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


Arbeidsprinsipp og bueløsningmekanisme for magnetisk blåstav enhet i DC strømbrytere

Felix Spark
Felt: Feil og vedlikehold
China

Buegassystemet i en DC strømbryter er avgjørende for sikker drift av utstyr, da bueen som dannes under strømavbrudd kan skade kontakter og svekke isolasjonen.

I AC-systemer passerer strømmen naturlig gjennom null to ganger per syklus, og AC-strømbrytere utnytter disse nullgjennomgangspunktene fullt ut for å slukke bueen.

Imidlertid mangler DC-systemer naturlige strømnulpunkter, noe som gjør buelukking betydelig vanskeligere for DC-strømbrytere. Derfor krever DC-strømbrytere dedikerte bueblåsingsspoiler eller permanente magnetbuelukningsteknikker for å tvinge DC-buen inn i buekanalen, der bueen splittes, strekkes og dens spenning økes, noe som fører til rask kjøling og akselerert buelukking.

For tiden består bueutslukningsenheten i DC-skap hovedsakelig av to nøkkeldeler: bueblåsingsspoilen (elektromagnet) og styreenheten.Styreenheten er hovedsakelig ansvarlig for å samle inn strømsignalet, og når strømmen når driftssgrensen for magnetblåsingselementet, sender den et utdata-signal for å strømføre elektromagnetspoilen.

Bueblåsingsspoilen (elektromagnet) genererer en oppoverrettet mekanisk kraft (Ampereskjøv) ifølge strømoutput fra styreenheten, som driver bueen inn i buekanalen.

Nedenfor fokuserer vi på hvordan man enkelt kan verifisere, under drift & vedlikehold eller kommisjonering av nye linjer, nøyaktigheten av polariteten (N- og S-poler) til bueblåsingsspoiler (elektromagneter) i inngående og utgående DC-forsyningsstrømbrytere, slik at det produseres en oppoverrettet kraft for å trekke bueen inn i buekanalen for korrekt og effektiv buelukking.

I. Inngående DC-forsyningskabinet

Hvordan bestemme nøyaktigheten av magnetens polaritet: magneten på venstre side skal være N-pol, og den på høyre side skal være S-pol.

Som vist i figuren nedenfor: ifølge venstrehåndsregelen, gitt retningen av strømmen (I) og retningen av Ampereskjøvet (F) som virker på den (oppover), kan retningen av magnetfeltet (B) - som peker fra N-pol - bestemmes. Derfor bør magneten på venstre side av inngående forsyningskabinet være N-pol, og den på høyre side S-pol.

image.png

Anvend en millivoltspesifikk spenning over shunt for å aktivere magnetblåsingselementet. Deretter bring en standardmagnet (med kjent polaritet) i kontakt med magneter i inngående forsyningskabinet. Basert på prinsippet om at like poler støter og motsatte poler trekker, verifiser riktig polaritet av magneten.

II. Utgående DC-forsyningskabinet

Hvordan bestemme nøyaktigheten av magnetens polaritet: magneten på venstre side skal være S-pol, og den på høyre side skal være N-pol.

Som vist i figuren nedenfor: ifølge venstrehåndsregelen, gitt retningen av strømmen (I) og retningen av Ampereskjøvet (F) som virker på den (oppover), kan retningen av magnetfeltet (B) - som peker fra N-pol - bestemmes. Derfor bør for utgående forsyningskabinet magneten på venstre side være S-pol, og den på høyre side N-pol.

image.png

Anvend en millivoltspesifikk spenning over shunt for å aktivere magnetblåsingselementet. Deretter bring en standardmagnet i kontakt med magneten i utgående forsyningskabinet. Basert på prinsippet om at like poler støter og motsatte poler trekker, verifiser riktig polaritet.

Under rutinemessig vedlikehold er det essensielt at personell behersker bruk av venstrehåndsregelen: gitt retningen av strømmen og Ampereskjøvet (F), bestem retningen av magnetfeltet (B), for å verifisere om N- og S-polorienteringen av elektromagnet er riktig, for å sikre nøyaktig og effektiv buelukking.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning