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


Hogyan hatnak a hajlított ívú tranzformátorok és a szimpatikus bekapcsolóáramok a hálózati feszültségre és a csökkentő intézkedések?

Leon
Leon
Mező: Hibaelhárítás
China

Az elektromos íves koholtető egy eszköz, amely fémeket olvadtat azzal, hogy az elektromos íve által generált magas hőmérsékletet használja. Elektromos energiát termikus energiává alakít át egy transzformátoron keresztül, majd az ív által továbbított hőt a koholtető anyag felé, ami ezzel olvad. Amikor az íves koholtető működésbe lép, a transzformátor terhelése hirtelen növekszik, ami a hálózati feszültség csökkenését eredményezi. Ezenkívül az íves koholtető működési jellemzői miatt a terhelés idővel tovább nő, ami jelentős feszültség-leesést okozhat. Ellenben, amikor az íves koholtető leáll, a transzformátor terhelésének hirtelen történő csökkenése a hálózati feszültség emelkedését okozhatja, ami feszültség-ugrást eredményez.

Az íves koholtető működése közben, ahogy a koholtető anyag olvad és hűl, jelentős mennyiségű hő jön létre, ami folyamatos energiaellátást igényel. Ha a tápegység-szolgáltatás során hibák vagy operatív hibák merülnek fel, szimpatikus indítóáramok (más néven magnetizáló indítóáramok) is aktiválódhatnak, ami tovább befolyásolja a hálózat stabilitását.

A statisztikák szerint a transzformátorok szimpatikus indítóáramai két fő módon befolyásolják a feszültség-leesést: először, hirtelen megnövelik a hálózati áramot, ami súlyosbítja a feszültség-leesés mértékét; másodszor, instabilitást okozhatnak a hálózati feszültségben, ami növeli a feszültség-leesések gyakoriságát. Az íves koholtető transzformátorainak szimpatikus indítóáramai által okozott feszültség-leesések megelőzéséhez a következő három intézkedést javasoljuk:

  • Az íves koholtető működés optimalizálása és a transzformátor paramétereinek beállítása: A működési eljárások javítása és a transzformátor beállításainak finomhangolása hatékonyan csökkenti a feszültség-leesések mértékét.

  • Az íves koholtető működési frekvenciájának és a transzformátor terhelési arányának beállítása: A koholtető működési frekvenciájának és terhelési arányának megfelelő konfigurálása enyhíti a feszültség-leesések súlyosságát.

  • Feszültség-leesés kompenzációs eszközök telepítése: A hálózati feszültség valós idejű figyelése és a kompenzációs berendezések automatikus aktiválása feszültség-leesések esetén, hogy a hálózati feszültséget normál szintre állítsa vissza.

Az íves koholtető transzformátorok és a szimpatikus indítóáramok ismertetése segít célzott intézkedéseket tenni a hatásuk csökkentésére, ezáltal növelve a tápegyszer működés hatékonyságát és stabilitását.

Idő hiányában ezzel fejezzük be ma a beszélgetést. Ha többet szeretne megtudni a transzformátorok magnetizáló indítóáramairól és a csökkentési módszereiről, nyugodtan írjon megjegyzést!

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
Elosztó transzformátorok technikai követelményei és fejlesztési trendjei Alacsony veszteségek, különösen alacsony üresjárati veszteségek; kiemelten energiatakarékos teljesítmény. Alacsony zajszint, különösen üresjárati működés közben, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi szabványoknak. Teljesen zárt kialakítás, hogy megakadályozza a transzformátorolaj érintkezését a külső levegővel, karbantartás nélküli működést lehetővé téve. Integrált védelmi eszközök a tartályon belül, minimalizálva a mérete
Echo
10/20/2025
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállást a digitális közép-feszültségű kapcsolókészülékekkel és átmeneti relékkelA „leállás” — ez egy olyan szó, amit egyetlen üzemvezető sem szeret hallani, különösen, ha nem tervezett. Most, köszönhetően a következő generációs közép-feszültségű (középfesz) átmeneti releknek és kapcsolókészülékeknek, kihasználhatja a digitális megoldásokat az üzemidő és a rendszer megbízhatóságának maximalizálása érdekében.A modern középfesz kapcsolókészülékek és átmeneti relek beépített digitális
Echo
10/18/2025
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Vakuumszünetkapcsoló kapcsolópontjainak szétválasztási szakaszai: ív indítása, ív kikapcsolása és rezgés1. szakasz: Kezdeti nyitás (ív indítási fázis, 0–3 mm)A modern elmélet megerősíti, hogy a vakuumszünetkapcsolók esetén a kezdeti kapcsolópont-szétválasztási fázis (0–3 mm) kulcsfontosságú a szakadási teljesítmény szempontjából. A kapcsolópontok szétválasztódásának elején az ív áram mindig átmeneti módon változik egy korlátozott módustól egy terjeszkedő módusra – minél gyorsabb ez az átmenet, a
Echo
10/16/2025
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók: Előnyök, alkalmazás és technikai kihívásokAz alacsony feszültség miatt az alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók kevesebb kapcsoló távolsággal rendelkeznek, mint a középnapi típusok. Ilyen kis távolságok mellett a transzverzális mágneses mező (TMF) technológia jobb megoldást nyújt a nagy rövidzárló áramok megszakításához, mint az axiális mágneses mező (AMF). A nagy áramok megszakítása során a tisztavillam koncentrált villam módba kerül, ahol a helyi eróz
Echo
10/16/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését