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


Kis induktív áram-kapcsoló feltétel a műszerállomány számára

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Kis induktív áramok kezelésével kapcsolatos áramvágókban jelentkező áramlevágás és újraszületés

Amikor egy áramvágó (CB) párhuzamos reaktortárolókat vagy üresen álló erőműveket kapcsol, általában kis induktív áramokat vált, amelyek tipikusan több tucat amperesek, 90 fokkal a feszültség pházisa után. Azonban ezeket az áramokat gyakran előidézett jelenség, amit áramlevágásnak neveznek, korai nullára zárja. Ez levágási túlfeszültségeket és újraszületési túlfeszültségeket okozhat, amelyek súlyos következményekkel járhatnak, attól függően, hogy milyen jól teljesíti a CB, valamint a körzet feltételeitől.

Áramlevágási jelenség

A kis induktív áramok megszakítása során a feszültség és az áram tipikus viselkedése az alábbi ábrán látható. Amikor áramlevágás történik, ezzel együtt növekvő magasfrekvenciás áramrezgés kezdődik, ami hirtelen nullát eredményez az áramban. Ez a jelenség az ív instabilitásának köszönhető, ami az ív jellemvonásai és a körzet feltételei miatt alakul ki.

  • Ív Instabilitás: Az ív jellemvonásai és a körzet feltételei instabilitást okoznak, ami miatt az áram koraiabban szakad meg, mint természetes nullapontjánál.

  • Magasfrekvenciás Rezgés: Az áram levágása során magasfrekvenciás rezgések keletkeznek, amelyek hozzájárulnak az áram hirtelen megszakításához.

Újraszületési jelenség

A kis induktív áramok megszakítása után egy másik jelenség, amit újraszületésnek nevezünk. Az áramvágók könnyen megszakíthatják a kis induktív áramokat, még rövid ívideje és kis kapcsolószakasz mellett is. Azonban a CB izolációs erőssége növekszik a kapcsolószakasz növekedésével. Tehát, ha a TRV (transzienst időben visszaálló feszültség) időszaka alatt a TRV meghaladja a CB izolációs képességét a kapcsolószakasz felett, akkor a kis kapcsolószakasz nagyobb eséllyel vezethet feszültség-végrehajtáshoz.

  • Izolációs Erősség: A CB izolációs erőssége növekszik a kapcsolószakasz növekedésével.

  • Feszültség-végrehajtás Kockázata: A kisebb kapcsolószakasz növeli a feszültség-végrehajtás kockázatát a TRV időszakban, ha a TRV meghaladja a CB izolációs képességét.

Összefoglalás

Összefoglalva, amikor egy áramvágó kis induktív áramokat kezel:

  • Áramlevágás: Az áram korai megszakítása magasfrekvenciás rezgésekhez és túlfeszültségekhez vezethet.

  • Újraszületés: A kezdeti megszakítás után, a kevésbé megfelelő kapcsolószakasz miatt van kockázat újraszületésre, ami további túlfeszültségekhez vezethet.

Ezek a jelenségek jelentős hatást gyakorolhatnak a rendszerre, attól függően, hogy milyen jól teljesíti az áramvágó, valamint a konkrét körzet feltételeitől. Ezek hatásainak megértése és enyhítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy biztosítsuk az elektromos rendszerek megbízható működését.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Online állapotfigyelő eszköz (OLM2) magasfeszültségi átkapcsolókon
Online állapotfigyelő eszköz (OLM2) magasfeszültségi átkapcsolókon
Ez az eszköz képes különböző paraméterek figyelésére és észlelésére a következő specifikációk szerint:SF6 gázfigyelés: Speciális szenzort használ az SF6 gáz sűrűségének mérésére. Képes a gáz hőmérsékletének mérésére, az SF6 szivárgás sebességének figyelésére, valamint a feltöltés optimális időpontjának kiszámítására.Működés mechanikai elemzése: Méri a bezáró és nyitó ciklusok működési idejét. Becsüli a főkapcsolók elválasztási sebességét, lecsengést, és a kapcsoló túlmegyest. Azonosítja a mechan
Edwiin
02/13/2025
Ellenőrző funkció áramkiektetők működésében
Ellenőrző funkció áramkiektetők működésében
Az ellenálló funkció egy nagyon fontos jellemző a vezérlő áramkörökben. Ha nincs ilyen ellenálló funkció, feltételezhetjük, hogy a felhasználó tartós kapcsolatot csatlakoztat a záró áramkörbe. Amikor az átmenetel záródik hibajáráson, a védelmi relék gyorsan indítanak trippelést. Azonban a záró áramkörben lévő tartós kapcsolat megpróbálná újra zárni az átmenetelt (még egyszer) a hiba esetén. Ez a folyamatos és veszélyes folyamat neve "pumping", ami végül katasztrofális kudarcot eredményezhet bizo
Edwiin
02/12/2025
A korodási jelenségek a magfeszültségű kapcsoló áramátvezető levelében
A korodási jelenségek a magfeszültségű kapcsoló áramátvezető levelében
Ez a hibatípus három fő forrásból ered: Elektromos okok: Az áramok, mint például a hurokáramok kapcsolása helyi szenvedéshez vezethet. Magasabb áramoknál egy elektromos ív ég is meghatározott ponton, ami növeli a helyi ellenállást. További kapcsolási műveletekkel a kapcsoló felület tovább szenved, ami az ellenállás növekedését eredményezi. Mechanikai okok: A rezgések, amelyek gyakran a szél miatt jelennek meg, a fő hozzájáruló tényezők a mechanikai öregedéshez. Ezek a rezgések idővel súrolódást
Edwiin
02/11/2025
Kezdeti ideiglenes helyreállító feszültség (ITRV) magasfeszültségű átmenetekhez
Kezdeti ideiglenes helyreállító feszültség (ITRV) magasfeszültségű átmenetekhez
A rövid vonalhibák során tapasztalható átmeneti helyreálló feszültség (TRV) jelensége hasonlóan jelentkezhet a körzetváltó berendezés ellátó oldali buszsorok csatlakozásai miatt is. Ez a specifikus TRV-feszültség kezdeti átmeneti helyreálló feszültségként (ITRV) ismert. A relatíve rövid távolságok miatt az ITRV első csúcsa általában kevesebb mint 1 mikrosecundum alatt érhető el. A telephelyen belüli buszsorok hullámellenállása általában alacsonyabb, mint a felettirő vonalaké.Az ábra szemlélteti
Edwiin
02/08/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését