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


სხვადასხვა ტიპის გამრთველები და კლაპანები ქსელებში გამოყენებისთვის

Edwiin
Edwiin
ველი: ძალაში ჩართვა/გამორთვა
China

შერთვის გამორთვის დარჩენები

შერთვის გამორთვის დარჩენები (CBs) არიან დიზაინირებული ნებისმიერი ტიპის დენის ჩართვასა და გამორთვას მათი დაკავებული დენის მიმდევრობამდე შესაძლებლობით. ეს მოიცავს დაწინაურების დენებს და მოკლე-შუქის დენებს. ჰაერის ხაზებში დაყენებული CB-ები უნდა შეიძლოს წარმატებული და არაწარმატებული ავტომატური დახურვის ოპერაციების შესრულება.

დაწინაურების დარჩენები

დაწინაურების დარჩენები (LBS) შეიძლება დაწინაურების დენების ჩართვას და გამორთვას ნორმალური სამუშაო პირობების ქვეშ, მაგრამ არ არიან შესაძლებელი მოკლე-შუქის დენების ჩართვას და გამორთვას. ისინი არიან შესაფერისი ნორმალური დაწინაურების მართვისთვის, მაგრამ არ არიან შესაფერისი დაზიანების პირობებისთვის.

დენის გამორთვის დარჩენები

დენის გამორთვის დარჩენები (DSs) შეიძლება იყენებულ იყვნენ დენის გარეშე პირობების ქვეშ. ისინი გამოიყენება დენის ჩართვას და გამორთვას შემთხვევითი დენის გარეშე და დაბალი დენის ტრანსფორმატორების დენის გარეშე. DS-ების და CB-ების შესაბამისი დაკავშირება აუცილებელია უსაფრთხო მუშაობის დასარწმუნებლად.

დამაშენებელი დარჩენები

დამაშენებელი დარჩენები (ESs) გამოიყენება დართვის მოწყობილობების დამაშენებლად. ხშირად ES-ები ერთად გამოიყენება DS-ებთან უსაფრთხოების მიზნით.

ფუზები

ფუზები ჩვეულებრივ დაყენებულია დაბალი დენის (LV) და საშუალო დენის (MV) სისტემებში. ისინი დენების ჩართვას და გამორთვას ხდიან სპეციალურად დიზაინებული მიმართულების დახურვით და შემდეგ მუშაობის შემდეგ უნდა შეიცვალონ. LV სისტემებში ფუზები ხშირად ერთად გამოიყენება დენის გამორთვის დარჩენებთან (DSs).

ტიპიური გადაწყვეტის დანიშვნა HV დარჩენებისთვის

შემდეგი აღწერს ორ ტიპიურ დანიშვნას HV დარჩენების გადაწყვეტებისთვის, როგორც ნაჩვენებია დიაგრამაში:

(a) ჰაერის ხაზის გადაწყვეტა და დაბალი დენის ხაზი

  1. Busbar DS: დენის გამორთვის დარჩენა დაკავშირებული დენის ხაზთან.

  2. CB: შერთვის გამორთვის დარჩენა, რომელიც შეიძლებს დაწინაურების და მოკლე-შუქის დენების ჩართვას და გამორთვას.

  3. Feeder DS: დენის გამორთვის დარჩენა დაკავშირებული გადაწყვეტის ხაზთან.

  4. ES: დამაშენებელი დარჩენა დართვისთვის.

  5. CT: დენის ტრანსფორმატორი დენის ზუსტი ზომისთვის.

  6. VT: დენის ტრანსფორმატორი დენის ზუსტი ზომისთვის.

  7. CVT: კაპაციტიული დენის ტრანსფორმატორი დამატებითი ზომებისთვის.

  8. Blocking Reactor: გამოიყენება დაზიანების დენის ზღვარს დასასვლელად ან რეაქტიული ძალის კომპენსაციისთვის.

(b) ტრანსფორმატორის გადაწყვეტა და დაბალი დენის ხაზი

  1. Busbar DS: დენის გამორთვის დარჩენა დაკავშირებული დენის ხაზთან.

  2. CB: შერთვის გამორთვის დარჩენა, რომელიც შეიძლებს დაწინაურების და მოკლე-შუქის დენების ჩართვას და გამორთვას.

  3. Feeder DS: დენის გამორთვის დარჩენა დაკავშირებული ტრანსფორმატორის გადაწყვეტასთან.

  4. ES: დამაშენებელი დარჩენა დართვისთვის.

  5. CT: დენის ტრანსფორმატორი დენის ზუსტი ზომისთვის.

  6. VT: დენის ტრანსფორმატორი დენის ზუსტი ზომისთვის.

  7. CVT: კაპაციტიული დენის ტრანსფორმატორი დამატებითი ზომებისთვის.

  8. Blocking Reactor: გამოიყენება დაზიანების დენის ზღვარს დასასვლელად ან რეაქტიული ძალის კომპენსაციისთვის.

დიაგრამის აღწერა

დიაგრამები აღწერს ორ კონფიგურაციას:

  • ჰაერის ხაზის გადაწყვეტა და დაბალი დენის ხაზი: ეს კონფიგურაცია საშუალებას აძლევს ხაზებს და პარალელურ ხაზებს დართვის და გამორთვის სიმართლეში და პრედუნანტური სისტემის ქვეშ ხაზებს დართვას და გამორთვას.

  • ტრანსფორმატორის გადაწყვეტა და დაბალი დენის ხაზი: ეს კონფიგურაცია უზრუნველყოფს ტრანსფორმატორების დართვის და გამორთვის უსაფრთხოებას და დართვის და გამორთვის სიმართლეში პრედუნანტური სისტემის ქვეშ ხაზებს დართვას და გამორთვას.

ორივე კონფიგურაცია შეიცავს ესენციალურ კომპონენტებს, როგორიცაა შერთვის გამორთვის დარჩენები, დენის გამორთვის დარჩენები, დამაშენებელი დარჩენები, დენის ტრანსფორმატორები, დენის ტრანსფორმატორები, კაპაციტიული დენის ტრანსფორმატორები და ბლოკირების რეაქტორები, რათა უზრუნველყოს HV დარჩენების უსაფრთხო და ეფექტური მუშაობა.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
ონლაინ მდგომარეობის კონტროლის მოწყობილობა (OLM2) სიმძლავრით მაღალი ნაპერწურის შემთხვევაში
ონლაინ მდგომარეობის კონტროლის მოწყობილობა (OLM2) სიმძლავრით მაღალი ნაპერწურის შემთხვევაში
ამ მოწყობილობას შეუძლია სხვადასხვა პარამეტრების მონიტორინგი და გამოკვლევა მითითებული სპეციფიკაციების მიხედვით:SF6 აირის მონიტორინგი: გამოიყენებს სპეციალურ სენსორს SF6 აირის სიმკვრივის ზომას. შესაძლებლობები შედგება აირის ტემპერატურის ზომად, SF6 გადახრის რაოდენობის მონიტორინგიდან და გადაშვების საუკეთესო თარიღის გამოთვლიდან.მექანიკური ოპერაციების ანალიზი: ზომავს დახურვისა და გახსნის ციკლების ოპერაციულ დროს. აფასებს პირველი კონტაქტების გაშლის სიჩქარეს, დამალებას და კონტაქტების გადახრას. აიდენტიფიცირ
Edwiin
02/13/2025
ანტიპუმპინგის ფუნქცია შერთვის გადართველის ოპერაციულ მექანიზმში
ანტიპუმპინგის ფუნქცია შერთვის გადართველის ოპერაციულ მექანიზმში
ანტი-პუმპირების ფუნქცია წარმოადგენს კონტროლის ცირკუიტების კრიტიკულ მახასიათებელს. ამ ანტი-პუმპირების ფუნქციის არარსებობის შემთხვევაში, ვუწოდოთ, რომ მომხმარებელი უსახელო კონტაქტს არ უკავშირდება დახურვის ცირკუიტში. როდესაც ცირკუიტის გამორთვა ხდება ხარისხის მოტაცებაზე, დაცვითი რელეები მართლაც იწვევენ გამორთვის მოქმედებას. თუმცა, დახურვის ცირკუიტში მყოფი უსახელო კონტაქტი შეიძლება კიდევ ერთხელ დახუროს ცირკუიტი (ხარისხის მოტაცებაზე). ამ რეპეტიტიული და საშიში პროცესის უწოდებენ “პუმპირება&
Edwiin
02/12/2025
სიმძლავრეში დაკავშირებული კონტაქტის ლულების წვენის პროცესები სიმძლავრის მაღალი დონის გამორთვის ჩართვებში
სიმძლავრეში დაკავშირებული კონტაქტის ლულების წვენის პროცესები სიმძლავრის მაღალი დონის გამორთვის ჩართვებში
ამ შეცდომის რეჟიმის გამოწვევები სამი ძირითადი ფაქტორით ხდება: ელექტროტექნიკური მიზეზები: მექანიზმების მიერ დარჩენილი დენის გადართვა, მაგალითად წრედის დენი, შეიძლება განაპირობოს ლოკალური გამძლეობა. უფრო მაღალ დენის შემთხვევაში, ელექტრო რკინის შესაძლოა გაიაროს კონკრეტულ ადგილზე, რითაც იზრდება ლოკალური წინააღმდეგობა. რაც უფრო მეტი გადართვა ხდება, რელესის ზედაპირი უფრო მეტად დასხვევა, რითაც იზრდება წინააღმდეგობა. მექანიკური მიზეზები: ვიბრაციები, ხშირად ქარის გამო, არის მექანიკური ხელშეკრულების ძირით
Edwiin
02/11/2025
საწყისი დროებითი აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV) მაღალი დარჩენის შემთხვევაში გამჭრიაში
საწყისი დროებითი აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV) მაღალი დარჩენის შემთხვევაში გამჭრიაში
ტრანსიენტური აღდგენის ვოლტაჟი (TRV) შედეგად შორტირების ხაზის შეცდომის დროს შეგიძლია წარმოიქმნას საკუთარი გარემოში ცირკვიტ-ბრეიკერის პირველი ტრანსიენტური აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV). რადგან დაშორება შედის შორი, ITRV-ის პირველი პიკის დრო ჩვეულებრივ არის ნაკლები 1 მიკროსეკუნდის. ქსელის წინააღმდეგ, ქვესადგურის ბუსბარების გარეშე იმპედანსი არის ნაკლები.ფიგურა აჩვენებს სხვადასხვა შეტაცების წყაროს საბოლოო აღდგენის ვოლტაჟის შესახებ ტერმინალურ და შორტირების ხაზის შეცდომებისთვის: ITRV, ტერმინალური შეცდომის TRV
Edwiin
02/08/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას