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


Η Εξήγηση της Κατάπτυσης Τάσης

The Electricity Forum
The Electricity Forum
Πεδίο: Δημοσιεύει Ηλεκτρική Ενέργεια
0
Canada

Η μείωση τής τάσης (VD) συμβαίνει όταν η τάση στο τέλος ενός καλωδίου είναι χαμηλότερη από την τάση στην αρχή. Κάθε μήκος ή διάμετρος καλωδίου έχει κάποια αντίσταση, και η πέραση ρεύματος μέσα από αυτή την αντίσταση διανομής τάσης θα προκαλέσει μείωση της τάσης. Όσο μεγαλώνει το μήκος του καλωδίου, τόσο αυξάνεται και η αντίσταση και η αντίδραση ανάλογα. Συνεπώς, η VD είναι ιδιαίτερα πρόβλημα σε μεγάλα καλωδιακά σύστημα, για παράδειγμα σε μεγάλα κτίρια ή σε μεγάλες ιδιοκτησίες όπως αγροκτήματα. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συχνά όταν πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλοι ηλεκτροδοχοί σε οποιοδήποτε μονοφασικό, γραμμή-σε-γραμμή ηλεκτρικό κύκλωμα. Αυτό μπορεί να μετρηθεί με έναν υπολογιστή μείωσης τάσης.

WechatIMG1481.jpeg

Τα ηλεκτρικά καλώδια που μεταφέρουν ρεύμα παρουσιάζουν πάντα μια φυσική αντίσταση ή αντίδραση στη ροή του ρεύματος. Η VD μετρείται ως η ποσότητα της απώλειας τάσης που συμβαίνει σε όλο ή μέρος ενός κυκλώματος λόγω της "αντίστασης" του καλωδίου σε βόλτ.

Πολύ μεγάλη VD σε έναν καλωδιακό τομέα μπορεί να προκαλέσει τα φώτα να ανατριχίζουν ή να φαίνονται ασθενέστερα, τα θερμαντικά συστήματα να θερμαίνουν άσχημα, και τους κινητήρες να λειτουργούν πιο ζεστά από το φυσιολογικό και να καίγονται. Αυτή η συνθήκη επιβαρύνει το φορτίο να εργάζεται πιο σκληρά με λιγότερη τάση που προωθεί το ρεύμα.

Πώς λύνεται αυτό;

Για να μειωθεί η VD σε ένα κύκλωμα, πρέπει να αυξήσετε το μέγεθος (τομέα) των ηλεκτροδοχών - αυτό γίνεται για να μειωθεί η συνολική αντίσταση του καλωδίου. Προφανώς, μεγαλύτερα μέγεθα καλωδίων από χάλυβα ή αλουμίνι αυξάνουν το κόστος, οπότε είναι σημαντικό να υπολογίσετε τη VD και να βρείτε το βέλτιστο μέγεθος καλωδίου που θα μειώσει τη VD σε ασφαλή επίπεδα ενώ παραμένει οικονομικά αποδοτικό.

 

Πώς υπολογίζεται η μείωση τάσης;

Η VD είναι η απώλεια τάσης που προκαλείται από τη ροή ρεύματος μέσα από μια αντίσταση. Όσο μεγαλύτερη η αντίσταση, τόσο μεγαλύτερη η VD. Για να ελέγξετε τη VD, χρησιμοποιήστε ένα βολτμέτρο συνδεδεμένο μεταξύ των σημείων όπου θα μετρηθεί η VD. Σε κύκλωμα DC και AC αντιστατικά, η συνολική τάση που πέφτει σε σειριακά συνδεδεμένα φορτία θα πρέπει να προσθέτεται στην τάση που εφαρμόζεται στο κύκλωμα (Σχήμα 1).

Κάθε συσκευή φορτίου πρέπει να λαμβάνει την προσδιορισμένη τάση για να λειτουργήσει σωστά. Εάν δεν υπάρχει αρκετή τάση, η συσκευή δεν θα λειτουργήσει όπως πρέπει. Πάντα πρέπει να είστε σίγουροι ότι η τάση που πρόκειται να μετρήσετε δεν ξεπερνά το πεδίο μέτρησης του βολτμέτρου. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο αν η τάση είναι άγνωστη. Εάν αυτό συμβαίνει, πρέπει πάντα να ξεκινήσετε με το μεγαλύτερο πεδίο. Η προσπάθεια μέτρησης μιας τάσης υψηλότερης από το πεδίο μέτρησης του βολτμέτρου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο βολτμέτρο. Μερικές φορές, μπορεί να απαιτηθεί να μετρήσετε μια τάση από ένα συγκεκριμένο σημείο του κυκλώματος στη γη ή σε ένα κοινό σημείο αναφοράς (Σχήμα 8-15). Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε πρώτα το μαύρο κοινό δοκιμαστικό κατώφλι του βολτμέτρου στη γη ή το κοινό σημείο. Στη συνέχεια, συνδέστε το κόκκινο δοκιμαστικό κατώφλι σε όποιο σημείο του κυκλώματος θέλετε να μετρήσετε.

Για να υπολογίσετε ακριβώς τη VD για ένα δεδομένο μέγεθος καλωδίου, μήκος και ρεύμα, πρέπει να γνωρίζετε ακριβώς την αντίσταση του είδους καλωδίου που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, η AS3000 παρουσιάζει μια απλοποιημένη μέθοδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ο πίνακας παρακάτω προέρχεται από την AS3000 – καθορίζει 'Am per %Vd' (αμπέρ μέτρα ανά % μείωση τάσης) για κάθε μέγεθος καλωδίου. Για να υπολογίσετε τη VD ενός κυκλώματος ως ποσοστό, πολλαπλασιάστε το ρεύμα (αμπέρ) με το μήκος του καλωδίου (μέτρα); στη συνέχεια, διαιρέστε αυτόν τον αριθμό Ohm με την τιμή στον πίνακα.

Για παράδειγμα, μια διάταξη 30 μέτρων 6mm2 καλωδίου που μεταφέρει 3 φάσεις 32A θα έχει 1.5% μείωση: 32A x 30m = 960Am / 615 = 1.5%.


WechatIMG1479.png



Δώστε μια δωροδοσία και ενθαρρύνετε τον συγγραφέα
Προτεινόμενα
Συνεχής δοκιμή υψηλής τάσης καβλωματικών γραμμών
Συνεχής δοκιμή υψηλής τάσης καβλωματικών γραμμών
1. Ορισμός της Συνεχούς Επιτήρησης Γραμμών Υψηλής ΤάσηςΗ συνεχής επιτήρηση γραμμών υψηλής τάσης αναφέρεται στη συστηματική μέτρηση, με τη χρήση εξειδικευμένων όργανων, των ηλεκτρικών παραμέτρων όπως το αντίστατο, το επαγωγικό, το δυναμικό και η διεγχύσιμη πριν από την επίθεση μιας γραμμής καλωδίου ή μετά από μεγάλη διατήρηση. Το στόχος είναι να ληφθούν βασικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν τις ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες του καλωδίου, διαδραματίζοντας έναν κρίσιμο ρόλο στην παροχή ακριβών παραμέτρων
Oliver Watts
09/03/2025
Τεχνική Ανάλυση της Κατασκευής Καλωδίου Υψηλής Τάσης 220 kV κατά την Χειμερινή Περίοδο
Τεχνική Ανάλυση της Κατασκευής Καλωδίου Υψηλής Τάσης 220 kV κατά την Χειμερινή Περίοδο
1.Απαιτήσεις Περιβάλλοντος Εργασίας και Μέτρα ΠροστασίαςΒάσει των τεχνικών απαιτήσεων για την αποθήκευση, το στοίβωμα, τη μεταφορά, το στοίβωμα, την αναδιάταξη, τη δοκιμή και τους τελειώσεις καλωδίων, οι εργολάβοι και οι κατασκευαστικές ενότητες έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες δοκιμές και έχουν εφαρμόσει μέτρα προστασίας ως προς τη θερμοκρασία, την υγρασία, τον ακτίνα καμπύλης, τον έλεγχο τράνσιτ, και τη βελτιστοποίηση διαδρομής. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν την ποιότητα υψηλής τάσης καλωδίων κα
James
09/03/2025
Δοκιμή αντοχής σε τάση υψηλής τάσης καλωδίων
Δοκιμή αντοχής σε τάση υψηλής τάσης καλωδίων
Η δοκιμή αντοχής σε τάση είναι μια δοκιμή απομόνωσης, αλλά είναι μια καταστροφική δοκιμή που μπορεί να αποκαλύψει ελλείψεις στην απομόνωση που είναι δύσκολο να ανιχνευθούν σε μη καταστροφικές δοκιμές.Ο κύκλος δοκιμής για υψηλής τάσης καλώδια είναι τρία χρόνια και πρέπει να διεξάγεται μετά τις μη καταστροφικές δοκιμές. Με άλλα λόγια, η δοκιμή αντοχής σε τάση διεξάγεται μόνο μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μη καταστροφικών δοκιμών.Τα περισσότερα υψηλής τάσης καλώδια που χρησιμοποιούνται σ
Oliver Watts
09/03/2025
Ανάλυση των Αιτιών των Ανωμαλιών στην Υψηλή Τάση Καλωδίων Γεωμαγνητικής και Τυπικά Παραδείγματα
Ανάλυση των Αιτιών των Ανωμαλιών στην Υψηλή Τάση Καλωδίων Γεωμαγνητικής και Τυπικά Παραδείγματα
I. Εισαγωγή στον Τρόπο Γείτονας του Συμβολήματος Περίθεσης ΚαλωδίουΤα καλώδια πάνω από 110 kV χρησιμοποιούν μονοπυκνωματική δομή. Το εναλλακτικό μαγνητικό πεδίο που παράγεται από την λειτουργική ρέυση επενδύει ισχύ στο μεταλλικό περίβλημα. Αν το περίβλημα σχηματίσει κλειστό κύκλο μέσω της γης, θα ρέει η ρέυση του κύκλου περίθεσης στο μεταλλικό περίβλημα. Η υπερβολική ρέυση του κύκλου περίθεσης (ρέυση κύκλου πάνω από 50 A, πάνω από 20% της ρέυσης φορτίου, ή λόγος μέγιστης-ελάχιστης φάσης ρέυσης μ
Felix Spark
09/03/2025
Προϊόντα που σχετίζονται
Αίτημα
Κατέβασμα
Λήψη της Εφαρμογής IEE-Business
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή IEE-Business για εύρεση εξοπλισμού λύσεις παροχής σύνδεση με ειδικούς και συμμετοχή σε βιομηχανική συνεργασία οπουδήποτε και πάντα υποστηρίζοντας απολύτως την ανάπτυξη των ηλεκτροενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων σας