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


Prinsip Paggana at Mekanismo ng Pagpapatigil ng Ark ng Device ng Magnetic Blowout sa DC Circuit Breakers

Felix Spark
Felix Spark
Larangan: Pagkakasira at Pagsasama-sama
China

Ang sistema ng pagpapatay ng ark ng DC circuit breaker ay mahalaga para sa ligtas na operasyon ng mga aparato, dahil ang ark na lumilikha habang pinuputol ang kuryente ay maaaring sirain ang mga contact at kompromisuhin ang insulation.

Sa mga sistema ng AC, ang kuryente ay natural na lumilipas sa zero dalawang beses bawat siklo, at ang mga AC circuit breaker ay lubusang gumagamit ng mga punto ng zero-crossing upang patayin ang ark.

Gayunpaman, ang mga sistema ng DC ay walang natural na zero crossings ng kuryente, kaya mas mahirap ang pagpapatay ng ark para sa mga DC circuit breaker. Dahil dito, ang mga DC circuit breaker ay nangangailangan ng dedikadong ark-blowing coils o teknikong permanent magnet arc-blowing upang pilitin na ilipat ang DC ark sa arc chute, kung saan hinahati, inililipat, at itinataas ang voltage ng ark, na nagdudulot ng mabilis na paglamig at mapabilisan ang pagpapatay nito.

Kasalukuyan, ang device ng pagpapatay ng ark sa DC switchgear pangunahing binubuo ng dalawang pangunahing komponente: ang ark-blowing coil (electromagnet) at ang controller.Ang controller ay pangunahing responsable sa pagkuha ng signal ng kuryente at, kapag ang kuryente ay umabot sa threshold ng magnetic blowout device, nagpapadala ng output signal upang pwersahin ang electromagnetic coil.

Ang ark-blowing coil (electromagnet) ay lumilikha ng upward na mekanikal na puwersa (Ampere force) batay sa output ng kuryente mula sa controller, na nagpapadala ng ark sa arc chute.

Sa ibaba, tutuon tayo kung paano simpleng i-verify, sa panahon ng operasyon & maintenance o commissioning ng bagong linya, ang wastong polarity (N at S poles) ng ark-blowing coils (electromagnets) sa DC incoming at outgoing feeder circuit breakers na itinalaga sa factory, upang siguraduhin ang paglikha ng upward na puwersa upang i-pull ang ark sa arc chute para sa tama at epektibong pagpapatay ng ark.

I. DC Incoming Feeder Cabinet

Paano matutukoy ang wastong polarity ng magneto: ang magneto sa kaliwa ay dapat N-pole, at ang isa sa kanan ay dapat S-pole.

Tulad ng ipinakita sa larawan sa ibaba: ayon sa left-hand rule, given ang direksyon ng kuryente (I) at ang direksyon ng Ampere force (F) na nagsasalo rito (upward), maaaring matukoy ang direksyon ng magnetic flux density (B)—na tumuturo mula sa N-pole. Kaya, ang magneto sa kaliwa ng incoming feeder cabinet ay dapat N-pole, at ang isa sa kanan ay dapat S-pole.

image.png

Ilapat ang millivolt-level na voltage sa shunt upang i-activate ang magnetic blowout device. Pagkatapos, dalhin ang standard na magneto (na may alam na polarity) sa kontak sa mga magneto sa incoming feeder cabinet. Batay sa prinsipyong like poles repel at opposite poles attract, i-verify ang tama ng polarity ng magneto.

II. DC Outgoing Feeder Cabinet

Paano matutukoy ang wastong polarity ng magneto: ang magneto sa kaliwa ay dapat S-pole, at ang isa sa kanan ay dapat N-pole.

Tulad ng ipinakita sa larawan sa ibaba: ayon sa left-hand rule, given ang direksyon ng kuryente (I) at ang direksyon ng Ampere force (F) na nagsasalo rito (upward), maaaring matukoy ang direksyon ng magnetic flux density (B)—na tumuturo mula sa N-pole. Kaya, para sa outgoing feeder cabinet, ang magneto sa kaliwa ay dapat S-pole, at ang isa sa kanan ay dapat N-pole.

image.png

Ilapat ang millivolt-level na voltage sa shunt upang i-activate ang magnetic blowout device. Pagkatapos, dalhin ang standard na magneto sa kontak sa magneto sa outgoing feeder cabinet. Batay sa prinsipyong like poles repel at opposite poles attract, i-verify ang tama ng polarity.

Sa regular na maintenance, mahalaga para sa mga tauhan na ma-master ang paggamit ng left-hand rule: given ang direksyon ng kuryente at ang Ampere force (F), matukoy ang direksyon ng magnetic flux density (B), upang i-verify kung tama ang orientation ng N at S pole ng electromagnet, upang tiyakin ang tama at epektibong pagpapatay ng ark.

Magbigay ng tip at hikayatin ang may-akda!
Inirerekomenda
Pamantayan sa mga Karaniwang Kamalian at Solusyon para sa 10kV RMU
Pamantayan sa mga Karaniwang Kamalian at Solusyon para sa 10kV RMU
Mga Isyung sa Aplikasyon at mga Tindakan para sa 10kV Ring Main Units (RMUs)Ang 10kV ring main unit (RMU) ay isang karaniwang kagamitan sa pamamahagi ng kuryente sa urbano, pangunahin na ginagamit para sa pamamahagi ng medium-voltage power. Sa aktwal na operasyon, maaaring lumitaw ang iba't ibang isyu. Sa ibaba ay ang mga karaniwang problema at ang mga tindak na kailangan.I. Mga Electrical Faults Pansinsingan o Masamang Wiring sa LoobAng pansinsingan o masamang koneksyon sa loob ng RMU ay maaari
Echo
10/20/2025
10 Kawalan sa Pag-install at Paggamit ng Transformer!
10 Kawalan sa Pag-install at Paggamit ng Transformer!
10 Pagsasara para sa Pag-install at Paggamit ng Transformer! Huwag ilagay ang transformer nang masyadong malayo—iwasan ang paglalagay nito sa mga malalayong bundok o kawalan. Ang masyadong layo ay hindi lamang nagwawasto ng mga kable at lumalaking pagkawala ng linya, kundi nagpapahirap rin sa pamamahala at pangangalaga. Huwag pumili ng kapasidad ng transformer nang walang pag-iisip. Mahalagang pumili ng tamang kapasidad. Kung ang kapasidad ay masyadong maliit, maaring maging sobra ang load ng tr
James
10/20/2025
Paano Mapapanatili nang Ligtas ang mga Dry-Type Transformers?
Paano Mapapanatili nang Ligtas ang mga Dry-Type Transformers?
Prosedur Pemeliharaan untuk Trafo Tipe Kering Pasang trafo cadangan ke operasi, buka pemutus sirkuit sisi tegangan rendah dari trafo yang akan dipelihara, lepaskan fusible daya kontrol, dan gantung tanda "JANGAN DITUTUP" pada pegangan saklar. Buka pemutus sirkuit sisi tegangan tinggi dari trafo yang sedang diperbaiki, tutup saklar grounding, lepaskan muatan trafo sepenuhnya, kunci lemari tegangan tinggi, dan gantung tanda "JANGAN DITUTUP" pada pegangan saklar. Untuk pemeliharaan trafo tipe kerin
Felix Spark
10/20/2025
Ang Buhay ng Transformer Naihalve sa Bawat 8°C na Pataas? Pag-unawa sa Mekanismo ng Thermal Aging
Ang Buhay ng Transformer Naihalve sa Bawat 8°C na Pataas? Pag-unawa sa Mekanismo ng Thermal Aging
Ang haba ng oras na maaaring mag-operate ang isang transformer sa ilalim ng rated voltage at rated load ay tinatawag na service life ng transformer. Ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng transformer ay nasa dalawang pangunahing kategorya: metalikong materyales at insulating materyales. Ang mga metalikong materyales ay karaniwang maaaring tanggapin ang mataas na temperatura nang walang pinsala, ngunit ang mga insulating materyales ay mabilis na lumoluno at nagdaraos kapag ang temperatura
Felix Spark
10/20/2025
Inquiry
I-download
Kumuha ng IEE-Business Application
Gamit ang app na IEE-Business upang makahanap ng kagamitan makuha ang mga solusyon makipag-ugnayan sa mga eksperto at sumama sa industriyal na pakikipagtulungan kahit kailan at saanman buong pagsuporta sa pag-unlad ng iyong mga proyekto at negosyo sa enerhiya