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


Tavaline erinevus SF6 ja vakuumpüstagearide vahel kõrgepinges

Edwiin
Edwiin
Väli: Voolukatkija
China

Vakuumi- ja SF6-segurdatõmmikute võrdlus kõrgepinge lülitustehnikas

Kui tegemist on veapringide katkestamisega, eriti neid, mis on seotud väga järsku tõusva ajutise taastumise pingega (TRV), on vakuumi-segurdatõmmikud oma paremate dielektriliste taastumisomaduste tõttu SF6 (südiammiku heksafluoriidi) segurdatõmmikutest oluliselt eelistatud. Siin on üksikasjalik võrdlus, mille hulka kuuluvad olulised erinevused murdumisstatistikas, hilise murdumise käitumises ja konkreetsete rakenduste, nagu induktiivse laetuse ja kondensaatoripankade lülitamise, kontekstis.

1. Dielektriline taastumine ja ajutine taastumispinge (TRV)

  • Vakuusi-segurdatõmmikud:

    • Kiire dielektriline taastumine: Vakuusi-segurdatõmmikud on tuntud oma äärmiselt kiire dielektrilise taastumise poolest, mis on kriitiline, kui tegemist on kõrgete TRV-de kasvunormidega. Praeguse katkestamise järel taastub vakuugiipeeraldus kiiresti oma eraldusomadused, mis muudab selle väga tõhusaks järsku TRV-de tingimustes.

    • Elistamine järsku TRV-de korral: See kiire taastumisaeg võimaldab vakuusi-segurdatõmmikutel tõhusamalt kohaneda ajutiste taastumispingetega, millel on väga järsk kasvunorm. Kiire eralduse taastumine vähendab taastumise fases taaselustumise riski.

  • SF6-segurdatõmmikud:

    • Aeglasem dielektriline taastumine: SF6-segurdatõmmikud, olenemata sellest, et need on endiselt tõhusad, omavad aeglasemat dielektrilist taastumist vakuusi-segurdatõmmikutega võrreldes. See tähendab, et järsku TRV-sündmusi puhul on suurem risk taaselustumise või murdumise korral, enne kui eraldus täielikult taastub.

    • Vähem sobivad järsku TRV-de korral: Rakendustes, kus TRV-l on väga järsk kasvunorm, ei toimi SF6-segurdatõmmikud vakuusi-segurdatõmmikutega võrreldes nii hästi, mis võib viia segurdatõmmiku suuremale pingele ja suuremale väljapaneku riskile.

2. Murdumisstatistika

  • Vakuusi-segurdatõmmikud:

    • Kõrge murdumispinge: Prantsipaalsett on vakuugiipeeraldusel väga kõrge murdumispinge, mis teeb neist enamiku töötingimustes väga usaldusväärseid.

    • Väike murdumise tõenäosus keskmisel pinnal: Hoolimata kõrge murdumispinnast on endiselt väike tõenäosus, et murdumine tekib suhteliselt keskmisel pinnal. Kuid see tõenäosus on äärmiselt madal ja tavaliselt ei ole praktikas muretsemise põhjust.

  • SF6-segurdatõmmikud:

    • Madalam murdumispinge: SF6-giipeeraldused omavad tavaliselt madalamat murdumispinget vakuugiipeeraldustega võrreldes, mis tähendab, et need on teatud tingimustes murdumisele rohkem vastuvõtlikud.

    • Enam homogeenne toimimine: Kuigi SF6-segurdatõmmikud võivad omada madalamat murdumispinget, näitavad need tavaliselt ennustavamat ja ühtlust toimimist laia valdkonna töötingimustes.

3. Hilise murdumise käitumine

  • Vakuusi-segurdatõmmikud:

    • Spontaanne hilisem murdumine: Üks vakuusi-segurdatõmmikute unikaalne omadus on, et need võivad kogeda spontaantset hilist murdumist, mis võib esineda kuni mitme sada millisekundi jooksul praeguse katkestamise järel. See nähtus on haruldane, kuid võib juhtuda järgnevate iooniseerimise või muude tegurite tõttu.

    • Piiratud tagajärjed: Selliste hiliste murdumissündmuste tagajärjed on minimaalsed, kuna vakuugiipeeraldus taastab kohe pärast murdumist oma eraldusomadused. See iseenda parandav omadus tagab, et segurdatõmmik jääb funktsioneerima ja ohutuks.

  • SF6-segurdatõmmikud:

    • Pole hilist murdumist: SF6-segurdatõmmikud ei näita hilist murdumiskäitumist, kuna SF6 gaas de-iooniseeritakse kiiresti praeguse katkestamise järel, taastades giipeeralduse eraldusomadused.

4. Toimimine induktiivse laetuse lülitamisel

  • Vakuusi-segurdatõmmikud:

    • Kõrgem taaselustumise arv: Indukt

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