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


Hvordan påvirker bueovntransformatorer og sympatiske startstrømmer nettspenningen, og tiltak for å mildne effektene?

Leon
Leon
Felt: Feilmdiagnose
China

En elektrisk buesovn er et enhet som smelter metall ved hjelp av den høye temperaturen generert av en elektrisk bue. Den konverterer elektrisk energi til termisk energi gjennom en transformator, og overfører deretter varmen via bue til ovnslasten, noe som fører til at den smelter. Når buesovnen starter å operere, øker belastningen på transformator plutselig, noe som fører til et fall i nettspenningen. I tillegg, grunnet driftsegenskapene til buesovnen, fortsetter belastningen å stige over en periode, noe som kan føre til et betydelig spenningsfall. Omvendt, når buesovnen stopper, kan det plutselige fallet i transformatorbelastning føre til en stigning i nettspenningen, noe som resulterer i et spenningssvell.

Under drift av buesovn, genereres store mengder varme av smelting og kjøling av lasten, og det kreves kontinuerlig strømforsyning. Hvis feil eller driftsfeil oppstår under strømforsyning, kan det utløse sympatiske inrushtestrømmer (også kjent som magnetiseringsinrushtestrømmer), som videre påvirker nettets stabilitet.

Statistikk viser at sympatiske inrushtestrømmer i transformatorer påvirker spenningsfall på to hovedmåter: for det første fører de til et plutselig økning i nettstrømmen, noe som forverrer størrelsen på spenningsfall; for det andre kan de føre til ustabilitet i nettspenning, noe som øker frekvensen av spenningsfall. For å unngå spenningsfall forårsaket av sympatiske inrushtestrømmer i buesovntransformatorer, anbefales følgende tre tiltak:

  • Optimaliser driften av buesovn og juster transformatorparametre: Forbedre driftsprosedyrer og finejuster transformatorinnstillinger for å effektivt redusere størrelsen på spenningsfall.

  • Juster driftsfrekvensen til buesovn og transformatorlastforhold: Konfigurer buens driftsfrekvens og lastforhold riktig for å mildne alvorligheten av spenningsfall.

  • Installer kompensasjonsenheter for spenningsfall: Overvåk nettspenning i sanntid og aktiver automatisk kompensasjonsutstyr under spenningsfall for å gjenopprette nettspenningen til normal nivå.

Forståelsen av at buesovntransformatorer og sympatiske inrushtestrømmer er viktige bidragsytere til spenningsfall, gir mulighet for målrettede tiltak for å redusere deres innvirkning, noe som øker effektiviteten og stabiliteten i kraftsystemets drift.

Tiden er begrenset, så dette avslutter dagens diskusjon. Hvis du ønsker å lære mer om transformatorers magnetiseringsinrushtestrømmer og metoder for å mildne dem, er du velkommen til å legge igjen en kommentar!

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
3D Vindingkjerne-transformator: Fremtiden for strømfordeling
3D Vindingkjerne-transformator: Fremtiden for strømfordeling
Tekniske krav og utviklingstrender for distribusjonstransformatorer Lave tap, spesielt lave tomgangstap; fremhever energibesparelser. Lav støy, spesielt under tomgangsbetingelser, for å oppfylle miljøstandarder. Fullt seglet design for å forhindre at transformatorolje kommer i kontakt med eksterne luft, muliggjør drift uten vedlikehold. Integrasjon av beskyttelsesenheter i tanken, oppnår miniaturisering; reduserer transformatorstørrelse for enklere installasjon på stedet. Kan fungere med ringnet
Echo
10/20/2025
Reduser nedtiden med digitale MV strømbrytere
Reduser nedtiden med digitale MV strømbrytere
Reduser Nedetid med Digitalisert Mediumspenningsswitchgear og Sirkuitbrytere"Nedetid" — det er et ord ingen anleggsleder ønsker å høre, spesielt når den er uforutset. Nå, takket være neste generasjons mediumspenning (MV) sirkuitbrytere og switchgear, kan du utnytte digitale løsninger for å maksimere driftstid og systemets pålitelighet.Moderne MV switchgear og sirkuitbrytere er utstyrt med innebygde digitale sensorer som gjør det mulig med produkt-nivå overvåking, noe som gir sanntidsinnsikt i ti
Echo
10/18/2025
En artikkel for å forstå kontaktseparasjonsfasene til en vakuumkretsutslenger
En artikkel for å forstå kontaktseparasjonsfasene til en vakuumkretsutslenger
Vakuumkretsbrudderes kontaktseparasjonsfaser: Bueoppstart, buetilbakemelding og oscillasjonFase 1: Første åpning (Bueoppstartsfase, 0–3 mm)Modern teori bekrefter at den første fasen av kontaktseparasjon (0–3 mm) er kritisk for bryterens avbrytningsyting. Når kontakten begynner å separere, overgår alltid buestrømmen fra en konstruert tilstand til en diffus tilstand—jo raskere denne overgangen skjer, jo bedre er avbrytningsytingen.Tre tiltak kan akselerere overgangen fra en konstruert til en diffu
Echo
10/16/2025
Fordeler og anvendelser av lavspenningsvakuumkretsbruddere
Fordeler og anvendelser av lavspenningsvakuumkretsbruddere
Lavspenningsvakuumkretsutslagere: Fordeler, anvendelse og tekniske utfordringerPå grunn av deres lavere spenning, har lavspenningsvakuumkretsutslagere en mindre kontaktavstand sammenlignet med mellomspenningsvarianter. Under slike små avstander er tverrmagnetisk felt (TMF) teknologi bedre enn aksialmagnetisk felt (AMF) for å bryte store kortslutningsstrømmer. Når store strømmer brytes, tenderer vakuumbuen til å konsentrere seg i en trang buemodus, hvor lokale erosjonszoner kan nå kokpunktet for
Echo
10/16/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning