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


Zasada działania i mechanizm gaszenia łuku w urządzeniu wdmuchu magnetycznego w przekaźnikach obwodów stałoprądowych

Felix Spark
Felix Spark
Pole: Awaria i konserwacja
China

System gaszenia łuku w przekaźniku prądu stałego jest kluczowy dla bezpiecznej pracy urządzenia, ponieważ łuk wytworzy się podczas przerwania prądu może uszkodzić kontakty i naruszyć izolację.

W systemach AC prąd naturalnie przechodzi przez zero dwa razy na cykl, a przekaźniki AC pełną korzyść z tych punktów zerowych do gaszenia łuku.

Jednak w systemach DC brakuje naturalnych przejść prądu przez zero, co sprawia, że gaszenie łuku jest znacznie trudniejsze dla przekaźników DC. Dlatego przekaźniki DC wymagają dedykowanych cewek dmuchawczych lub technik dmuchawczych z użyciem magnesów permanentnych, aby siłą wprowadzić łuk DC do kanału łuku, gdzie łuk jest dzielony, rozciągany, a jego napięcie zwiększone, prowadząc do szybkiego ochłodzenia i przyspieszonego gaszenia.

Obecnie urządzenie gaszenia łuku w sprzęcie przełączającym DC składa się głównie z dwóch kluczowych komponentów: cewki dmuchawczej (elektromagnes) i kontrolera.Kontroler jest primarily odpowiedzialny za pozyskiwanie sygnału prądu i, gdy prąd osiągnie próg działania urządzenia dmuchawczego, wysyłanie sygnału wyjściowego do zasilenia cewki elektromagnetycznej.

Cewka dmuchawcza (elektromagnes) generuje siłę mechaniczną skierowaną w górę (siła ampera) według sygnału prądu z kontrolera, wprowadzając łuk do kanału łuku.

Poniżej skupimy się na tym, jak prosto zweryfikować podczas eksploatacji, konserwacji lub uruchamiania nowych linii, dokładność polaryzacji (biegunów N i S) cewek dmuchawczych (elektromagnesów) w przekaźnikach doprowadzających i odprowadzających DC, tak jak są ustawione w fabryce, zapewniając powstanie siły skierowanej w górę, która pociąga łuk do kanału łuku dla prawidłowego i efektywnego gaszenia łuku.

I. Szafka doprowadzająca DC

Jak określić dokładność polaryzacji magnesu: magnes po lewej stronie powinien być biegunem N, a ten po prawej stronie - biegunem S.

Jak pokazano na poniższym rysunku: zgodnie z regułą lewej dłoni, mając kierunek prądu (I) i kierunek działającej na niego siły Ampere'a (F) (skierowanej w górę), można określić kierunek gęstości strumienia magnetycznego (B) - który wskazuje od bieguna N. Dlatego magnes po lewej stronie szafki doprowadzającej powinien być biegunem N, a ten po prawej stronie - biegunem S.

image.png

Zastosuj napięcie na poziomie milivolty między shuntami, aby aktywować urządzenie dmuchawcze. Następnie zbliż standardowy magnes (o znanej polaryzacji) do magnesów w szafce doprowadzającej. Na podstawie zasady, że jednakowe bieguny odepchują się, a przeciwne przyciągają, zweryfikuj poprawność polaryzacji magnesu.

II. Szafka odprowadzająca DC

Jak określić dokładność polaryzacji magnesu: magnes po lewej stronie powinien być biegunem S, a ten po prawej stronie - biegunem N.

Jak pokazano na poniższym rysunku: zgodnie z regułą lewej dłoni, mając kierunek prądu (I) i kierunek działającej na niego siły Ampere'a (F) (skierowanej w górę), można określić kierunek gęstości strumienia magnetycznego (B) - który wskazuje od bieguna N. Dlatego dla szafki odprowadzającej, magnes po lewej stronie powinien być biegunem S, a ten po prawej stronie - biegunem N.

image.png

Zastosuj napięcie na poziomie milivolty między shuntami, aby aktywować urządzenie dmuchawcze. Następnie zbliż standardowy magnes do magnesu w szafce odprowadzającej. Na podstawie zasady, że jednakowe bieguny odepchują się, a przeciwne przyciągają, zweryfikuj poprawność polaryzacji.

Podczas rutynowej konserwacji personel musi opanować użycie reguły lewej dłoni: mając kierunek prądu i siłę Ampere'a (F), określ kierunek gęstości strumienia magnetycznego (B), aby zweryfikować, czy orientacja biegunów N i S elektromagnesu jest prawidłowa, zapewniając dokładne i efektywne gaszenie łuku.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Przewodnik po typowych awariach i rozwiązywaniu problemów z RMU 10kV
Przewodnik po typowych awariach i rozwiązywaniu problemów z RMU 10kV
Problemy i sposoby rozwiązywania w przypadku jednostek głównych pierścienia 10kV (RMU)Jednostka główna pierścienia 10kV (RMU) to powszechnie stosowane urządzenie dystrybucji elektrycznej w miejskich sieciach dystrybucyjnych, przede wszystkim używane do dostarczania i dystrybucji prądu o średnim napięciu. W trakcie rzeczywistej eksploatacji mogą wystąpić różne problemy. Poniżej przedstawiono typowe problemy oraz odpowiednie środki zaradcze.I. Usterki elektryczne Wewnętrzny zwarcie lub nieprawidło
Echo
10/20/2025
Typy wyłączników wysokiego napięcia i przewodnik po awariach
Typy wyłączników wysokiego napięcia i przewodnik po awariach
Wysokie-napięciowe przerywacze: Klasyfikacja i diagnoza awariiWysokie-napięciowe przerywacze są kluczowymi urządzeniami ochronnymi w systemach energetycznych. Szybko przerzynają prąd w przypadku uszkodzenia, zapobiegając uszkodzeniom sprzętu spowodowanym przeciążeniem lub zwarciami. Jednakże, z powodu długotrwałej eksploatacji i innych czynników, przerywacze mogą wykształcać usterki, które wymagają stosowania na czas diagnostyki i rozwiązywania problemów.I. Klasyfikacja wysokie-napięciowych prze
Felix Spark
10/20/2025
10 Zakazów dotyczących montażu i eksploatacji transformatorów
10 Zakazów dotyczących montażu i eksploatacji transformatorów
10 zakazów dotyczących montażu i eksploatacji transformatorów! Nigdy nie montuj transformatora zbyt daleko—unikaj umieszczania go w odległych górach lub na pustkowiu. Zbyt duża odległość nie tylko marnuje kable i zwiększa straty liniowe, ale również utrudnia zarządzanie i konserwację. Nigdy nie wybieraj pojemności transformatora dowolnie. Wybór odpowiedniej pojemności jest kluczowy. Jeśli pojemność jest zbyt mała, transformator może być przeciążony i łatwo uszkodzony—przeciążenie powyżej 30% nie
James
10/20/2025
Jak bezpiecznie utrzymywać suchotniowe transformatory
Jak bezpiecznie utrzymywać suchotniowe transformatory
Procedury konserwacji transformatorów suchych Włącz transformator rezerwowy do działania, otwórz przekaźnik niskiego napięcia transformatora poddanego konserwacji, usuń bezpiecznik zasilania sterowania i zawieś znak "NIE ZAMYKAĆ" na uchwycie przełącznika. Otwórz przekaźnik wysokiego napięcia transformatora poddanego konserwacji, zamknij przekaźnik ziemny, w pełni rozładowaj transformator, zamknij szafę wysokiego napięcia i zawieś znak "NIE ZAMYKAĆ" na uchwycie przełącznika. Podczas konserwacji t
Felix Spark
10/20/2025
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