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


Što je uređaj za sinkronizaciju faza

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China


Što je uređaj za sinkronizaciju faza?


Definicija uređaja za sinkronizaciju faza


Uređaj za sinkronizaciju faza (PSD) definira se kao uređaj koji sinkronizira prekidačke operacije s nultim prelazom talasa faze napona ili struja.


Uređaj za kontrolirano prekidanje


Također poznat kao Uređaj za kontrolirano prekidanje (CSD), osigurava točno vremensko upravljanje tijekom operacija prekidača.


Sinkronizacija napona i struje


PSD koristi talase napona i struje kako bi identificirao nulte prelaze i sinkronizirao operacije prekidača odgovarajuće.


Kada se isključuje prekidač za prekid induktivnog opterećenja, najbolje je prekinuti struju u trenutku nultog prelaza talasa struje. Međutim, to je teško postići točno. U normalnim prekidačima, prekid struje događa se blizu, ali ne točno na mjestu nultog prelaza. Budući da je opterećenje induktivno, ova iznenadna prekidnica uzrokuje visoku brzinu promjene struje (di/dt), što rezultira visokim privremenim naponom u sustavu.


c9c04418569008f87aa07c25b8fbd190.jpeg


U niskim ili srednjim naponim električnim sustavima, privremeni napon tijekom operacija prekidača može ne znatno utjecati na performanse. Međutim, u ekstremno visokim i ultra-visokim naponim sustavima, to je značajnije. Ako kontakte prekidača nisu dovoljno razdvojeni u trenutku prekidnog impulsa, može doći do reionizacije zbog privremenog prekomjernog napona, što dovodi do ponovnog nastanka lukovanja.


Kada uključujemo induktivno opterećenje poput transformatora ili reaktora, i ako se prekidač zatvori bliži nultom prelazu napona, bit će visok DC komponenta struje. To može nasititi jezgra transformatora ili reaktora. To dovodi do visoke prijevodne struje u transformatoru ili reaktoru.


Pri spajanju kapacitivnog opterećenja, poput kondenzatorske banke, najbolje je uključiti prekidač u trenutku nultog prelaza talasa sistema napona.

 

c2926e255baf7fcd90674da29785a8fa.jpeg

 

e866b0ce6ab0f753063478d3f7592b4e.jpeg

 

Inače, zbog iznenadne promjene napona tijekom prekida, stvara se visoka prijevodna struja u sustavu. To može biti pratilo i prekomjeran napon u sustavu.


Prijevodna struja uz prekomjeran napon mehanički i električki opterećuje kondenzatorsku banku i drugo opremu u liniji.


U prekidaču, sve tri faze obično se otvaraju ili zatvaraju skoro istodobno. Međutim, postoji vremenska razlika od 6,6 ms između nultih prelaza susjednih faza u trofaznom sustavu.


Ovaj uređaj uzima signal talasa napona od potencijalnog transformatora busa ili opterećenja, signal talasa struje od transformatora struje opterećenja, pomoćni kontakt signal i referentni kontakt signal od prekidača, naredbu za zatvaranje i otvaranje s kontrolnog prekidača instaliranog na kontrolnoj ploči.


Signalovi napona i struje svake faze su potrebni za identifikaciju točnog trenutka nultog prelaza talasa pojedine faze. Signali kontakata prekidača su potrebni za izračun operativne kašnjenja prekidača, kako bi se mogao poslati impuls za otvaranje ili zatvaranje prema prekidaču, kako bi se podudaralo s prekidom i nultim prelazom talasa struje ili napona, prema potrebi.


9094d53b3b2a66d5c5cb29fc685f977f.jpeg


Ovaj uređaj je namijenjen ručnoj upravljanju prekidačem. Tijekom greškastog prekida, signal za prekid prekidaču šalje se izravno s sklopa zaštite, preskačući uređaj. Uređaj za sinkronizaciju faza ili PSD također može biti povezan s omotačem koji može preskočiti uređaj iz sustava, ako je potrebno u bilo kojoj situaciji.


Upravljanje induktivnim opterećenjem


Uključivanje induktivnih opterećenja u pravi trenutak sprečava visoku prijevodnu struju koja može oštetiti opremu.


Prekidanje kapacitivnih opterećenja


Pravilno vremensko upravljanje tijekom prekida kapacitivnih opterećenja smanjuje rizik od visokih prijevodnih struja i prekomjernih napona.



Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Analiza i otklanjanje neispravnosti zemljanja DC sustava u pretvorimaKada dođe do neispravnosti zemljanja DC sustava, može se klasificirati kao jednotočkovno zemljanje, višetočkovno zemljanje, petlja zemljanja ili smanjena izolacija. Jednotočkovno zemljanje dalje se dijeli na zemljanje pozitivnog pola i zemljanje negativnog pola. Zemljanje pozitivnog pola može uzrokovati pogrešnu radnju zaštite i automatskih uređaja, dok zemljanje negativnog pola može dovesti do neispunjene radnje (npr., relé za
Felix Spark
10/23/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici