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


Hur bågugnsomvandlare och sympatiska inruschströmmar påverkar nätspänningen och åtgärder för att mildra effekterna

Leon
Leon
Fält: Felfdiagnos
China

En elektrisk bågeugn är en enhet som smälter metall genom att använda den höga temperaturen som genereras av en elektrisk båge. Den omvandlar elektrisk energi till termisk energi via en transformator och överför sedan värmen genom bågen till ugnsladdningen, vilket gör att den smälter. När bågeugnen börjar fungera ökar belastningen på transformatorn plötsligt, vilket leder till en minskning av nätspänningen. Dessutom kan belastningen, på grund av bågeugnens driftsegenskaper, fortsätta att stiga under en viss tid, vilket kan resultera i en betydande spänningsfall. Omvänt, när bågeugnen stannar, kan den plötsliga minskningen av transformatorbelastningen orsaka en ökning av nätspänningen, vilket resulterar i ett spänningsflöde.

Under drift av bågeugnen, genererar smältning och kylning av laddningen betydande värme, vilket kräver kontinuerlig strömleverans. Om fel eller driftfel uppstår under strömleveransen, kan sympatiska inruschströmmar (även kända som magnetiseringsinruschströmmar) utlösas, vilket ytterligare påverkar näthattheten.

Statistik visar att sympatiska inruschströmmar i transformatorer påverkar spänningsfall på två huvudsätt: för det första orsakar de en plötslig ökning av nätström, vilket förvärrar magnituden av spänningsfallet; för det andra kan de leda till instabilitet i nätspänningen, vilket ökar frekvensen av spänningsfall. För att förhindra spänningsfall orsakade av sympatiska inruschströmmar i bågeugntransformatorer rekommenderas följande tre åtgärder:

  • Optimera drift av bågeugn och justera transformatorparametrar: Förbättra driftförfaranden och finjustera transformatorinställningar för att effektivt minska magnituden av spänningsfallet.

  • Justera driftfrekvensen för bågeugn och transformatorbelastningsförhållandet: Konfigurera ugnens driftfrekvens och belastningsförhållande på rätt sätt för att mildra allvarligheten av spänningsfallet.

  • Installera kompensationsenheter för spänningsfall: Övervaka nätspänningen i realtid och aktivera automatiskt kompensationsutrustning vid spänningsfall för att återställa nätspänningen till normala nivåer.

Att förstå att bågeugntransformatorer och sympatiska inruschströmmar är viktiga bidragsgivare till spänningsfall möjliggör målinriktade åtgärder för att minska deras påverkan, vilket därigenom förbättrar effektiviteten och stabiliteten i drift av elkraftsystem.

Tiden är begränsad, så detta avslutar idag’s diskussion. Om du vill lära dig mer om transformeringsmagnetiseringsinruschströmmar och motverkningsmetoder, tveka inte att lämna en kommentar!

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
3D-spoletransformator: Framtiden för elkraftsfördelning
3D-spoletransformator: Framtiden för elkraftsfördelning
Tekniska krav och utvecklingsriktningar för distributionstransformatorer Låga förluster, särskilt låga tomgångsförluster; betonar energisparande prestanda. Låg buller, särskilt under tomgångsdrift, för att uppfylla miljöskyddsstandarder. Fullständigt tätt design för att förhindra att transformatorolja kommer i kontakt med yttre luft, vilket möjliggör drift utan underhåll. Integrerade skyddsanordningar inuti tanken, som gör det möjligt att miniaturisera; minskar transformatorns storlek för enklar
Echo
10/20/2025
Minska driftstopp med digitala MV strömbrytare
Minska driftstopp med digitala MV strömbrytare
Minska Driftstopp med Digitaliserade Mellanspänningsbrytare och Brottare"Driftstopp" - ett ord som ingen anläggningschef vill höra, särskilt när det är oväntat. Nu kan du tack vare nästa generations mellanspännings (MV) brytare och brottare utnyttja digitala lösningar för att maximera drifttid och systemets tillförlitlighet.Modern MV-brottare och brytare är utrustade med inbyggda digitala sensorer som möjliggör övervakning av utrustning på produktivnivå, vilket ger realtidsinformation om tillstå
Echo
10/18/2025
En artikel för att förstå kontaktseparationsstadierna i en vakuumbrytare
En artikel för att förstå kontaktseparationsstadierna i en vakuumbrytare
Steg i kontaktavståndet för vakuumkretsutsläckare: Bågegenskap, bågsläckning och svängningarEtapp 1: Inledande öppning (bågegenskapsfas, 0–3 mm)Modern teori bekräftar att den inledande fasen av kontaktseparation (0–3 mm) är avgörande för avbrottsprestandan hos vakuumkretsutsläckare. När kontakten börjar separera övergår alltid bågströmmen från en koncentrerad till en diffuser form—ju snabbare denna övergång sker, desto bättre är avbrottsprestandan.Tre åtgärder kan accelerera övergången från en k
Echo
10/16/2025
Fördelar & tillämpningar av lågspänningsvacuumkretsbräckare
Fördelar & tillämpningar av lågspänningsvacuumkretsbräckare
Lågspänningsvakuumkretsutsläckare: Fördelar, tillämpning och tekniska utmaningarPå grund av deras lägre spänningssats har lågspänningsvakuumkretsutsläckare en mindre kontaktfjärd än mellanspänningsmodeller. Under sådana små fjarer är transversal magnetfält (TMF) teknik överlägsen axiell magnetfält (AMF) för att bryta stora kortslutningsströmmar. När man bryter stora strömmar tenderar vakuumbågen att koncentreras till en restriktiv båge, där lokala erosionszoner kan nå kokpunkten för kontaktmater
Echo
10/16/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet