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


Yüksək Şərgi Aparat

Edwiin
Edwiin
Alan: Güç qapığı
China

Qaz Kəsiciyində Qövs Gerilimi

Qaz kəsiciyində qövs gerilimi, kesmə prosesini və kəsiciyin ümumi performansını təsir edən mühüm parametrdür. Qövs gerilimi, müxtəlif amillərə görə, bir neçə yüz voltan dan bir neçə kilovoltana qədər dəyişə bilər. Aşağıda, qövs gerilimini təsirləyən əsas amillərin detallı izahı verilmişdir:

1. Qövs Uzunluğu

  • Prinsip: Qövs üzərindəki gerilim düşməsi, qövs uzunluğuna doğru orantılıdır. Qövs uzunluğu artıqca, qövsü saxlamaq üçün lazımlı olan gerilim də artır.

  • İzah: Qaz kəsiciyindəki kontaktlar ayrıldığında, onların arasında bir qövs formalaşır. Qövs uzunluğu, magnit sahaların və ya qaz axının təsiri altında (qövs uzadması) ilk kontakt boşluğunun daha uzun olmasına səbəb ola bilər. Daha uzun qövs, onun üzərindəki gerilim düşməsinin artırılmasına səbəb olur, bu da qövsü söndürmək üçün daha çox enerji tələb etməsinə səbəb olur.

2. Qaz Növü

  • Prinsip: Qövs gerilimi, çevrəleyən qaz ortamının fiziki xüsusiyyətlərinə, məsələn, təzyiq, temperatur və iyonlaşdırılma vəziyyətinə bağlıdır.

  • İzah: Fərqli qazların fərqli dielektrik qüvvələri və isti çəkiliyə sahib olması, qövsün nə qədər asanlıqla saxlanılabilməsini təsir edir. Məsələn, sülfur heksaflorid (SF₆) yüksək voltajlı kəsiciylerdə geniş şəkildə istifadə olunur, çünki onun əla dielektrik xüsusiyyətləri və cürəmən sıfıra yaxın olduğunda tez deionizasiya yetərliyidir. Daha yüksək dielektrik qüvvəyə malik olan qazlar, qövsü saxlamaq üçün daha yüksək gerilimlər tələb edir, bu da qövsün sönməsinə kömək edir.

3. Kontakt Materialı

  • Prinsip: Arkan kontaktların materialı, qövs geriliminə nisbətən kiçik təsir edir, əsasən anod və katod bölgələrindəki gerilim düşməsinə təsir edir.

  • İzah: Gazlı qövsdə əsas gerilim düşməsi, qövs gövdəsinin özündə baş verir, kontakt səthlərində deyil. Amma kontakt materialı, anod və katod yanındakı lokal gerilim düşməsinə, yəni katod və anod düşməsinə təsir edə bilər. Kiçik iş funksiyası olan materiallar (məsələn, məsələn, mis, gümüş) daha aşağı katod düşməsinə malikdir, amma bu təsir, ümumi qövs geriliminə nisbətən nisbətən kiçikdir. Bu səbəbdən, kontakt materialının seçimi, ümumi qövs geriliminə nisbətən marjinal təsir edir.

4. Qövs Soğutması

  • Prinsip: Qövsün daxili gücü, cürəmə və qövs geriliminin hasilidir. Qövs soğuma nəticəsində daha çox isti itirirsə, qövs gerilimini artıraraq gücünü artırır.

  • İzah: Qövsün soğutması, hərəkət, konveksiya və radyasiya vasitəsilə baş verir. Qaz kəsiciyində, qaz axını (adi dəfə puffer mekanizmləri və ya magnit blowout bobinləri tərəfindən təmin olunan) qövsün soğumasına və temperaturun azalmasına kömək edir. Qövs soğuduqda, daha az iletəli olur, bu da qövs geriliminin artırılmasına səbəb olur. Bu artan gerilim, qövsün özünü saxlamasını çətinləşdirir, bu da onun sönməsinə kömək edir.

5. Qövs Üzərindən Keçən Cürəmə

  • Prinsip: Gazlı qövs, mənfi volt-amper xüsusiyyəti göstərir, buna görə də, cürəmə azaldıqca qövs gerilimi artar və tərsinə.

  • İzah: Cürəmə sıfıra yaxınlaşdıqda, qövs gerilimi təkcər artmağa meyllənir. Bu, cürəmənin azaldığı zaman qövsün daha az stabil olması və azalan zərərlərin sayının daha yüksək dirençlərə səbəb olması nəticəsindən baş verir, bu da daha yüksək gerilim düşməsinə səbəb olur. Tərsinə, daha yüksək cürəmələrdə, qövs daha stabil olur və gerilim düşməsi daha aşağıdır. Bu davranış, cürəmə sıfırı yaxınlığında qövsün necə davrandığını anlamaq üçün vacibdir, burada uğurlu kesmə vacibdir.

6. Cürəmə Sıfırı Yaxınlığında Qövs Geriliminin Rasgele Hareketləri və Çöküşü

  • Prinsip: Cürəmə sıfırı yaxınlığında, qövs gerilimi rasgele hareketlər və çöküşlər göstərir, bu da qövsün sönməsi üçün vacibdir.

  • İzah: Cürəmə sıfıra yaxınlaşdıqda, qövs daha az stabil hala gəlir. Qövs gerilimi, qövsün fiziki vəziyyətinin təz dəyişikliklərinə, məsələn, zərərlərin yoğunluğu və temperaturun təsiri ilə rasgele dalgalanabilir. Bu dalgalanmalar, qövs geriliminin təkcər artmasına və qövsün çöküşünə səbəb olabilir. Əgər qövs gerilimi kifayət qədər yüksəlirsə, sistem yenidən inkişaf etmə gerilimini aşa bilər, bu da qövsün sönməsinə səbəb olur. Bu hadisə, qövsün cürəmə sıfırında uğurla kesilməsinə kömək edir.

Məlumat

Qaz kəsiciyində qövs gerilimi, qövs uzunluğu, qaz növü, kontakt materialı, soğutma effekti və qövs üzərindən keçən cürəmə kimi bir çox amillər tərəfindən təsir alır. Qövs gerilimi, xüsusən də cürəmə sıfırı yaxınlığında, qövsün sönməsini müəyyən edən rasgele hareketlər və çöküşlər nəzərə alınarak, kesmə prosesində vacib rol oynayar. Bu amilləri anlamaq, effektiv və etibarlı qaz kəsiciyinin dizayn və operasiyası üçün vacibdir.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
Yüksək voltajlı kontaktlara qoyulan onlayn sərbəst şərait nəzarət cihazı (OLM2)
Yüksək voltajlı kontaktlara qoyulan onlayn sərbəst şərait nəzarət cihazı (OLM2)
Bu cihaz, belirtildiği şekilde çeşitli parametreleri izleme ve tespit edebilir:SF6 Gazı İzleme: SF6 gaz yoğunluğunu ölçmek için özel bir sensör kullanır. Gaz sıcaklığını ölçme, SF6 sızıntı hızını izleme ve yeniden doldurma için en uygun tarihi hesaplama yeteneklerine sahiptir.Mekanik İşlem Analizi: Kapatma ve açma döngüleri için işlem sürelerini ölçer. Birincil kontakt ayrılma hızını, sönümlemeyi ve kontakt aşırı seyahatini değerlendirir. Artan sürtünme, paslanma, kırılma, yay yorgunluğu, bağlan
Edwiin
02/13/2025
Dövərlərin işləmə mexanizminin anti pompalama funksiyası
Dövərlərin işləmə mexanizminin anti pompalama funksiyası
Qarşı pompalama funksiyası idarəetmə konturlarının ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir. Bu qarşı pompalama funksiyasının olmaması halında istifadəçinin bağlanma konturunda saxlanmış kontakt qoşması ehtimalıdır. Məhdudlaşdırıcı kəsici bir səhv akımın üzərində bağlandığı zaman himayə röleləri tez bir şəkildə tripping (açıqlama) fəaliyyətini başlayacaq. Amma bağlanma konturundaki saxlanmış kontakt yenidən (yana) məhdudlaşdırıcı kəsiyi səhv akımın üzərində bağlamağa çalışacaq. Bu təkrarlanan və təhl
Edwiin
02/12/2025
Yüksək voltajlı ayırıcı kələmin amper keçirən qablaşlarının yaşlanma növləri
Yüksək voltajlı ayırıcı kələmin amper keçirən qablaşlarının yaşlanma növləri
Bu qeyri-əməliyyat rejimi üç əsas mənbəyə malikdir: Elektrik səbəbləri: Dövrə akımlarının kimi akımların dəyişdirilməsi lokal aşırmağa səbəb ola bilər. Yüksək akımlarda, elektrik yay bir xüsusi nöqtədə yanaraq, yerli direktsiyayı artırır. Daha çox dəyişdirici əməliyyatlar olduğunda, kontakt səthi daha da aşırılır və direktsiya artımına səbəb olur. Mexaniki səbəblər: Titreşimlər, adətən şəmbəyin nəticəsi olaraq, mexaniki yaşlanmanın əsas tərəfdaşlarıdır. Bu titreşimlər zamanla sıxışdırmağa səbəb
Edwiin
02/11/2025
İlk Ani Bərpa Qədəri Təzələnən Şərg (ITRV) yüksək qüvvəli avtomatlar üçün
İlk Ani Bərpa Qədəri Təzələnən Şərg (ITRV) yüksək qüvvəli avtomatlar üçün
Qısa xətt səhvlərindən asılı olaraq meydana gələ bilən Transient Recovery Voltage (TRV) stresi, avtomatik kəsici cihazın təchizat tərəfindən olan şina bağlantılardan da ola bilər. Bu xüsusi TRV stresi Initial Transient Recovery Voltage (ITRV) kimi tanınır. Gözəl nisbətdə qısa məsafələrdən asılı olaraq, ITRV-nin ilk zirvəsinə çatma vaxtı adətən 1 mikrosaniyədən az olur. Podstansiya içindəki şinaların dalğalama impedansı, hava səviyyəsindəki xətlərin impedansına nəzərən ümumiyyətlə aşağıdır.Şəkil,
Edwiin
02/08/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir