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


Czy przekaźniki obwodów AC i DC mogą być używane wymiennie?

Echo
Echo
Pole: Analiza transformatora
China

Po pierwsze, należy wyjaśnić: w obwodach prądu stałego nie można używać przekaźników obwodów przemiennych zamiast przekaźników obwodów stałych!

DC circuit breakers

Ze względu na różnice w procesach generowania i gaszenia łuku między prądem przemiennym a stałym, przekaźniki obwodów przemiennych i stałych o tych samych nominalnych wartościach nie mają takich samych możliwości przy przerywaniu prądu stałego. Używanie przekaźników obwodów przemiennych zamiast stałych lub mieszanie przekaźników obwodów przemiennych i stałych jest jednym z głównych powodów niewłaściwej koordynacji ochrony i niezamierzonego wyłączania się przekaźników górnych.

Przekaźniki używają termiczno-magnetycznego (elektromagnetycznego) mechanizmu wyłączania do natychmiastowego działania. Kluczowym parametrem wpływającym na wyłączanie jest maksymalna wartość prądu przepływającego przez przekaźnik. Nominalna wartość przekaźnika odnosi się do wartości skutecznej (RMS), podczas gdy maksymalna wartość prądu przemiennego jest wyższa niż jego wartość skuteczna (około 1,4 razy). W przypadku ustawienia tego samego, jeśli przekaźnik obwodu przemiennego jest używany w obwodzie stałym, rzeczywista wartość prądu wyłączającego będzie wyższa niż w przypadku przekaźnika stałego. W przypadku przeciążenia lokalny przekaźnik może nie wykonać wyłączania, co spowoduje wyłączenie się przekaźnika górnego – to zjawisko nazywane jest "wyłączaniem ponad poziomem". Ponadto, ponieważ przekaźniki obwodów przemiennych i stałych wykorzystują różne zasady gaszenia łuku, łuki stałe są z natury trudniejsze do zgaszenia niż przemienne. Przekaźniki stałe są więc zaprojektowane z wyższymi wymaganiami dotyczącymi zdolności do gaszenia łuku. Używanie przekaźnika obwodu przemiennego w obwodzie stałym nie może efektywnie ani niezawodnie zgaszyć łuku stałego, co z czasem nieuchronnie prowadzi do spajania głównych kontaktów.

Z powyższego wynika jasno, że przekaźniki obwodów przemiennych i stałych nie mogą być używane wymiennie. Prosto mówiąc, jeśli przekaźniki obwodów przemiennych i stałych byłyby naprawdę uniwersalne, dlaczego w ogóle istniałaby ich różnica?

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Transformator z rdzeniem 3D: Przyszłość dystrybucji energii
Transformator z rdzeniem 3D: Przyszłość dystrybucji energii
Wymagania techniczne i trendy rozwojowe dla transformatorów dystrybucyjnych Niskie straty, szczególnie niskie straty bezobciążeniowe; podkreślając wydajność energetyczną. Niski poziom hałasu, zwłaszcza w czasie pracy bez obciążenia, aby spełniać standardy ochrony środowiska. Pełnie hermetyczny projekt, aby zapobiec kontaktowi oleju transformatorowego z zewnętrznym powietrzem, umożliwiając eksploatację bez konieczności konserwacji. Zintegrowane urządzenia ochronne w zbiorniku, osiągając miniatury
Echo
10/20/2025
Zmniejsz czas przestojów dzięki cyfrowym wyłącznikom średniego napięcia
Zmniejsz czas przestojów dzięki cyfrowym wyłącznikom średniego napięcia
Zmniejszanie czasu przestoju dzięki cyfryzacji średnio-napięciowych szaf przełącznikowych i wyłomników"Czas przestoju" - to słowo, którego żaden menedżer obiektu nie chce usłyszeć, zwłaszcza jeśli jest niespodziewany. Dzięki następnemu pokoleniu średnio-napięciowych (MV) wyłomników i szaf przełącznikowych możesz wykorzystać rozwiązania cyfrowe, aby maksymalizować czas pracy i niezawodność systemu.Nowoczesne średnio-napięciowe szafy przełącznikowe i wyłomniki wyposażone są w wbudowane cyfrowe czu
Echo
10/18/2025
Jedno artykułu do zrozumienia etapów rozdzielania kontaktów w próżniowym wyłączniku obwodowym
Jedno artykułu do zrozumienia etapów rozdzielania kontaktów w próżniowym wyłączniku obwodowym
Etapy rozdzielania kontaktów w przerywaczu próżniowym: Inicjacja łuku, zanik łuku i oscylacjeEtap 1: Początkowe otwieranie (faza inicjacji łuku, 0–3 mm)Nowoczesna teoria potwierdza, że początkowy etap rozdzielania kontaktów (0–3 mm) jest kluczowy dla wyłączającej zdolności przerywaczy próżniowych. Na początku rozdzielania kontaktów prąd łuku zawsze przechodzi z trybu skupionego na tryb rozproszony — im szybsza jest ta transformacja, tym lepsza jest zdolność do przerwania.Trzy środki mogą przyspi
Echo
10/16/2025
Zalety i zastosowania niskonapięciowych wypłaszczalników próżniowych
Zalety i zastosowania niskonapięciowych wypłaszczalników próżniowych
Niskonapięciowe wyłączniki próżniowe: Zalety, zastosowanie i techniczne wyzwaniaZe względu na niższą klasyfikację napięcia, niskonapięciowe wyłączniki próżniowe mają mniejszą odległość między kontaktami w porównaniu do typów średniego napięcia. W tak małych odstępach technologia pola magnetycznego poprzecznego (TMF) jest lepsza niż pole magnetyczne osiowe (AMF) do przerwania dużych prądów krótkiego spięcia. Przy przerwaniu dużych prądów łuk próżniowy tendencja do skupienia się w tryb ograniczony
Echo
10/16/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej