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


Väike induktiivne vool lülituse tingimus lülitustele

Edwiin
Edwiin
Väli: Voolukatkija
China

Madal induktiivse voolu lõikemine ja uuesti sülitamine lüliturites

Kui lülituri (CB) avab või sulgeb rööplis reaktorite rühmi või laetud energia-transformaatorid, siis see tavaliselt lülitab madalaid induktiivseid voolusid, tavaliselt mitme kümnendikute amperitega, mis on nihkes 90 kraadi suhtes pingevahetega. Kuid need voolud paksutatakse tihti enne aega nullini fenomeniga, mida nimetatakse voolu lõikemiseks. See võib põhjustada lõigamise ülepingeid ja järgnevaid uuesti sülitamise ülepingeid, mis võivad sõltuvalt CB-i toimivusest ja ringikonna tingimustest tuua kaasa tõsised tagajärjed.

Voolu lõikemise fenomen

Allpool illustreeritud joonis näitab tavalist pingehinnangut ja voolu käitumist madala induktiivse voolu lõikemisel. Kui voolu lõikemine toimub, viib see kõrgsagedase voolu oskilleerumiseni, mis põhjustab voolu ootamatut nullpunktini jõudmist. See fenomen on seotud lõikeomaga, mille omadused ja ringikonna tingimused tekitavad ebastabiilsuse.

  • Lõikeoma ebastabiilsus: Lõikeoma omadused ja ringikonna tingimused viivad ebastabiilsuse juurde, mis põhjustab voolu äkitsel keskatusele enne selle loomuliku nullpunkti jõudmist.

  • Kõrgsagedane oskilleerumine: Kuna vool lõigatakse, tekivad kõrgsagedased oskilleerumised, mis aitavad voolu äkitsel keskatusele.

Uuesti sülitamise fenomen

Teine fenomen, mis järgneb madala induktiivse voolu katkestamisele, on uuesti sülitamine. Lüliturid saavad lihtsalt katkestada madalad induktiivsed voolud isegi lühikesi lõikeoma-aegu ja väikese kontaktivahega. Kuid lülituri dielektriline vastupidavus kasvab kontaktivahega. Seega on väikese kontaktivahega suurem risk, et pingetulekahju toimub ajal, mil ajutine taastuvuspinge (TRV) ületab lülituri dielektrilise vastupidavuse.

  • Dielektriline vastupidavus: Lülituri dielektriline tugevus paraneb kontaktivahe suurenemisega.

  • Pingetulekahju risk: Väiksem kontaktivahe suurendab risiki, et TRV perioodil, kui TRV ületab lülituri dielektrilise vastupidavuse, toimub pingetulekahju.

Kokkuvõte

Lühidalt, kui lülituri käsitleb madalaid induktiivseid voolusid:

  • Voolu lõikemine: Voolu eaktseline keskatamine võib põhjustada kõrgsagedase oskilleerumise ja ülepingeid.

  • Uuesti sülitamine: Pärast esimest katkestamist on olemas risk, et uuesti sülitamine toimub puuduliku kontaktivahe tõttu, mis viib edasi ülepingeideni.

Nende fenomenide võib olla oluline mõju süsteemile, sõltuvalt lülituri toimivusest ja konkreetsetest ringikonna tingimustest. Nende mõjude mõistmine ja nende vähendamine on oluline elektrisüsteemide usaldusväärseks töötamiseks.

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