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


Miten kaaripuunmuuntimet ja ymmärtävät virtasen syötteet vaikuttavat sähköverkon jännitteeseen ja lievitystoimiin?

Leon
Leon
Kenttä: Vianmääritys
China

Sähkökaariuuni on laite, joka sulattaa metallia käyttäen sähkökaaren tuottamaa korkeaa lämpötilaa. Se muuttaa sähköenergian lämmönenergiaksi kautta muuntimia ja siirtää lämpöä kaaren kautta uunin ladon päälle, mikä aiheuttaa sen sulamisen. Kun kaariuuni alkaa toimia, muuntimen kuormitus kasvaa yhtäkkiä, mikä johtaa verkon jännitteen laskuun. Lisäksi kaariuunin toiminnan ominaisuuksien vuoksi kuormitus jatkaa kasvuaan ajan myötä, mikä saattaa johtaa merkittävään jännitteen laskuun. Vastaavasti, kun kaariuuni lopettaa toimintansa, muuntimen kuorman yhtäkkinen väheneminen voi aiheuttaa verkon jännitteen nousun, mikä tulee näkyviin jännitteen nousemina.

Kaariuunin toiminnassa ladon sulaminen ja jäädytys tuottavat huomattavaa lämpöä, minkä vuoksi jatkuvaa sähköntarvetta tarvitaan. Jos toimituksen aikana tapahtuu vikoja tai toimintovirheitä, ne voivat aiheuttaa sidoskuormia (myös tunnettuina magnetisoitumiskuormina), jotka vaikuttavat lisäämään verkon epävakautta.

Tilastot osoittavat, että muuntimen sidoskuormat vaikuttavat jännitteen laskuihin kahdella pääasiallisella tavalla: ensiksi, ne aiheuttavat yhtäkkisen verkon virtaan nousun, mikä pahentaa jännitteen laskun suuruutta; toiseksi, ne voivat johtaa verkon jännitteen epävakautteihin, mikä lisää jännitteen laskujen taajuutta. Jännitteen laskujen estämiseksi, jotka johtuvat sidoskuormista kaariuunimuuntimissa, on suositeltavaa seuraavia kolmea toimenpidettä:

  • Optimoi kaariuunin toiminta ja säädä muuntimen parametreja: Paranna toimintamenetelmiä ja tarkenna muuntimen asetuksia tehokkaasti vähentääksesi jännitteen laskujen suuruutta.

  • Säädä kaariuunin toimintataajuutta ja muuntimen kuormituksen suhdetta: Määritä sopivasti uunin toimintataajuus ja kuormituksen suhde lievittääksesi jännitteen laskujen vakavuutta.

  • Asenna jännitteen laskukompensaattorilaitteita: Seuraa verkkojännitettä reaaliajassa ja aktivoi automaattisesti kompensaatiolaitteita jännitteen laskujen aikana palauttaaksesi verkkojännitteen normaalille tasolle.

Ymmärtämällä, että kaariuunimuuntimet ja sidoskuormat ovat avaintekijöitä jännitteen laskujen syissä, voidaan kohdistaa toimenpiteitä vähentää niiden vaikutusta, mikä parantaa sähköjärjestelmän toiminnan tehokkuutta ja vakautta.

Aika on rajallinen, joten tässä päättyy tänään keskustelu. Jos haluat tietää enemmän muuntimen magnetisoitumiskuormista ja niiden lievittämisestä, jätä kommentti!

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
3D-haarojuuri-transformaattori: Voimanjakelun tulevaisuus
3D-haarojuuri-transformaattori: Voimanjakelun tulevaisuus
Jakelun muuntimien tekniset vaatimukset ja kehityssuunnat Alhaiset hukka-energiat, erityisesti alhaiset tyhjäkuormahukut; korostaa energiansäästöominaisuuksia. Alhainen melutaso, erityisesti tyhjäkuorma-tilassa, vastaamaan ympäristösuojelun standardeja. Täysin suljettu suunnitelma estää muuntimen öljyn kosketuksen ulkopuoliseen ilmaan, mahdollistaen huoltovapaan toiminnan. Suljetun säiliön sisällä integroitut suojauslaitteet, saavuttaen pientäytyneen koon; vähentää muuntimen kokoa helpottamaan p
Echo
10/20/2025
Vähennä aikavilkkuja digitaalisten MV-pistorautojen avulla
Vähennä aikavilkkuja digitaalisten MV-pistorautojen avulla
Vähennä aikavälejä digitoituilla keskispannoksisilla kytkentälaatikoilla ja särökytkimillä"Aikaväli" — se on sana, jota kukaan tilanhallintapäällikkö ei halua kuulla, erityisesti kun se on epäodotettu. Nyt, kiitos seuraavan sukupolven keskispannoksilla (MV) särökytkimiin ja kytkentälaatikiin, voit hyödyntää digitaalisia ratkaisuja aikavälien vähentämiseksi ja järjestelmän luotettavuuden parantamiseksi.Moderni MV-kytkentälaatikko ja -särökytkimet on varustettu upotetuilla digitaalisilla antureill
Echo
10/18/2025
Yksi artikkeli ymmärtämään tyhjiöpäästöjen kontaktien erotteluvaiheet
Yksi artikkeli ymmärtämään tyhjiöpäästöjen kontaktien erotteluvaiheet
Tyhjiön sähkökatkaisimen kontaktien erottumisvaiheet: kaaren synty, kaaren sammuminen ja värähtelyVaihe 1: Alkuperäinen avautuminen (kaaren syntymävaihe, 0–3 mm)Moderni teoria vahvistaa, että alkuperäinen kontaktien erottumisvaihe (0–3 mm) on ratkaiseva tyhjiön sähkökatkaisijoiden keskeyttämiskyvylle. Kontaktien erottumisen alussa kaaren virta siirtyy aina kapeasta tilasta laajempaan tilaan – mitä nopeammin tämä siirtymä tapahtuu, sitä parempi keskeyttämiskyky.Kolme toimenpidettä voivat nopeutta
Echo
10/16/2025
Pienjännitevakiovirtasäätimen etu ja sovellukset
Pienjännitevakiovirtasäätimen etu ja sovellukset
Alhaispäinen vakiovirtasulku: Edut, sovellukset ja tekniset haasteetHeikomman jännitteen vuoksi alhaispäisen vakiovirtasulun kontaktiväli on pienempi kuin keskipäisessä tyypissä. Tällä pienellä välin kanssa vaakasuora magneettikenttä (TMF) on tehokkaampi kuin aksiaalinen magneettikenttä (AMF) suurten lyhytkatkaisusähkövirtojen katkaisemiseksi. Suuria virtoja katkaisevassa tilanteessa vakioarkki pyrkii konsentroimaan itsensä, mikä voi aiheuttaa paikallisia kuluneisuusalueita, jotka saavat kontakt
Echo
10/16/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä