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


מפרק מתח גבוה היברידי (vakuum-גז) ניסיוני

Edwiin
Edwiin
שדה: מתג חשמל
China

סיכום יתרונות המפסק ההיברידי

מפרקים היברידיים מייצגים התקדמות משמעותית בטכנולוגיית המפסקים בעומסים גבוהים, שילוב היתרונות של מפרקים וואקום ו-SF6 (כעת CO2). העיצוב ההיברידי מנצל את התכונות הייחודיות של כל מפרק כדי להשיג ביצועים משופרים והטבות סביבתיות. להלן סיכום היתרונות העיקריים:

1. ביצועים משופרים של הפסקת חשמל

  • הפעלה סינרגטית של הקשת: העיצוב ההיברידי מאפשר פעילות סינרגטית בין קשת הוואקום לקשת CO2, מה שהופך את תהליך הפסקת החשמל ליעיל יותר:

    • לפני אפס זרם: קשת CO2 מסייעת לקשת הוואקום בשלבים הסופיים של הפסקת הזרם, מה שמוביל להכחדת הקשת בצורה יעילה יותר.

    • אחרי אפס זרם: קשת הוואקום תומכת בקשת CO2 במהלך שלב השחזור, מה שמספק עמידות טובה יותר נגדряעפת השחזור הזמנית (TRV). זה מבטיח הפסקה מהימנה ויציבה במיוחד תחת TRVs בעלי עלייה תלולה.

  • קיבולת הפסקה גבוהה: שילוב מפרקי הוואקום ו-CO2 מאפשר למפסק ההיברידי להתמודד עם זרמים קצרים מאוד גבוהים (לדוגמה, 63 kA) ללא צורך ב kondensatoren או ציוד עזר מורכב. זה מוביל לעיצוב קומפקטי ויעיל יותר.

2. קיימא בסביבה

  • ביטול גז SF6: אחד היתרונות המשמעותיים ביותר של מפרקים היברידיים הוא החלפת גז SF6 ב-CO2. SF6 הוא גז חממה חזק עם פוטנציאל להתחממות גלובלית אלפי פעמים גדול מ-CO2. באמצעות שימוש ב-CO2 כחומר הפסקה, מפרקים היברידיים מצמצמים באופן משמעותי את ההשפעה הסביבתית הנגרמת מהפליטות של SF6.

  • ללא חששות סביבתיים: CO2 הוא גז לא רעיל, לא דליק ומגיע בקלות, מה שהופך אותו לאלטרנטיבה בטוחה ואקולוגית יותר לספ6. זה גם מפשט תהליכי היפסקה ותחזוקה, מה שמפחית עוד יותר את טביעת הרגל הסביבתית של המכשיר.

3. שיפור פעולה בטמפרטורות סביבה נמוכות

  • ביצועים בטמפרטורות קרות: מפרקים היברידיים מתוכננים לפעול בצורה יעילה בתנאי טמפרטורה נמוכים. בניגוד למפרקים מבוססי SF6 מסורתיים, שיכולים לחוות ירידה בביצועים או בעיות תפעול בטמפרטורות נמוכות, מפרקים היברידיים שומרים על קיבולת הפסקה גבוהה אפילו בתנאי קור קיצוניים. זה הופך אותם לשימושיים במגוון רחב של אקלימים, כולל באזורים עם תנאי חורף קשים.

4. עיצוב קומפקטי וקטן יותר

  • טכנולוגיה מתקדמת של וואקום: התקדמות לאחרונה בטכנולוגיית מפרקי וואקום אפשרה את פיתוח בקבוקי וואקום קטנים ויעילים יותר שיכולות להתמודד עם זרמים קצרים מאוד גבוהים. הפחתה זו בגודל תורמת לעיצוב מפסק היברידי קומפקטי יותר, שהוא קל יותר להתקנה ולהשתלב במערכות חשמל קיימות.

  • אין צורך ב kondensatoren נוספים: העיצוב ההיברידי מבטל את הצורך ב kondensatoren חיצוניים לתמיכה בהפסקה, מה שמפחית את הגודל והמורכבות הכוללים של המכשיר. זה מוביל לפתרון ממוזג וזול יותר.

5. אמינות ואריכות ימים

  • ביצועים חזקים: שילוב מפרקי הוואקום ו-CO2 מספק פתרון אמין ועמיד עבור יישומי המפסק בעומסים גבוהים. יכולת מפרק הוואקום לעמוד מול TRVs עולים במהירות, בשילוב עם תכונות הפסקת הקשת המצוינות של מפרק CO2, מבטיח ביצועים עקביים לאורך זמן.

  • מרווחי תחזוקה ארוכים: עקב העיצוב החזק והשימוש בחומרים יציבים סביבתית, מפרקים היברידיים דורשים פחות התערבויות תחזוקה בהשוואה למפרקים מבוססי SF6 מסורתיים. זה מפחית זמן תקלה וויות תפעול.

מסקנה

מפרקים היברידיים מציעה פתרון מושך ליישומי המפסק בעומסים גבוהים, שילוב המאפיינים הטובים ביותר של מפרקי וואקום ו-CO2. הם מספקים ביצועים משופרים של הפסקת חשמל, קיימא בסביבה, שיפור ביצועים בטמפרטורות נמוכות ועיצוב קומפקטי. יתרונות אלה הופכים למפרקים היברידיים אופציה מושכת למערכות חשמל מודרניות, במיוחד בסביבות שבהן חששות סביבתיים וביצועים מהימנים הם גורמים קריטיים.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!
מומלץ
מכשיר מעקב אחר מצב מקוון (OLM2) על מפסקי חשמל בזרם גבוה
מכשיר מעקב אחר מצב מקוון (OLM2) על מפסקי חשמל בזרם גבוה
המכשיר מסוגל לפקח ולאתר פרמטרים שונים בהתאם לספרות המפורטות:מעקב אחר גז SF6: משתמש חיישן מיוחד למדידת צפיפות הגז SF6. יכולות כוללות מדידת טמפרטורת הגז, מעקב אחרי קצב הדליפה של SF6 ותחזיות תאריך אופטימלי למילוי מחדש.ניתוח פעולה מכני: מדד את זמני הפעולה לסיבובים של סגירה ופתיחה. מעריך את מהירות ההפרדה של מגעים ראשיים, דämpון והתקדמות מגע עודפת. זהה סימנים להתדרדרות מכנית, כגון עלייה במחיכוך, שחיקה, שבירה, עייפות הקפיצים, שחיקה על מוטות חיבור ודמפינג.ביצועים של מנוע טעינה: מעקב אחר מתח הזנת המנוע,
Edwiin
02/13/2025
פונקציית מניעת שאיבה במנגנון פעולת המפסקים
פונקציית מניעת שאיבה במנגנון פעולת המפסקים
פונקציית ההגנה נגד פומפינג היא מאפיין קריטי במעגלי הבקרה. בלעדיה, נניח שמשתמש מחבר מגע מתמשך במעגל הסגירה. כאשר המפסק סגור על זרם תקלה, מנגנוני ההגנה יפעילו מיידית פעולה של פתיחה. עם זאת, המגע המתמשך במעגל הסגירה ינסה לסגור את המפסק (שוב) על התקלה. תהליך חזרתי ומסוכן זה מכונה "פומפינג", והוא בסופו של דבר יוביל לכישלון קטסטרופלי של חלקים מסוימים במערכת. הכישלון עשוי להתרחש במנועים המובילים לתקלה, במפסק עצמו או בחלקים אחרים של המערכת.מגנט ההגנה נגד הפומפינג מתוכנן כך שהוא מתנעל כל עוד אות הסגירה מ
Edwiin
02/12/2025
énomenuzation של להבים מעבירי זרם במתג מפצל מתח גבוה
énomenuzation של להבים מעבירי זרם במתג מפצל מתח גבוה
מצב כשל זה יש לו שלוש מקורות עיקריים: סיבות חשמליות: החלפת הזרמים, כגון זרמי לולאה, יכולה להוביל לבלאי מקומי. בזרמים גבוהים יותר, יכול קשת חשמלית להבעיר במקום מסוים, מה שמעלים את ההתנגדות המקומית. ככל שמתרחשים עוד תהליכים של החלפה, מתחילה פניית ההתקשרות להתנשך עוד יותר, מה שגורם לעליה בהתנגדות. סיבות מכניות: רעידות, לעתים קרובות עקב רוח, הן הגורמים העיקריים לשינוי מכני. הרעידות גורמות לאבקה לאורך זמן, מה שגורם לבלאי חומרים ולקיום פגיעה אפשרית. סיבות סביבתיות: שחיקה משחקת תפקיד חשוב, השפיעה על חו
Edwiin
02/11/2025
מתח השחזור הטרנסיאנטי הראשוני (ITRV) עבור מפסקים בעומס גבוה
מתח השחזור הטרנסיאנטי הראשוני (ITRV) עבור מפסקים בעומס גבוה
לחץ מתח זמני (TRV) דומה לזה המתרחש במהלך תקלה בקו קצר יכול גם להתרחש עקב החיבורים של מסילות ההספק על צד ההספק של גלאי מעגל. לחץ TRV ספציפי זה ידוע כלחץ מתח זמני התחלתי (ITRV). בהינתן המרחקים הקצרים יחסית, הזמן להגיע לשיא הראשון של ITRV הוא בדרך כלל פחות ממיקרו שנייה אחת. העומס האימפדי של המסילות בתחנת הכוח בדרך כלל נמוך יותר בהשוואה לקווים מעל קרקע.האיור מראה את מקורות התרומות השונות לסך כל לחץ המתח המושג עבור תקלות סופיות ותקלות בקו קצר: ITRV, ולחץ TRV עבור תקלה סופית (1), ועבור תקלה בקו קצר (2
Edwiin
02/08/2025
שלח הצעת מחיר
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך