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


Nedostopki metod omejevanja prekomernega napetosti pri vključevanju stranih reaktorjev z preklopniki glede na IEE-Business

Edwiin
Edwiin
Polje: Preklopnik za strmo napajanje
China

Varne ukrepe proti prekomernemu napetosti v preklopnih aparatah

V visokonapetostnih preklopnih aparatih (CB) se pogosto uporabljajo več varnostnih metod za odpravljanje prehodne obnovitvene napetosti (TRV) in drugih pojavov prekomerne napetosti. Spodaj so predstavljene nekatere tipične varnostne metode skupaj s svojimi prednosti in slabostmi:

1. Odpornik za odpiranje

  • Prednosti: Prinaša dodatno dušenje med odpiranjem preklopnega aparata, kar pomaga pri zmanjševanju prekomerne napetosti.

  • Slabosti:

    • Povečana mehanska kompleksnost: Odpornik za odpiranje znatno poveča mehansko kompleksnost preklopnega aparata, še posebej za enonaponne SF6 preklopne aparate, kar ga tehnično in ekonomsko nesmiselno naredi.

    • Ne odpravi ponovnega zapalitve: Tudi z odpornikom za odpiranje lahko še vedno pride do ponovne zapalitve.

2. Zaščitni urejenec na zemlji pri stranski reaktanci

  • Prednosti: Učinkovit le za preklopne aparate, ki ustvarjajo prekomerno napetost, ki presega zaščitni nivo zaščitnega urejenca.

  • Slabosti: Omejen na specifične vrste preklopnih aparatov, njegova učinkovitost je omejena in ne more biti široko uporabljen.

3. Zaščitni urejenec čez preklopnega aparata

  • Prednosti: Prinaša določeno raven zaščite pred prekomerno napetostjo med odpiranjem preklopnega aparata.

  • Slabosti:

    • Povečana kompleksnost: Dodajanje zaščitnega urejenca poveča celotno kompleksnost preklopnega aparata.

    • Visoke zahteve glede trdne izdržljivosti: Zaščitni urejenec mora biti sposoben odtrčiti sile, povezane z delovanjem preklopnega aparata.

    • Ne odpravi ponovnega zapalitve: Čeprav zmanjša verjetnost ponovne zapalitve, lahko ta še vedno nastane pri nizkih napetostih.

4. Kondenzator za zaščito

  • Prednosti: Lahko zmanjša vpliv prekomerne napetosti v določenih situacijah.

  • Slabosti:

    • Neučinkovit za nevakuumske CB: Kondenzatorji za zaščito imajo majhen učinek na prekinjanje toka v preklopnih aparatih, razen vakuumskih tipov.

    • Povečuje prekinjanje toka: Lahko poveča prekinjanje toka, vendar ne nujno poveča prekomerne napetosti.

    • Ne odpravi ponovnega zapalitve: Ne odpravi ponovne zapalitve in morda zmanjša minimalni čas luka, tako da verjetnost ponovne zapalitve ostane nespremenjena.

    • Prostorske zahteve: Zahteva dodatno prostor za namestitev.

5. Upravljano preklopanje

  • Prednosti: Primerno za mehansko konzistentne preklopne aparate z ustreznimi minimalnimi časi luka, optimizira operacije preklopa pod določenimi pogoji.

  • Slabosti:

    • Omejen obseg uporabe: Uporaben samo za mehansko konzistentne preklopne aparate, nekatere aplikacije zahtevajo neodvisno delovanje polov, kar poveča kompleksnost.

6. Preklopniki s višjim napetostnim razredom

  • Prednosti: Z povečanjem napetostnega razreda preklopnega aparata se poveča njegova zmogljivost za odtrčevanje prekomerne napetosti.

  • Slabosti:

    • Povečane stroške: Preklopniki s višjim napetostnim razredom so dražji.

    • Povečane prostorske zahteve: Zahteva več prostora za namestitev.

Povzetek

Vsaka metoda za zaščito pred prekomerno napetostjo ima svoje prednosti in omejitve. Izbor metode je odvisen od specifične uporabe, vrste preklopnega aparata in operativnih zahtev. Na primer, čeprav odpornik za odpiranje lahko prinaša učinkovito dušenje, ni smiselno za vse vrste preklopnih aparatov zaradi svoje mehanske kompleksnosti. Podobno zaščitni urejenec in kondenzator za zaščito nudita zaščito, toda s povečano kompleksnostjo in prostorskimi zahtevami. Upravljano preklopanje je primerno za specifične situacije, medtem ko preklopniki s višjim napetostnim razredom prinašajo izboljšano zaščito pred prekomerno napetostjo, vendar z višjimi stroški in prostorskimi zahtevami.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Naprava za nadzor stanja v realnem času (OLM2) na visokonapetostnih preklopnikih
Naprava za nadzor stanja v realnem času (OLM2) na visokonapetostnih preklopnikih
To naprava je sposobna nadzorovanja in zaznavanja različnih parametrov glede na določene specifikacije:Nadzor plina SF6: Uporablja posebni senzor za merjenje gostote plina SF6. Možnosti vključujejo merjenje temperature plina, nadzor hitrosti iztekanja SF6 in izračun optimalnega datuma za ponovno polnjenje.Analiza mehanskega delovanja: Meri čase delovanja pri zapiranju in odpiranju ciklov. Ocenjuje hitrost ločevanja primarnih kontaktov, priguševanje in prekoračenje kontakta. Prepoznava znake meha
Edwiin
02/13/2025
Funkcija za preprečevanje cikličnega vklapljanja in izklopljanja v mehanizmu delovanja prekiniteljev
Funkcija za preprečevanje cikličnega vklapljanja in izklopljanja v mehanizmu delovanja prekiniteljev
Funkcija za preprečevanje pumpiranja je ključna značilnost kontrolovnih vezij. Če te funkcije za preprečevanje pumpiranja ni, predpostavimo, da uporabnik vključi ohranjeno stikalo v zapirni veziji. Ko se preklopnik zapre na strmi tok, bo zaščitni rele najhitreje sprožil akcijo odpovedi. Vendar bo ohranjeno stikalo v zapirni veziji poskušalo ponovno zapreti preklopnik (še enkrat) na napako. Ta ponavljajoči in nevaren proces se imenuje “pumpiranje” in končno pripelje do katastr
Edwiin
02/12/2025
Staranje vodilnih klind v visokonapetostnem ločevalniku
Staranje vodilnih klind v visokonapetostnem ločevalniku
Ta način odpovedi ima tri glavne vzroke: Električni vzroki: Preklop struj, kot so tokokrožne struje, lahko vodi do lokalnega obteranja. Pri višjih strujah se lahko električna loka gore na določenem mestu, kar poveča lokalni upor. S večjo število preklopov se površina stika dodatno obteri, kar povzroči povečanje upora. Mehanski vzroki: Vibracije, pogosto zaradi vetra, so glavni prispevki k mehanskemu staranju. Te vibracije s časom povzročajo izterevanje, kar vodi do obteranja materiala in možne o
Edwiin
02/11/2025
Začetni prehodni obnovljeni napetosti (ITRV) za visokonapetostne preklopnike
Začetni prehodni obnovljeni napetosti (ITRV) za visokonapetostne preklopnike
Napetost prehodnega obnovitve (TRV), podobna tisti, ki jo srečujemo ob kratkem krivici, se lahko pojavijo tudi zaradi povezav busbarov na strani oskrbe veznika. Ta specifična napetost TRV je znana kot Začetna Napetost Prehodne Obnovitve (ITRV). Zaradi relativno kratkih razdalj čas do dosega prvega vrha ITRV je običajno manjši od 1 mikrosekunde. Impedanca valovanja busbarov znotraj postaje je običajno nižja v primerjavi z impedanco nadzemnih vodil.Slika prikazuje izvire različnih prispevkov k sku
Edwiin
02/08/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja