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


Жоғары напрямдагы коммутациялық аппараттың не екені?

Encyclopedia
Encyclopedia
Өріс: Энциклопедия
0
China


Жоғары деңгейдегі коммутациялық түйінділер деген не?

Жоғары деңгейдегі коммутациялық түйінділер түсінігі

Жоғары деңгейдегі коммутациялық түйінділер - бұл 36 кВ-нан жоғары деңгейлерді басқару үшін арналған жабдық, олар қауіпсіз және өнімді энергия қамтамасыз ету үшін қолданылады.

2328b02777a965e08663ac587b6aeebc.jpeg

Негізгі компоненттер

Ауа салбы, май, SF6 және вакуумдық циклдық түйінділер сияқты жоғары деңгейдегі циклдық түйінділер, жоғары деңгейдегі ағымдарды қатысу үшін маңызды.

Жоғары деңгейдегі циклдық түйінділердің негізгі өзгеңдіктері

Жоғары деңгейдегі коммутациялық түйінділерде қолданылатын циклдық түйінділердің қауіпсіз және икемді іске қосу үшін мына өзгеңдіктерді қамтамасыз ету керек,

  • Терминал ақырсызықтары.

  • Қысқа линия ақырсызықтары.

  • Трансформатор немесе реакторлардың магниткеуші ағымы.

  • Узун электр беру линияларын қосу.

  • Конденсаторлық банкты толтыру.

  • Фазалық тізбектерді қосу.


Ауа салбы циклдық түйіндісі

Бұл құрылымда, ағым нөлге қарай болғанда, аркалық іонизация ең аз болған кезде, екі ажыратылған контакт арасындағы арканы жою үшін жоғары басылған ауаны қолданады.

Май циклдық түйіндісі

Бұл түрді толық май циклдық түйіндісі (BOCB) және минималды май циклдық түйіндісі (MOCB) деп атауға болады. BOCB-да, аралап тастау модулі земляның потенциалындағы май балығында орналасқан. Мұнда май hem изоляция ретінде, hem de аралап тастау медиасы ретінде қолданылады. Ал MOCB-да, аралап тастау модулдері жылу потенциалындағы диэлектрикалық камерада орналастырылған, сонымен май талаптарын минималдауға болады.

SF6 циклдық түйіндісі

SF6 газы жоғары деңгейдегі қолданыстарда арканы жою медиасы ретінде кеңінен қолданылады. Сульфур гексафторид газы өте электронегативті, оның жақсы диэлектрикалық және арканы жою қасиеттері бар. Бұл қасиеттер жоғары деңгейдегі циклдық түйінділерді кіші өлшемдермен және қысқа контакттық аралықтармен құрастыруға мүмкіндік береді. Оның жақсы изоляция қасиеті де жоғары деңгейдегі системалар үшін ішкі типтегі коммутациялық түйінділерді құрастыруға көмектеседі.

Вакуумдық циклдық түйіндісі

Вакуумда, ағым нөлге қарай болғаннан кейін, екі ажыратылған ағымды өткізу контакттары арасындағы іонизация жоқ. Бастапқы арка ағымдың екінші нөлге қарай өтуімен өледі, бірақ ағымдың алғашқы нөлін өткеннен кейін іонизация үшін қандай да бір шарт жоқ, сондықтан арканы жою процессі аяқталады. Несімделікті, VCB-де арканы жою әдісі өте жылдам, бірақ жоғары деңгейдегі коммутациялық түйінділер үшін ол әлі де ыңғайлы емес, себебі өте жоғары деңгейде жасалған VCB экономикалық емес.

Коммутациялық түйінділер түрлері

  • Газпен изоляцияланған ішкі тип (GIS),

  • Ауа арқылы изоляцияланған сыртқы тип.

Ақырсызықтарды басқару

Жалпысынан, энергия қамтамасыз ету системасына қосылған жүк индуктивті түрде болады. Индуктивтіліктің әсерінен, циклдық түйінді арқылы қысқа схема ағымы тасталған кезде, қысқа схема ағымының қайта қалыптасуы мүмкін, ол қысқа уақытта қатты осцилляция болады, оның частотасы бірнеше жүз Гц болуы мүмкін. Бұл напряжение екі бөлікке бөлінеді

Арканың өлімінен кейін циклдық түйінділердің контакттарына қарай жоғары частоттас осцилляциясымен түздік жоғарылап қалған напряжение.Осы жоғары частоттас осцилляция қалыптасқаннан кейін, циклдық түйінділердің контакттарына қарай энергия параметрлерінің түздік жоғарылап қалған напряжение пайда болады.

Түздік жоғарылап қалған напряжение

Арканың өлімінен кейін, циклдық түйінділердің контакттарына қарай жоғары частоттас түздік жоғарылап қалған напряжение пайда болады. Осы түздік жоғарылап қалған напряжение соңында ашық схема напряжениесына ұқсайды. Бұл түздік жоғарылап қалған напряжение мынадай түрде көрсетілетіні мүмкін

Осцилляцияның частотасы L және C параметрлерінің әсерінен анықталады. Энергия схемасындағы сопротивление осы түздік напряжениеға тормоз қоюға мүмкіндік береді. Түздік жоғарылап қалған напряжение бір ғана частотасында болмайды, ол үшінші энергия тармағының құрлықтығынан көптеген әртүрлі частоталардың комбинациясы болып табылады.

0326c0197ebe5911205676b0732e4dd4.jpeg

Энергия параметрлерінің түздік жоғарылап қалған напряжение

Бұл түздік жоғарылап қалған напряжение өледінен кейін циклдық түйінділердің контакттарына қарай пайда болатын ашық схема напряжениесынан басқа ешқандай. Үш фазалы системада энергия параметрлерінің түздік жоғарылап қалған напряжение әр фазада әртүрлі болады. Бірінші фазада ол ең жоғары болады. 

Егер тармақтың нейтральсы жерге қосылған болмаса, бірінші тазалау үшін қажетті напряжение 1.5U болады, мұнда U - фаза напряжениесы. Жерге қосылған нейтралдық системада, ол 1.3U болады. Демпфер сопротивления арқылы, түздік жоғарылап қалған напряжение мен оның өсу темпі шектелуге болады. 

Арканы жою медиасының диэлектрикалық қайта қалыптасуы және түздік жоғарылап қалған напряжение өсу темпі, жоғары деңгейдегі коммутациялық түйінділер системасында қолданылатын циклдық түйінділердің қызметіне өте әсер етеді. Ауа салбы циклдық түйіндісінде, ауа өте ауыспа қалыптасуымен қайта қалыптасады, сондықтан ауа диэлектрикалық қасиетін өте уақытты қайта қалыптасуы үшін ұзақ уақыт өткізеді. 

Сонымен, түздік жоғарылап қалған напряжение өсу темпін жою үшін төмен демпфер сопротивления қолдануы ыңғайлы. Басқа жағынан, ABCB-де SF6 циклдық түйіндісінде, арканы жою медиасы (SF6) ауадан өте қызметін өте ыңғайлау қасиеттері бар, оның қасиеттері ауадан өте ыңғайлау қасиеттері бар. Төмен арка напряжениесы SF6 CB-ні түздік жоғарылап қалған напряжениеға өте ыңғайлау қасиеттері бар.

Май циклдық түйіндісінде, арканың өлімінен кейін, арканың температурасынан пайда болған майдың рекомбинантасынан пайда болған басылған водород газы (арканың температурасынан пайда болған) диэлектрикалық қасиетті өте тез қайта қалыптасуға мүмкіндік береді. Сондықтан OCB түздік жоғарылап қалған напряжение өсу темпіне өте ыңғайлау қасиеттері бар. Ол түздік жоғарылап қалған напряжениеға да өте ыңғайлау қасиеттері бар.

Қысқа линия ақырсызықтары

Электр беру тармағындағы қысқа линия ақырсызықтары - бұл линияның ұзындығы 5 км-нан аз болған жерде пайда болған қысқа схема ақырсызықтары. Циклдық түйінділердің артынан қысқа схема ақырсызықтарына қатысты жоғары частота қойылады, циклдық түйінділердің артынан қысқа схема ақырсызықтарына қатысты жоғары частота қойылады, циклдық түйінділердің артынан қысқа схема ақырсызықтарына қатысты жоғары частота қойылады, циклдық түйінділердің артынан қысқа схема ақырсызықтарына қатысты жоғары частота қойылады, циклдық түйінділердің артынан қысқа схема ақырсызықтарына қатысты жоғары частота қойылады, циклдық түйінділердің артынан қысқа схема ақырсызықтарына қатысты жоғары частота қойылады, циклдық түйінділердің артынан қысқа схема ақырсызықтарына қатысты жоғары частота қойылады, циклдық түйінділердің артынан қысқа схема ақырсызықтарына қатысты жоғары частота қойылады, циклдық түйінділердің артынан қысқа схема ақырсызықтарына қатысты жоғары частота қойылады, циклдық түйінділердің артынан қысқа схема ақырсызықтарына қатысты......



Өнімдік беріңіз және авторды қолдаңыз!
Өnerілген
Реакторлардың түрлерінің қандай? Электр жүйелеріндегі негізгі рөлдері
Реакторлардың түрлерінің қандай? Электр жүйелеріндегі негізгі рөлдері
Реактор (Индуктор): Анықтама және ТүрлеріРеактор, басқа атауында индуктор, ток өткенде айналмалы магниттық талақты жасайды. Сондықтан, ток өтуі мүмкін болатын әрбір проводшы ішкі индуктивтілікті өзінде қамтитады. Бірақ, түзу проводшының индуктивтілігі аз және ол аз магниттық талақты жасайды. Практикалық реакторлар соленоид түрінде қорыту арқылы жасалады, бұл аер-қанатты реактор деп аталады. Индуктивтілікті жетілдіру үшін соленоидке ферромагнитті ядро енгізіледі, бұл металл-қанатты реакторды пайд
James
10/23/2025
МVDC технологиясы деген не? Аспаптары, көйгелектері және болашақ тенденциялары
МVDC технологиясы деген не? Аспаптары, көйгелектері және болашақ тенденциялары
Орта напругалық түз сызықтық (MVDC) технология - бұл энергия өткізгіштерде жаңау, ыңғайсыз AC жүйелердің шектеулерін жеңіп, айтарынша қолданылымдарда қолданылады. DC арқылы электр энергиясын әдетте 1,5 кВ мен 50 кВ аралығында өткізу арқылы, ол жоғары напругалық түз сызықтықтің ұзақ қашықтықта өткізу пейілдерімен төмен напругалық түз сызықтықтің ұсынылатын мүмкіндіктерін біріктіреді. Жоюлы энергия ресурстарының ірі қамтиды интеграциясы мен жаңа энергия жүйелерінің өнімділігіне қарсы MVDC, түрлект
Echo
10/23/2025
Негізгі тұрғыдан MVDC жерге қосу неліктен системалық қателерге әкеледі
Негізгі тұрғыдан MVDC жерге қосу неліктен системалық қателерге әкеледі
Ауылшаруашылық электр стандаларындағы DC жүйесіндегі жергілікті қату және оның есептеуіDC жүйесіндегі жергілікті қату пайда болғанда, бұл қату бір нүктелі, көптеген нүктелі, айналмалы немесе изоляциясы азайған қатулар ретінде бөлінеді. Бір нүктелі қату оң және теріс полюстардағы қату ретінде де бөлінеді. Оң полюстадағы қату коррекциялық және автоматтық құрылғылардың қату іске қосылуына әкелуі мүмкін, ал теріс полюстадағы қату қолданылмайтын (мысалы, реле коррекциясы немесе шектері) қатуға әкелуі
Felix Spark
10/23/2025
Как улучшить эффективность выпрямительного трансформатора? Ключевые советы
Как улучшить эффективность выпрямительного трансформатора? Ключевые советы
Ректіфикаторлық жүйенің өнімділігін жақсарту шараларыРектіфикаторлық жүйелер бірнеше түрлі жабдықтардан тұрады, сондықтан олардың өнімділігіне бірнеше факторлар тәсер етеді. Сондықтан, өнеркәсіпті проектировать кезінде жалпы пішіммен қарау маңызды. Ректіфикаторлық жүктің ағын напругасын арттыруРектіфикаторлық қосымшалар өте жоғары деңгейдегі AC/DC ауыстыру жүйелері болып табылады, оларда көптеген энергия керек. Ағындағы жойылулар ректіфикатордың өнімділігіне тікелей тәсер етеді. Ағын напругасын
James
10/22/2025
Байланыс тауарлар
Сұрау жіберу
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды