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


Ülevoolulävendi vähendamise meetodid EHV-s

Edwiin
Edwiin
Väli: Voolukatkija
China

Kiirgusereaktorite kiire paigaldus

Eesmärk:

Kiirgusereaktorid kasutatakse peamiselt pika voolujoone kapatsiivsuse kompenseerimiseks, mis võib põhjustada ülevoolusid ja reaktivsete võimsuste probleeme. Nad pakuvad ka teist kasu, vähendades ülevoolusid, kui need on ühendatud, kuid see ei ole tavaliselt põhiline põhjus, miks elektrivõrkude ametlikud asutused neid paigaldavad. Kiirgusereaktorite peamised eesmärgid hõlmavad:

  • Kapatsiivsuse kompenseerimine: Pikad voolujooned omavad olulist kapatsiivsust, eriti erakorraliselt kõrge voltaga (EHV) tasanditel. See kapatsiivsus võib põhjustada ülevoolusid, eriti valguse koormustehingute või avatud voolujoone korral. Kiirgusereaktorid aitavad nende ülevooluste vähendamisel, pakkudes reaktiivset laadi, mis vastandab kapatsiivsete mõjusid.

  • Ülevooluside vähendamine: Kuigi see ei ole põhiline eesmärk, saavad kiirgusereaktorid vähendada ka ülevoolusid lüliti sulgemisel või avamisel. Kui sirkuitlüliti avatakse või suletakse, võivad esineda ajutised ülevoolused. Kiirgusereaktorid saavad imeda osa neist ajutistest signaalidest, vähendades seeläbi ülevooluste ulatust.

Rakendus:

  • Kiirgusereaktorid paigaldatakse tavaliselt alamvõrkudele pikade voolujoonte juures, eriti EHV süsteemides, kus kapatsiivsuse mõju on märkimisvärselt suurem.

  • Neid ei tavaliselt lisata ainult ülevooluside vähendamiseks, sest muud meetodid (nagu sulgemisvastikud või kontrollitud sulgemine) on selle konkreetse eesmärgi jaoks tõhusamad.

Sulgemisvastikud

Eesmärk:

Sulgemisvastikud kasutatakse voolujoone energiseerimisel vastuvoolu suurenemise piiramiseks vastuvõtva otsa. Põhiline eesmärk on hoida vastuvoolu piirides, tavaliselt umbes 2 per ühiku (p.u.), et vältida seadmete kahjustamist ja tagada süsteemi stabiilsus.

Tööpõhimõte:

  • Kui voolujoon energiseeritakse, võib oodata, et ootuspäraselt tekkinud voolu tõus toob kaasa olulise vastuvoolu tõusu vastuvõtva otsas, mis viib ülevooluse tingimusteni.

  • Sulgemisvastikud on ajutiselt ühendatud sirgiühenduses sirkuitlüliti sulgemisel. Nad piiravad algse voolu tõusu ja vaigistavad sellest tulenevaid ajutisi signale, vältides seeläbi, et vastuvool järgiks 2 p.u.

  • Pärast selle ajutiste signaalide vaigistumist jäävad vastikud välja, ja voolujoon töötab normaalselt.

Eelised:

  • Vastuvoolu piiramise: Hoiab vastuvõtva otsa vastuvoolu ohututes piirides, kaitstes seadmeid ja tagades stabiilse töö.

  • Ajutiste signaalide vaigistamine: Vähendab lüliti sulgemise või avamise käigus tekkinud ülevoolusid, mis on eriti tähtis EHV süsteemides.

Järjestikune fasi sulgemine

Printsip:

Järjestikune fasi sulgemine hõlmab kolmefase sirkuitlüliti sulgemist, kus igat faset sulgetakse pool tsüklit erinevalt. Mõte on lubada esimese fasi ajutiste signaalide vaigistuda enne järgmise fasi sulgemist, vähendades seeläbi tõsiste ülevoolusid.

Tööpõhimõte:

  • Kolmefase süsteemis sulgetakse iga fasi järjestikult, kus igavaheline viivitus on pool tsüklit (10 ms 50 Hz või 8.33 ms 60 Hz).

  • Järjestikuse sulgemise abil saavad esimese fasi ajutised signaalid aega vaigistuda enne järgmise fasi energiseerimist. See vähendab ajutiste signaalide kogusefekti ja minimeerib ülevooluse sündmuste riski.

Eelised:

  • Ajutiste signaalide vaigistamine: Lubab esimese fasi ajutiste signaalide vaigistuda enne järgmise fasi sulgemist, vähendades ülevooluste üldist tõsidust.

  • Lihtne rakendamine: Nõuab mitte keerulisi juhtimissüsteeme, muutes selle meetodi suhteliselt lihtsaks ja kuluefektiivseks ülevooluste vähendamiseks.

Voolujoone lõpparrestid

Eesmärk:

Voolujoone lõpparrestid paigaldatakse voolujoonte lõppu, et kaitsta ülevoolusid, mille põhjustavad uksekuju või lüliti sulgemise operatsioonid. Nad piiravad ülevoolusid nendes punktidest, kus need on paigaldatud, arrestita tasemeni.

Tööpõhimõte:

  • Arrestid on disainitud, et joonest ära kanneb ülemaara energiat, kui ülevoolused ületavad teatud limiidi. Nad piiravad vastuvoolu ohutule tasemele, vältides seadmete kahjustamist ja tagades voolujoone süsteemi terviklikkust.

  • Tavaliselt paigaldatakse arreste voolujoone mõlematele lõppudele (saate- ja vastuvõtva otsa). Kuid nad piiravad ülevoolusid ainult nendes spetsiifilistes asukohtades ja ei paku kaitset kogu voolujoone pikkusega.

Eelised:

  • Ülevooluse kaitse: Tõhusalt kaitstab seadmeid voolujoone lõppudest uksekuju või lüliti sulgemise käigus tekkinud ülevoolusid.

  • Sihtotstarbeline kaitse: Pakub fokuseeritud kaitset süsteemi kriitilistes punktides ilma, et oleks vaja lisandseadmeid kogu voolujoone pikkusega.

Kontrollitud sulgemine

Printsip:

Kontrollitud sulgemine on edukas vähendamismeetod, mis kasutab dünaamilist juhtimissüsteemi, et analüüsida sirkuitlüliti läbivat diferentsiaalvastuvoolu, ennustada tulevaseid vastuvoolu minimaalsete väärtusi ja sulgeda lüliti optimaalse hetkel, et vähendada ülevoolusid. Täielik protsess peab olema lõpetatud vähem kui 0.5 sekundis, et olla tõhus.

Tööpõhimõte:

  • Dünaamiline juhtimissüsteem jälgib pidevalt sirkuitlüliti läbiva vastuvoolu erinevust.

  • See tuvastab vastuvoolu minimaalsete väärtusi ja ennustab, millal tulevikus need minimaalsete väärtused esinevad.

  • Juhtimissüsteem sulgeb lüliti ennustatud minimaalsete väärtuste punktis, tagades, et sulgemine toimub madala vastuvoolu perioodil ja vähendades ülevooluse riski.

  • See meetod nõuab kiireid ja täpseid juhtimisalgoritme ning täpsed ajastamise, et tagada lüliti sulgemine optimaalsel hetkel.

Eelised:

  • Vähendatud ülevoolused: Sulges lüliti optimaalsel vastuvoolu punktil, kontrollitud sulgemine vähendab oluliselt ülevooluse ulatust.

  • Parandatud süsteemi stabiilsus: Aitab säilitada süsteemi stabiilsust, vältides ülemäärase vastuvoolu tõusu voolujoone energiseerimisel.

  • Edasijõudnud tehnoloogia: Pakub tõhusamat ja efektiivsemat lahendust traditsiooniliste meetodite, nagu järjestikune fasi sulgemine või sulgemisvastikud, võrreldes.

Ülevooluse profiil EHV pikates voolujoontes

Diagramm, mis näitab ülevooluse profiili EHV pikas voolujoones, näitab erinevate ülevooluse vähendamismeetodite tõhusust. Igal meetodil on oma mõju ülevooluse tasemetele, ja meetodi valik sõltub süsteemi spetsiifilistest nõuetest.

  • Kiirgusereaktorite kiire paigaldus: Vähendab ülevoolusid, mida pika voolujoone kapatsiivsus põhjustab, ja pakub mõningast vähendust lüliti sulgemise käigus tekkinud ülevoolusid.

  • Sulgemisvastikud: Piiravad vastuvõtva otsa vastuvoolu 2 p.u., tõhusalt kontrollides ülevoolusid voolujoone energiseerimisel.

  • Järjestikune fasi sulgemine: Vähendab ajutiste signaalide kogusefekti, lubades neil vaigistuda faside sulgemise vahel.

  • Voolujoone lõpparrestid: Kaitstavad voolujoone lõppe ülevoolustest, kuid ei paku kaitset kogu voolujoone pikkusega.

  • Kontrollitud sulgemine: Minimiseerib ülevoolusid, sulges lüliti optimaalsel vastuvoolu punktil, pakkudes tõhusaimat kontrolli ajutiste ülevooluste üle.

Igaüks neist meetoditest saab kasutada individuaalselt või kombinatsioonis, et saavutada soovitud ülevooluse vähendamine EHV pikates voolujoontes, sõltuvalt süsteemi spetsiifilistest vajadustest ja piirangutest.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Võrgusiseseadme tingimuslik jälgimise seade (OLM2) kõrgepinge lülitite jaoks
Võrgusiseseadme tingimuslik jälgimise seade (OLM2) kõrgepinge lülitite jaoks
Seevärk on võimeline jälgima ja tuvastama erinevaid parameetreid vastavalt etteantud spetsifikatsioonidele:SF6 gaasi jälgimine: Kasutab spetsiaalset sensorit SF6 gaasi tiheduse mõõtmiseks. Võimalused hõlmavad gaasi temperatuuri mõõtmist, SF6 lekke kiiruse jälgimist ja täiendamise optimaalse kuupäeva arvutamist.Mehaanilise toimimise analüüs: Mõõdab sulgemis- ja avamiskordade toimimisaegu. Hinnatab põhikontaktide lahkuva kiiruse, dekrumbimist ja kontaktide ületrepi. Tuvastab mehaanilise kaotuse mä
Edwiin
02/13/2025
Pumpimise vältimise funktsioon lülitehoorikes
Pumpimise vältimise funktsioon lülitehoorikes
Välistamisfunktsioon on oluline kontrolltsüklite omadus. Kui seda välistamisfunktsiooni ei oleks olemas, siis eeldame, et kasutaja ühendab püsiva kontakti sulgemiskiirgus. Kui lülitin sulgeb tsüklit veavigu korral, aktiveerivad kaitserelaadid kiiresti väljalülitamise. Siiski püüab püsiv kontakt sulgemiskiirgus uuesti lülitin sulgeda (veavigu korral). See korduv ja ohtlik protsess tuletab meelde "välistamist" ning lõpetab katastroofiliselt mõnede süsteemi komponentide katkemisega. Viga võib ilmne
Edwiin
02/12/2025
Vooluvede vananemisfenomenid kõrgepinge lülitiavaldes
Vooluvede vananemisfenomenid kõrgepinge lülitiavaldes
See viga on kolm peamist allikat: Elektrilised põhjused: Voolude, näiteks ringvoolude lülitamine võib põhjustada kohaliku sildumise. Suuremates vooludes võib tekkida elektriline kaar spetsiifilises kohas, mis suurendab kohalikku vastust. Kui toimub rohkem lülitamisoperaatsioone, kaob kontaktipind veelgi, mis tõstab vastust. Mehaanilised põhjused: Vibraatsioonid, tihti tuule tõttu, on mehaanilise vananemise peamised tegurid. Need vibraatsioonid põhjustavad ajas sildumist, mis viib materjali sildu
Edwiin
02/11/2025
Alguline Ajutine Taastuvoltage (ITRV) kõrgepinge lülitite jaoks
Alguline Ajutine Taastuvoltage (ITRV) kõrgepinge lülitite jaoks
Üksikulise lõigevoolu (TRV) pingetorm, mis on sarnane lühikeste voolusuundade veaga, võib esineda ka pöördlauakontaktide tõttu pöördlaual, mis asub ringlusega seotud lülitiku küljel. See konkreetne TRV-pingetorm nimetatakse algseks üksikuliseks lõigevoolu (ITRV). Arvestades suhteliselt lühikeid kaugusi, on aeg, mille jooksul ITRVi esimene huipkond saavutatakse, tavaliselt vähem kui 1 mikrosekund. Alamvoolukompleksi juustepindadel olev pingetorm on tavaliselt madalam kui õhuvoolukompleektide omad
Edwiin
02/08/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut