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


Használhatók felcserélve az AC és DC áramközi kapcsolók?

Echo
Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

Először is, tisztázni kell: az AC áramközi kapcsolók nem használhatók DC áramközi kapcsolók helyettesítésére DC áramkörökben!

DC circuit breakers

Az AC és DC közötti ív generálás és kialsítás folyamatai miatt, ugyanolyan beállítási értékkel rendelkező AC és DC áramközi kapcsolók nem egyező képességeket mutatnak a DC áram megszakításakor. Az AC áramközi kapcsolók használata DC áramközi kapcsolók helyett, vagy az AC és DC áramközi kapcsolók keverése, az egyik fő oka a védelem rossz koordinációjának és a nem tervezett felsőbb szintű kiváltásnak.

Az áramközi kapcsolók hőmérnöki-mágneses (elektromágneses) kiváltó mechanizmust használnak az azonnali működéshez. A kiváltást befolyásoló kulcsfontosságú paraméter a kapcsolón áthaladó csúcscurrent. A kapcsoló beállítási értéke a határérték négyzetes értéke (RMS), míg az AC áram csúcse értéke magasabb, mint a RMS-é (kb. 1,4-szerese). Ugyanazon beállítás mellett, ha AC áramközi kapcsolót használnak DC áramkörben, a valós kiváltási árama magasabb lesz, mint egy DC áramközi kapcsolónál. Túlterhelés esetén a helyi kapcsoló nem kivált, ami azt eredményezi, hogy a felsőbb szintű kapcsoló kivált—ezt "over-level tripping"-nek nevezzük. Ezen felül, mivel az AC és DC áramközi kapcsolók különböző ív-kialsítási elveket alkalmaznak, a DC ívek alapján nehezebben kialsíthatók, mint az AC ívek. Ezért a DC áramközi kapcsolók magasabb ív-kialsítási teljesítményre vannak tervezve. Az AC áramközi kapcsoló használata DC áramkörben nem tudja hatékonyan vagy megbízhatóan kialsítani a DC ívet, ami idővel biztosan a fő kontaktok összevarázsolódását eredményezi.

A fentiakból világos, hogy az AC és DC áramközi kapcsolókat nem lehet cserélősen használni. Egyszerűen fogalmazva, ha az AC és DC áramközi kapcsolók valóban univerzálisak lennének, akkor miért különböztetnénk meg őket?

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
Elosztó transzformátorok technikai követelményei és fejlesztési trendjei Alacsony veszteségek, különösen alacsony üresjárati veszteségek; kiemelten energiatakarékos teljesítmény. Alacsony zajszint, különösen üresjárati működés közben, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi szabványoknak. Teljesen zárt kialakítás, hogy megakadályozza a transzformátorolaj érintkezését a külső levegővel, karbantartás nélküli működést lehetővé téve. Integrált védelmi eszközök a tartályon belül, minimalizálva a mérete
Echo
10/20/2025
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállást a digitális közép-feszültségű kapcsolókészülékekkel és átmeneti relékkelA „leállás” — ez egy olyan szó, amit egyetlen üzemvezető sem szeret hallani, különösen, ha nem tervezett. Most, köszönhetően a következő generációs közép-feszültségű (középfesz) átmeneti releknek és kapcsolókészülékeknek, kihasználhatja a digitális megoldásokat az üzemidő és a rendszer megbízhatóságának maximalizálása érdekében.A modern középfesz kapcsolókészülékek és átmeneti relek beépített digitális
Echo
10/18/2025
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Vakuumszünetkapcsoló kapcsolópontjainak szétválasztási szakaszai: ív indítása, ív kikapcsolása és rezgés1. szakasz: Kezdeti nyitás (ív indítási fázis, 0–3 mm)A modern elmélet megerősíti, hogy a vakuumszünetkapcsolók esetén a kezdeti kapcsolópont-szétválasztási fázis (0–3 mm) kulcsfontosságú a szakadási teljesítmény szempontjából. A kapcsolópontok szétválasztódásának elején az ív áram mindig átmeneti módon változik egy korlátozott módustól egy terjeszkedő módusra – minél gyorsabb ez az átmenet, a
Echo
10/16/2025
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók: Előnyök, alkalmazás és technikai kihívásokAz alacsony feszültség miatt az alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók kevesebb kapcsoló távolsággal rendelkeznek, mint a középnapi típusok. Ilyen kis távolságok mellett a transzverzális mágneses mező (TMF) technológia jobb megoldást nyújt a nagy rövidzárló áramok megszakításához, mint az axiális mágneses mező (AMF). A nagy áramok megszakítása során a tisztavillam koncentrált villam módba kerül, ahol a helyi eróz
Echo
10/16/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését