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


Как дуговые печные трансформаторы и симпатические броски тока влияют на напряжение сети и меры по снижению их воздействия

Leon
Leon
Поле: Диагностика неисправностей
China

Электродуговая печь — это устройство, которое плавит металл с помощью высокой температуры, генерируемой электрической дугой. Она преобразует электрическую энергию в тепловую через трансформатор, затем передает тепло через дугу к загрузке печи, вызывая ее плавление. Когда электродуговая печь начинает работать, нагрузка на трансформатор внезапно увеличивается, что приводит к снижению напряжения в сети. Кроме того, из-за особенностей работы электродуговой печи, нагрузка продолжает расти в течение некоторого времени, что может привести к значительному проседанию напряжения. Напротив, когда электродуговая печь останавливается, внезапное уменьшение нагрузки на трансформатор может вызвать повышение напряжения в сети, приводя к его скачку.

Во время работы электродуговой печи, так как плавление и охлаждение загрузки генерируют значительное количество тепла, требуется непрерывная подача электроэнергии. Если во время подачи энергии возникают неисправности или ошибки в работе, могут быть вызваны сопутствующие токи намагничивания (также известные как токи магнитизации), которые еще больше влияют на стабильность сети.

Статистика показывает, что сопутствующие токи намагничивания влияют на проседание напряжения двумя основными способами: во-первых, они вызывают внезапное увеличение сетевого тока, усиливая величину проседания напряжения; во-вторых, они могут привести к нестабильности сетевого напряжения, увеличивая частоту проседаний. Чтобы предотвратить проседание напряжения, вызванное сопутствующими токами намагничивания в трансформаторах электродуговых печей, рекомендуются следующие три меры:

  • Оптимизация работы электродуговой печи и настройка параметров трансформатора: улучшение операционных процедур и точная настройка параметров трансформатора для эффективного снижения величины проседания напряжения.

  • Регулировка рабочей частоты электродуговой печи и коэффициента загрузки трансформатора: правильная конфигурация рабочей частоты и коэффициента загрузки печи для смягчения тяжести проседания напряжения.

  • Установка устройств компенсации проседания напряжения: мониторинг сетевого напряжения в реальном времени и автоматическое включение компенсирующего оборудования при проседании напряжения для восстановления сетевого напряжения до нормального уровня.

Понимание того, что трансформаторы электродуговых печей и сопутствующие токи намагничивания являются ключевыми факторами, способствующими проседанию напряжения, позволяет принять целенаправленные меры для снижения их воздействия, тем самым повышая эффективность и стабильность работы энергосистем.

Время ограничено, поэтому на этом заканчиваем сегодняшнее обсуждение. Если вы хотите узнать больше о токах намагничивания трансформаторов и методах их устранения, оставьте комментарий!

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
3D Wound-Core Transformer: Будущее распределения электроэнергии
3D Wound-Core Transformer: Будущее распределения электроэнергии
Технические требования и тенденции развития распределительных трансформаторов Низкие потери, особенно холостые потери; подчеркивание энергосберегающих характеристик. Низкий уровень шума, особенно при холостом ходе, для соответствия стандартам охраны окружающей среды. Полностью герметичный дизайн для предотвращения контакта масла трансформатора с внешним воздухом, что обеспечивает бесперебойную работу без обслуживания. Интегрированные защитные устройства внутри бака, обеспечивающие миниатюризацию
Echo
10/20/2025
Сократите время простоя с цифровыми выключателями среднего напряжения
Сократите время простоя с цифровыми выключателями среднего напряжения
Сокращение простоев с помощью цифровых средневольтных коммутационных аппаратов и выключателей"Простои" — это слово, которое ни один менеджер по эксплуатации не хочет слышать, особенно если они незапланированные. Теперь, благодаря следующему поколению средневольтных (MV) выключателей и коммутационных аппаратов, вы можете использовать цифровые решения для максимизации времени работы и надежности системы.Современные средневольтные коммутационные аппараты и выключатели оснащены встроенными цифровыми
Echo
10/18/2025
Одна статья для понимания стадий размыкания контактов вакуумного выключателя
Одна статья для понимания стадий размыкания контактов вакуумного выключателя
Этапы размыкания контактов вакуумного выключателя: инициирование дуги, гашение дуги и колебанияЭтап 1: Начальное открытие (фаза инициирования дуги, 0–3 мм)Современная теория подтверждает, что начальная фаза размыкания контактов (0–3 мм) является критической для прерывания вакуумных выключателей. В начале размыкания ток дуги всегда переходит от сжатого режима к рассеянному — чем быстрее происходит этот переход, тем лучше характеристики прерывания.Три меры могут ускорить переход от сжатой к рассея
Echo
10/16/2025
Преимущества и применения низковольтных вакуумных выключателей
Преимущества и применения низковольтных вакуумных выключателей
Низковольтные вакуумные выключатели: преимущества, применение и технические вызовыИз-за меньшего номинального напряжения у низковольтных вакуумных выключателей контактный промежуток меньше, чем у средневольтных. При таких малых промежутках технология поперечного магнитного поля (ПМП) эффективнее осевого магнитного поля (ОМП) для разрыва высоких короткозамкнутых токов. При разрыве больших токов вакуумная дуга склонна концентрироваться в режиме суженной дуги, где локальные зоны эрозии могут достиг
Echo
10/16/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса