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


Ինչ խնդիր կա էլեկտրական բաշխման պանելներում կասկածային հետվազքների հետ

Felix Spark
Felix Spark
դաշտ: Սխալներ և техնիկական պահպանություն
China

Ուշադրության մեծ հաճախակիությամբ ամենացածր մակարդակի սրամիկը չի գործում, բայց վերևի (բարձր մակարդակի) սրամիկը՝ գործում է։ Այսպիսով պատահում է լայն մասշտաբի էլեկտրաէներգիայի հանրահաշիվ։ Ինչու է դա պատահում։ Այսօր քննարկենք այս հարցը։

Միջազգային Շղթայական (Չպատկերացված Վերևի Մակարդակի) Սրամիկների Հիմնական Պատճառները

  • Հիմնական սրամիկի բեռնավորման հնարավորությունը փոքր է բոլոր վերջնակապ սրամիկների ընդհանուր բեռնավորման հնարավորությունից։

  • Հիմնական սրամիկը կարգավորված է մնացորդային հոսանքի սարքով (RCD), իսկ վերջնակապ սրամիկները՝ ոչ։ Երբ սարքի հոսանքը հասնում է կամ գերազանցում 30 մԱ, հիմնական սրամիկը գործում է։

  • Սրամիկների երկու մակարդակների միջև պահպանության կոորդինացիայի անհամապատասխանությունը՝ երբեմն հնարավոր է օգտագործել նույն արտադրողի սրամիկները։

  • Հիմնական սրամիկի հաճախային բեռնավորումը հանգեցնում է կոնտակտների կարբոնիզացիայի, որը առաջ է բերում վատ կոնտակտի, ավելի բարձր դիմադրության, ավելի բարձր հոսանքի, ավելի բարձր ջերմության և վերջնակապ սրամիկի գործողության։

  • Վերջնակապ սրամիկը չունի ճիշտ պահպանության կարգավորումներ դեֆեկտները ճիշտ որոշելու համար (օրինակ, եռափոխանցման երկրային կապակցություն առանց զրոյական հաջորդականության պահպանության)։

  • Հին սրամիկները առաջ են բերում շունտային սրամիկի գործողության ժամանակի երկարացումը. փոխարինեք այն սրամիկներով, որոնց արդյունավետ սրամիկի ժամանակը կարճ է վերևի մակարդակի սրամիկի ժամանակից։

Միջազգային Սրամիկների Լուծումներ

Եթե վերևի մակարդակի սրամիկը գործում է միջազգային սրամիկի պատճառով.

  • Եթե վերջնակապ պահպանության ռելեն գործում է, բայց սրամիկը չէ, ձեռքով բացեք այդ վերջնակապ սրամիկը առաջինը, ապա վերականգրեք վերևի մակարդակի սրամիկը։

  • Եթե ոչ մի վերջնակապ պահպանություն չէ գործել, ստուգեք բոլոր սարքավորումները ազդված տիրույթում դեֆեկտների համար։ Եթե դեֆեկտ չի գտնվել, փակեք վերևի մակարդակի սրամիկը և առանձին առանձին վերականգրեք յուրաքանչյուր վերջնակապ շղթա։ Երբ առանձին վերջնակապ շղթայի վերականգումը առաջ է բերում վերևի մակարդակի սրամիկի գործողության, այդ վերջնակապ սրամիկը դեֆեկտային է և պետք է անջատվի սրամիկի ներկայացման կամ փոխարինման համար։

Սրամիկի գործողության համար պետք է բավարարվեն երկու պայմանները.

  • Դեֆեկտային հոսանքը պետք է հասնի սահմանափակված սահմանին։

  • Դեֆեկտային հոսանքը պետք է պահվի սահմանափակված ժամանակահատվածում։

Այսպիսով, միջազգային սրամիկների պարագային սրամիկների միջև հոսանքի և ժամանակի կարգավորումները պետք է ճիշտ կոորդինացված լինեն։

Օրինակ.

  • Առաջին մակարդակի (վերևի մակարդակի) սրամիկն ունի 700 Ա գերհոսանքի պահպանության կարգավորում 0.6 վայրկյան հետահատությամբ։

  • Երկրորդ մակարդակի (վերջնակապ մակարդակի) սրամիկը պետք է ունենա ավելի ցածր հոսանքի կարգավորում (օրինակ, 630 Ա) և ավելի կարճ ժամանակահատված (օրինակ, 0.3 վայրկյան)։

Այս դեպքում, եթե դեֆեկտը պատահում է երկրորդ մակարդակի սրամիկի պահպանության տիրույթում, նույնիսկ եթե դեֆեկտային հոսանքը գերազանցում է վերևի մակարդակի սրամիկի սահմանը, վերջնակապ սրամիկը կլինի դեֆեկտը 0.3 վայրկյանում, առանց վերևի մակարդակի սրամիկի 0.6 վայրկյան հաշվի համար, այսպիսով արգելավորելով դրա գործողությունը և արգելավորելով միջազգային սրամիկը։

Այսպիսով, ստանում ենք մի քանի կարևոր կետեր.

  • Նույն սկզբունքը կիրառվում է բոլոր դեֆեկտային տիպերի համար, թե կրճատ շղթա կամ երկրային կապակցություն, կոորդինացիան հենվում է հոսանքի մեծության և ժամանակի տևողության վրա։

  • Ժամանակի կոորդինացիան հաճախ ավելի կրիտիկական է, քանի որ դեֆեկտային հոսանքը կարող է համաzeitig գերազանցել մի քանի սրամիկների հաստատուն կարգավորումները։

  • Այն դեպքում, եթե կարգավորումները թվային համար ճիշտ կոորդինացված են, իրական աշխարհում դրանք դեռ կարող են առաջ բերել միջազգային սրամիկներ։ Ինչու՞ Քանի որ ընդհանուր դեֆեկտային հոսանքի հետահատությունը ներառում է ոչ միայն պահպանության ռելեի գործողության ժամանակը, այլև սրամիկի հենքային մեխանիզմի հետահատության ժամանակը։ Այս մեխանիկական ժամանակը տարբերվում է արտադրողի և մոդելի ըստ։ Քանի որ պահպանության ժամանակները միլիվայրկյաններով են, նույնիսկ փոքր տարբերությունները կարող են խառնապատվել կոորդինացիան։

Օրինակ, վերը նշված օրինակում, երկրորդ մակարդակի սրամիկը պետք է հետահատի դեֆեկտը 0.3 վայրկյանում։ Բայց եթե նրա մեխանիկական մեխանիզմը դանդաղ է և 0.4 վայրկյան է լրիվ հետահատում հոսանքը, վերևի մակարդակի սրամիկը կարող է հայտնաբերել, որ դեֆեկտը կարգավորված է 0.6 վայրկյան և գործել նույնպես, առաջ բերելով միջազգային հանրահաշիվ։

Այսպիսով, ճիշտ կոորդինացիայի և միջազգային սրամիկների կարգավորման համար պետք է ստուգել սրամիկների իրական գործողության ժամանակը ռելե պահպանության փորձարկման սարքերով։ Կոորդինացիան պետք է հիմնվեն իրական չափված ընդհանուր հետահատության վրա, ոչ թե միայն թեորետիկ կարգավորումների վրա։

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ինչ հարասեր են բարձր կարգի համալիրները էլեկտրական iếtվումների համար։
Ինչ հարասեր են բարձր կարգի համալիրները էլեկտրական iếtվումների համար։
Ալիքային շեղումը համառոտակ էլեկտրաէներգիայի համակարգերում պարզագույն կոնվերտերներում կառավարման անկյան սպառման իմպուլսների միջև անհավասար միջավայրեր ստեղծում է, և դրական հետադարձ կապով շեղումը խոշորացնում է, առաջ բringing ունակ ռեկտիֆիկատորի անկայուն աշխատանք։ Ինվերտորներում կարող են տեղի ունենալ անընդհատ կոմուտացիայի ձեռնարկություններ, որոնք անհանգիստ են նորմալ աշխատանքը և նույնիսկ կոմուտացիայի оборуыование повреждают.Սիրիուսային կապույտների համար, երրորդ կարգի և եռապատիկ հարմոնիկները կարող են
Felix Spark
11/06/2025
Ինչպե՞ս Առաջինը Ներքին Սխալները Տրանսֆորմատորում
Ինչպե՞ս Առաջինը Ներքին Սխալները Տրանսֆորմատորում
Դիրքային հոսանքի դիմադը չափել. Օգտագործեք բրիջ դիմադը չափելու համար յուրաքանչյուր բարձր և ցածր լարման կողմի վրա։ Ստուգեք, թե ֆեーズերի միջև դիմադի արժեքները հավասար են և համապատասխանում են արտադրողի սկզբնական տվյալներին։ Եթե անհնար է ուղիղ չափել ֆեյզերի դիմադը, կարող եք չափել գծի դիմադը։ Դիմադի արժեքները կարող են ցույց տալ, թե կոյլերը առաջին կարգով են, թե կան կամ չեն կորուստներ կամ բաց շղթաներ, և թե կոնտակտային դիմադը նորմալ է կոյլերի փոփոխումների հետ։ Եթե դիմադը կարող է շատ փոփոխվել կոյլերի փոփո
Felix Spark
11/04/2025
Ինչպիսին են ընդհանուր ինվերտորի կողմից հայտնաբերված խնդիրների հիմնական նշանակությունները և ստուգման եղանակները Ամբողջական ցուցում
Ինչպիսին են ընդհանուր ինվերտորի կողմից հայտնաբերված խնդիրների հիմնական նշանակությունները և ստուգման եղանակները Ամբողջական ցուցում
Հաճախակի ինվերտորի սխալները գլխավորապես ներառում են հոսանքի գերազանցություն, կորուստ, երկրածանցի սխալ, լարման գերազանցություն, լարման թույլատրելի սահմանի ներքևի գերազանցություն, փուլի կորուստ, անջատական աշխատանք, կարգավիճակի գերազանցություն, CPU-ի սխալատիպ աշխատանք և հղումների սխալներ։ Արդի ինվերտորները կարողանում են համալիր ինքնադիագնություն, պաշտպանություն և աղբյուրական ֆունկցիաներ։ Երբ որևէ սխալ տեղի է ունենում, ինվերտորը անմիջապես ակտիվացնում է աղբյուր կամ ավտոմատ կերպով կանգ է դնում պաշտպան
Felix Spark
11/04/2025
Սեղման բուսյակի էլեկտրական թողումների վերլուծությունը և դրանց լուծումները
Սեղման բուսյակի էլեկտրական թողումների վերլուծությունը և դրանց լուծումները
1. Մեթոդներ բարձրացուցիչ շղթայի էլեկտրական հոսքի հայտնաբերման համար1.1 Իզոլացիայի դիմադրության փորձԻզոլացիայի դիմադրության փորձը պարզ և հաճախ օգտագործվող մեթոդ է էլեկտրական իզոլացիայի փորձերում։ Այն բարձր ạyական է հորիզոնական իզոլացիայի սխալների, ընդհանուր հումանումի և մակերևույթի կանգառումի համար՝ որոնք սովորաբար հանգեցնում են դիմադրության արժեքների ներկայացմանը։ Այնուամենայնիվ, այն ավելի քիչ է աշխատում լոկալ ծերացման կամ մասնակի էլեկտրական հոսքի սխալների համար։Սակայն սարքի իզոլացիայի դասի և փո
Edwiin
10/31/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը