ограничена максимальной величиной 100 1Н(эффективная величина) или максимальной величиной
пропускной способности контакторов, в зависимости от того, что меньше.
5.5 Безопасность
5.5.1 Разрядные устройства
Каждая конденсаторная батарея или ступень должна быть снабжена средствами для разряда
батареи после ее отсоединения от сети.
Установленные значения времени разряда могут быть выполнены путем применения либо
внутренних (встроенных) разрядных резисторов, либо внешних разрядных устройств, имеющих
номинальные параметры, соответствующие конденсаторному оборудованию.
Перед соприкосновением с любыми частями под напряжением следует выждать не менее 5 мин
для саморазряда батареи и затем создать короткое замыкание между соединенными вместе
выводами конденсатора и землей.
6