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


ტრანსფორმატორის დაცვის პარამეტრები: ნულოვანი წყვეტი და ზედაპირული გარეშე ვოლტაჟის განახლება

Vziman
ველი: წარმოება
China

1. ნულოვანი სექვენციის ზედმეტი დენის დაცვა

ნულოვანი სექვენციის ზედმეტი დენის დაცვის მუშაობის დენი ჩვეულებრივ განისაზღვრება ტრანსფორმატორის ნომინალური დენისა და სისტემის დენის ხარისხის დროს დადებითი ნულოვანი სექვენციის მაქსიმალური დაშვებული დენის საფუძველზე. საერთო პარამეტრები არის ნომინალური დენის 0.1-დან 0.3-მდე ჯერადი, მუშაობის დრო ჩვეულებრივ 0.5-დან 1 წამამდე ყველაზე სწრაფად დახურვას შესაძლებლობით.

2. ზედმეტი ძაბვის დაცვა

ზედმეტი ძაბვის დაცვა არის კრიტიკული კომპონენტი ტრანსფორმატორის დაცვის კონფიგურაციაში. უნდარებული ნეიტრალური სისტემებისთვის, როდესაც ერთფაზიანი დენის ხარისხი ხდება, ზუსტი ფაზების ძაბვა იზრდება. ზედმეტი ძაბვის დაცვის პარამეტრები ჩვეულებრივ განისაზღვრება ნომინალური ფაზური ძაბვის 1.2-დან 1.3-მდე ჯერადი, რათა ათასხმელობდეს ტრანსფორმატორის იზოლაციის დაზიანება ზედმეტი ძაბვის პირობებში.

3. დიფერენციალური დაცვა

დიფერენციალური დაცვა ტრანსფორმატორებისთვის ეფექტურად განსაზღვრავს შინაგან და გარე ტრანსფორმატორის ხარისხებს. დიფერენციალური დაცვის მუშაობის დენის გამოთვლა უნდა განიხილოს ტრანსფორმატორის მრავალი და არასიმეტრიული დენი. ჩვეულებრივ იყენებენ ტრანსფორმატორის აქტივიზაციის დროს მაგნიტიზაციის დასატრიალი დენის არ დახვეწისთვის, ნომინალური დენის 2-დან 3-მდე ჯერადი.

4. ზედმეტი დენის დაცვა

ზედმეტი დენის დაცვა არის რეზერვული დაცვა ტრანსფორმატორებისთვის. მუშაობის დენი უნდა დარწმუნდეს ტრანსფორმატორის მაქსიმალური ტვირთის დენის გარეშე, ჩვეულებრივ ნომინალური დენის 1.2-დან 1.5-მდე ჯერადი. მუშაობის დრო განისაზღვრება კოორდინაციით ზედა და ქვედა დაცვის მოწყობილობებთან, ჩვეულებრივ 1-დან 3 წამამდე.

5. ნულოვანი სექვენციის ზედმეტი ძაბვის დაცვა

ნულოვანი სექვენციის ზედმეტი ძაბვის დაცვა მთავრდება სისტემის ნულოვანი სექვენციის ძაბვის ანომალურ ზრდაზე. პარამეტრები განისაზღვრება სისტემის მუშაობის დროს ნორმალური ნულოვანი სექვენციის ძაბვის ფლუქტუაციის დიაპაზონზე, ჩვეულებრივ 15-დან 30V (მეორე მხარე), მუშაობის დრო ჩვეულებრივ 0.5-დან 1 წამამდე.

6. ტემპერატურის დაცვა

ტემპერატურის დაცვა არის საჭირო ტრანსფორმატორების უსაფრთხო მუშაობისთვის. ჩვეულებრივ გამოიყენება რეზისტორული ტემპერატურის დეტექტორები (RTD) ან თერმოკაუპლები ტრანსფორმატორის ოლის და სამაგრის ტემპერატურის ზუსტი გაზომვისთვის. როდესაც ოლის ტემპერატურა აღემატება 85°C-ს ან სამაგრის ტემპერატურა 100°C-ს, გამოიტანება შეტყობინების სიგნალი. როდესაც აღემატება უფრო მაღალი პარამეტრები (ოლის ტემპერატურა 95°C, სამაგრის ტემპერატურა 110°C), დაცვა დაკავშირებს ცირკვიტბრეიკერს.

7. უარყოფითი სექვენციის დენის დაცვა

ტრანსფორმატორებისთვის უარყოფითი სექვენციის დენის დაცვა ასევე არის მნიშვნელოვანი კონფიგურაცია. უარყოფითი სექვენციის დენის პარამეტრები განისაზღვრება ტრანსფორმატორის შესაძლებლობის საფუძველზე უარყოფითი სექვენციის დენის დაშვებაზე, ჩვეულებრივ ნომინალური დენის 0.05-დან 0.1-მდე ჯერადი, რათა დაცვა ტრანსფორმატორი ასიმეტრიული ხარისხებისგან შემდეგ უარყოფითი სექვენციის დენის ეფექტებისგან.

8. ზედმეტი ექსციტაციის დაცვა

ზედმეტი ექსციტაციის დაცვა არის უცხოველებელი ტრანსფორმატორების დაცვის სისტემებში. ზედმეტი ექსციტაციის მრავალი ჩვეულებრივ განისაზღვრება ტრანსფორმატორის ბარის სატურაციო ქვედარების საფუძველზე, ჩვეულებრივ ნომინალური 1.1-დან 1.2-მდე ჯერადი. როდესაც ხდება ზედმეტი ექსციტაცია, დაცვა სწრაფად მუშაობს მოწყობილობის დასაცვლელად.

9. ბუხოლცის რელეს დაცვა (ნაკლები გაზი)

ნაკლები გაზის დაცვა ტრანსფორმატორებისთვის განისაზღვრება როდესაც ხდება ნაკლები შინაგანი ხარისხები, რომლებიც იწვევენ ნაკლებ რაოდენობის გაზის წარმოქმნას, რომელიც აკუმულირდება ბუხოლცის რელეში და იწვევს ოლის დონის დაცვას. როდესაც ოლის დონე დაიკარგება დასაკმარის ხაზზე (ჩვეულებრივ 25-35mm), ნაკლები გაზის დაცვა მუშაობს შეტყობინების სიგნალის გამოტანას, რათა შეეცადოს სერვისული პერსონალი შესაძლებლობის შესამოწმებლად.

10. ბუხოლცის რელეს დაცვა (მეტი გაზი)

მეტი გაზის დაცვა არის კრიტიკული დაცვის ხაზი ტრანსფორმატორებისთვის. როდესაც ხდება სერიოზული შინაგანი ხარისხები ტრანსფორმატორში, რომელიც იწვევს დიდი რაოდენობის გაზის და ოლის ნაკადის წარმოქმნას, რომელიც იწვევს ბუხოლცის რელეზე დაშთებს, მეტი გაზის დაცვა მუშაობს ცირკვიტბრეიკერის დაკავშირებას. მუშაობის ნაკადის სიჩქარე ჩვეულებრივ განისაზღვრება 0.6-დან 1 m/s-მდე.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
ფოტოვოლტაიკური ელექტროსადგურებში მიმაგრების ტრანსფორმატორების ფუნქციები და შერჩევა
ფოტოვოლტაიკური ელექტროსადგურებში მიმაგრების ტრანსფორმატორების ფუნქციები და შერჩევა
1.ნეიტრალური წერტილის დამაგრება და სისტემის სტაბილურობაფოტოვოლტაიკური ეлектროსადეგებში დაზემთხრის ტრანსფორმატორები ეფექტურად დაამაგრებენ სისტემის ნეიტრალურ წერტილს. შესაბამის ელექტროენერგეტიკურ ნორმების თანახმად, ეს ნეიტრალური წერტილი უზრუნველყოფს სისტემის გარკვეულ სტაბილურობას ასიმეტრიული შეცდომის დროს, მთელი ენერგეტიკური სისტემის შესაბამის "სტაბილიზატორი" ფუნქციონირებს.2.პერეგრესიის ზღვერის შეზღუდვის შესაძლებლობაფოტოვოლტაიკური ელექტროსადეგებისთვის დაზემთხრის ტრანსფორმატორები ეფექტურად შეზღუდავ
12/17/2025
ელექტროენერგიის დაცვა: დამაშებითი ტრანსფორმატორები და ავტობუსის ჩართვა
ელექტროენერგიის დაცვა: დამაშებითი ტრანსფორმატორები და ავტობუსის ჩართვა
1. სიმძლავრიანი გადაკვეთის სისტემასიმძლავრიანი გადაკვეთა შეძლის დედამიწა-ური შეცდომის დენის შეზღუდვას და დედამიწა-ური ზედამხედველობის შესაბამის შექცევას. თუმცა, არ არის საჭირო დიდი მნიშვნელობის რეზისტორის დირექტული დაკავშირება გენერატორის ნეიტრალურ წერტილთან და დედამიწას. ადგილი იქნება პატარა რეზისტორის გამოყენება გადაკვეთის ტრანსფორმატორთან ერთად. გადაკვეთის ტრანსფორმატორის პირველი ხაზი დაკავშირებულია ნეიტრალურ წერტილთან და დედამიწას, ხოლო მეორე ხაზი დაკავშირებულია პატარა რეზისტორთან. ფორმულის
12/17/2025
დაკავშირების მეთოდები და გადაწყვეტილები დამამართველი ტრანსფორმატორებისთვის
დაკავშირების მეთოდები და გადაწყვეტილები დამამართველი ტრანსფორმატორებისთვის
გადამყარების ტრანსფორმატორის ქვედის კონფიგურაციებიგადამყარების ტრანსფორმატორები ქვედის შეერთების მიხედვით ორ ტიპად იყოფა: ZNyn (წიგნი-წიგნი) ან YNd. მათი ნეიტრალური წერტილები შეიძლება შეერთდეს არკის ჩახშობის კოჭას ან გადამყარების რეზისტორს. ამჟამად უფრო ხშირად გამოიყენება წიგნი-წიგნის (Z-ტიპის) გადამყარების ტრანსფორმატორი, რომელიც შეერთებულია არკის ჩახშობის კოჭას ან დაბალი მნიშვნელობის რეზისტორს.1. Z-ტიპის გადამყარების ტრანსფორმატორიZ-ტიპის გადამყარების ტრანსფორმატორები არსებობს როგორც ზეთში ჩაშ
12/05/2025
რატომ გვჭირდება ზემიწევრი ტრანსფორმატორი და სად გამოიყენება?
რატომ გვჭირდება ზემიწევრი ტრანსფორმატორი და სად გამოიყენება?
რატომ გვჭირდება დამაწერი ტრანსფორმატორი?დამაწერი ტრანსფორმატორი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწყობილობა ელექტრო სისტემებში, ძირითადად გამოყენებული სისტემის ნეიტრალური წერტილის დაკავშირების ან დაცული მდგომარეობის უზრუნველყოფისთვის დედამიწაზე. ქვემოთ მოყვანილია რამდენიმე მიზეზი, რატომ გვჭირდება დამაწერი ტრანსფორმატორები: ელექტრო ავარიების პრევენცია: ელექტრო სისტემის მოქმედების დროს გარკვეული მიზეზებით შეიძლება მოხდეს შეცდომები, როგორიცაა ვოლტაჟის გადატევა მოწყობილობებიდან ან ხაზებიდან. თუ
12/05/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას