• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Bagaimana Perubahan Suhu Mempengaruhi Penjerabak Voltan AIS

Echo
Echo
Medan: Analisis Penjana
China

Impak terhadap Prestasi Pengasingan

  • Perubahan Sifat Bahan Pengasingan: Penjana voltan AIS bergantung kepada udara sebagai medium pengasingan, dan juga mengandungi beberapa bahan pengasingan pepejal, seperti kertas pengasingan dan semula jadi pengasingan. Apabila suhu meningkat, migrasi dan penguapan kelembapan dalam bahan pengasingan pepejal seperti kertas pengasingan akan mempercepat, menyebabkan penurunan kekuatan elektrik bahan pengasingan dan risiko lebih tinggi terhadap kerosakan pengasingan. Apabila suhu menurun, bahan pengasingan mungkin menjadi rapuh, dengan sifat mekanikal yang berkurangan. Apabila dikenakan tekanan elektrik atau mekanikal, retak mungkin berlaku, yang seterusnya mempengaruhi prestasi pengasingan.

  • Perubahan Prestasi Pengasingan Udara: Apabila suhu meningkat, ketumpatan udara berkurang, jarak antara molekul gas bertambah, dan kekuatan pengasingan udara akan merosot. Ini bermaksud, di bawah voltan yang sama, fenomena pelepasan gas seperti pelepasan korona dan pelepasan percikan lebih cenderung berlaku, mempengaruhi operasi normal penjana voltan. Apabila suhu menurun, kekuatan pengasingan udara akan meningkat sejauh mana. Namun, suhu yang sangat rendah mungkin menyebabkan pengembunan pada permukaan peralatan. Kelembapan yang melekat pada permukaan peralatan akan sangat mengurangkan prestasi pengasingan permukaan dan menyebabkan gangguan seperti kilat.

Impak terhadap Parameter Elektrik

  • Perubahan Nisbah Transformasi: Perubahan suhu akan menyebabkan perubahan rintangan pembungkusan penjana voltan. Berdasarkan ciri-ciri suhu rintangan, rintangan bahan logam umum meningkat apabila suhu meningkat. Perubahan rintangan pembungkusan akan mempengaruhi ketepatan nisbah transformasi penjana voltan. Sebagai contoh, apabila suhu meningkat, rintangan pembungkusan utama meningkat. Di bawah voltan utama yang sama, arus utama akan berkurang. Berdasarkan prinsip induksi elektromagnet, voltan sekunder juga akan berubah, menyebabkan penyimpangan dalam nilai voltan yang diukur dan mempengaruhi ketepatan alat pengukuran dan perlindungan.

  • Perubahan Parameter Kapasitansi: Terdapat komponen kapasitif di dalam penjana voltan, seperti kapasitansi semula jadi. Perubahan suhu akan menyebabkan perubahan sifat medium kapasitansi, menyebabkan perubahan nilai kapasitansi. Perubahan parameter kapasitansi akan mempengaruhi pembahagian voltan dan ciri fasa penjana voltan, dan memberi impak terhadap operasi yang betul bagi peranti perlindungan relai.

Impak terhadap Struktur Mekanikal

  • Pembesaran dan Penyusutan Panas: Penjana voltan AIS terdiri daripada pelbagai bahan, dan bahan yang berbeza mempunyai pekali pembesaran panas yang berbeza. Apabila suhu berubah, komponen-komponen yang berbeza akan mengalami pembesaran dan penyusutan panas dalam tahap yang berbeza. Jika tekanan panas ini tidak dapat dibebaskan secara efektif, ia mungkin menyebabkan longgokan sambungan antara komponen, seperti sambungan antara pembungkusan dan inti besi, serta sambungan terminal sekunder, yang seterusnya menyebabkan gangguan seperti hubungan yang lemah.

  • Prestasi Pengepingan: Perubahan suhu juga akan memberi impak terhadap struktur pengepingan penjana voltan. Suhu yang tinggi mungkin menyebabkan penuaan dan pembinatan bahan pengepingan, mengurangkan prestasi pengepingan dan menyebabkan debu luar, kelembapan, dll. masuk ke dalam peralatan, mempengaruhi operasi normal peralatan. Suhu yang rendah mungkin menyebabkan bahan pengepingan menjadi keras dan rapuh, kehilangan kelenturannya, dan serupa merosakkan kesan pengepingan.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Pengubah Tegangan 3D Wound-Core: Masa Depan Pengedaran Kuasa
Pengubah Tegangan 3D Wound-Core: Masa Depan Pengedaran Kuasa
Kebutuhan Teknikal dan Trend Pembangunan untuk Penjana Pembahagi Kehilangan rendah, terutamanya kehilangan tanpa beban yang rendah; menekankan prestasi simpan tenaga. Hingar rendah, terutamanya semasa operasi tanpa beban, untuk memenuhi standard perlindungan alam sekitar. Reka bentuk sepenuhnya tertutup untuk mencegah minyak penjana daripada menghubungi udara luar, membolehkan operasi tanpa pemeliharaan. Peranti pelindung terintegrasi di dalam tangki, mencapai miniaturisasi; mengurangkan saiz pe
Echo
10/20/2025
Kurangkan Masa Henti dengan Pemutus Litar MV Digital
Kurangkan Masa Henti dengan Pemutus Litar MV Digital
Kurangkan Masa Henti dengan Peralatan Beralih Tegangan Menengah dan Pemutus Litar yang Dijital"Masa henti" — ia adalah perkataan yang tiada pengurus kilang ingin dengar, terutamanya apabila ia tidak dijangka. Kini, berkat pemutus litar (MV) beralih tegangan menengah generasi seterusnya dan peralatan beralih, anda boleh menggunakan penyelesaian digital untuk memaksimumkan masa operasi dan kebolehpercayaan sistem.Peralatan beralih MV dan pemutus litar moden dilengkapi dengan sensor digital tertana
Echo
10/18/2025
Satu Artikel untuk Memahami Tahap Pemisahan Kontak pada Peralatan Pemutus Litar Vakum
Satu Artikel untuk Memahami Tahap Pemisahan Kontak pada Peralatan Pemutus Litar Vakum
Tahap Pemisahan Kontak Peralatan Pemutus Litar Vakum: Penyalaan Busur, Penghentian Busur, dan OskilasiTahap 1: Pembukaan Awal (Fasa Penyalaan Busur, 0–3 mm)Teori moden mengesahkan bahawa fasa pemisahan kontak awal (0–3 mm) adalah kritikal terhadap prestasi penghentian peralatan pemutus litar vakum. Pada permulaan pemisahan kontak, arus busur sentiasa berpindah dari mod tertekan ke mod tersebar—semakin cepat peralihan ini, semakin baik prestasi penghentian.Tiga langkah boleh mempercepatkan perali
Echo
10/16/2025
Kelebihan & Aplikasi Pemutus Litar vakum Rendah Voltan
Kelebihan & Aplikasi Pemutus Litar vakum Rendah Voltan
Pembekal Litar Vakum Rendah Voltan: Kelebihan, Aplikasi, dan Cabaran TeknikalOleh kerana penarafan voltan yang lebih rendah, pembekal litar vakum rendah voltan mempunyai jurang kontak yang lebih kecil berbanding jenis voltan sederhana. Dalam jurang-jurang kecil ini, teknologi medan magnet melintang (TMF) adalah lebih unggul daripada medan magnet aksial (AMF) untuk menghentikan arus pendek yang tinggi. Semasa menghentikan arus besar, lengkung vakum cenderung berkumpul menjadi mod lengkung terbata
Echo
10/16/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda