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


مبدأ التحويل المُتحكم فيه (CS) في قاطع الدائرة

Edwiin
Edwiin
حقل: مفتاح الكهرباء
China

طريقة التبديل المُتحكم فيه (CS)

التقنية المعروفة بالتبديل المُتحكم فيه (CS) هي تقنية تستخدم للتخلص من الاضطرابات الضارة عن طريق توقيت عمليات التبديل للمفاتيح الكهربائية (CBs) بدقة. يتم تأخير الأوامر الخاصة بإغلاق أو فتح المفتاح الكهربائي بطريقة تجعل اللمسات تتصل أو تفصل في زاوية طور مثلى، مما يقلل من الآثار العابرة.

المبادئ الرئيسية:

  • عبور الجهد الصفر عند الإغلاق: لتجنب الاضطرابات الناتجة عن التبديل، يجب أن يحدث إغلاق اللمسات في الوقت الذي يعبر فيه الجهد نقطة الصفر. هذا يضمن أن يبدأ التيار في التدفق عندما يكون الجهد في أدنى مستوى له، مما يقلل من التيارات الدخيلة والاضطرابات المرتبطة بها.

  • تجاوز أوامر الحماية: عند تطبيق الفتح المتحكم فيه، من الأهمية بمكان أن تقوم جميع أوامر قطع الحماية، وخاصة تلك التي يتم تشغيلها أثناء انقطاعات الأعطال، بتخطي وحدة التحكم في التبديل المتحكم فيه. وهذا يضمن أن يمكن للنظام الرد على الأعطال بسرعة دون تأخير.

  • مثال على السيناريو: تنشيط بنك مكثفات

  • أمر الإدخال: عند الحاجة إلى تنشيط بنك المكثفات، يتم إرسال أمر إدخال إلى وحدة التحكم في التبديل المتحكم فيه.

  • لحظة الزمن المرجعية: تحديد الوحدة المراقبة لحظة زمنية مرجعية استناداً إلى زاوية الطور للجهد على القضيب الأمامي.

  • حساب فترة الانتظار: بعد حساب فترة انتظار داخلية مولدة داخلياً، تقوم الوحدة بإصدار أمر إغلاق إلى المفتاح الكهربائي.

  • توقيت أمر الإغلاق: يتم تحديد توقيت الأمر بدقة باعتبار كلاً من وقت الإغلاق المتوقع للمفتاح الكهربائي والنقطة المستهدفة للإغلاق (عادة عند عبور الجهد الصفر).

  • هذه المعلمات مبرمجة مسبقاً في الوحدة المراقبة.

  • تقليل الاضطرابات: ثم يقوم المفتاح الكهربائي بإغلاقه في اللحظة الزمنية الصحيحة، مما يؤدي إلى تقليل الاضطرابات الناتجة عن التبديل.

التسلسل الزمني في التبديل المتحكم فيه

الخطوات التالية توضح سلسلة الأحداث في التبديل المتحكم فيه بالنسبة لمرحلة واحدة من المفتاح الكهربائي:

  • الأمر الأولي: يتم استلام أمر إدخال لإغلاق أو فتح المفتاح الكهربائي.

  • اكتشاف زاوية الطور: تقوم الوحدة المراقبة باكتشاف زاوية الطور للجهد على القضيب الأمامي.

  • فترة الانتظار: تقوم الوحدة بحساب وتنتظر الفترة المناسبة من الانتظار الداخلي.

  • إصدار أمر الإغلاق: بمجرد انتهاء فترة الانتظار المحسوبة، تقوم الوحدة بإرسال أمر الإغلاق إلى المفتاح الكهربائي.

  • إغلاق اللمسات: يقوم المفتاح الكهربائي بإغلاق اللمسات في الوقت المحدد مسبقاً (عند عبور الجهد الصفر)، مما يقلل من الاضطرابات.

التمثيل البصري

سيظهر الرسم البياني عادة التسلسل الزمني المعنية بالتبديل المتحكم فيه، مع التركيز على العلاقة بين شكل موجة الجهد على القضيب الأمامي والفترة الداخلية للانتظار واللحظة الدقيقة لإغلاق اللمسات.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
جهاز مراقبة الحالة عبر الإنترنت (OLM2) على مقاطع الدائرة ذات الجهد العالي
جهاز مراقبة الحالة عبر الإنترنت (OLM2) على مقاطع الدائرة ذات الجهد العالي
هذا الجهاز قادر على مراقبة وكشف مجموعة متنوعة من المعلمات وفقًا للمواصفات المحددة:مراقبة غاز SF6: يستخدم مستشعر متخصص لقياس كثافة غاز SF6. تشمل القدرات قياس درجة حرارة الغاز ومراقبة معدل تسرب غاز SF6 وحساب التاريخ الأمثل لإعادة التعبئة.تحليل التشغيل الميكانيكي: يقيس أوقات التشغيل للدورات الإغلاق والفتح. يقيم سرعة فصل الأطراف الرئيسية والتمدد والتجاوز في اللمسات. يحدد علامات التدهور الميكانيكي مثل زيادة الاحتكاك والتآكل والكسر وتلف الربيع وارتداء قضبان الوصل ومشاكل التمدد.أداء محرك الشحن: يراقب ا
Edwiin
02/13/2025
وظيفة منع التدفق في آلية قواطع الدائرة
وظيفة منع التدفق في آلية قواطع الدائرة
تعتبر وظيفة منع الضخ خاصية أساسية في دوائر التحكم. وفي غياب هذه الوظيفة، فلنفترض أن المستخدم يقوم بتوصيل جهاز اتصال مستمر داخل دائرة الإغلاق. عند إغلاق القاطع الكهربائي على تيار عطل، ستقوم الأجهزة الواقية بتفعيل عملية القطع بسرعة. ومع ذلك، سيحاول الجهاز المستمر للاتصال في دائرة الإغلاق إعادة إغلاق القاطع (مرة أخرى) على العطل. هذا العملية المتكررة والخطيرة تُعرف باسم "الضخ"، وسيؤدي في النهاية إلى فشل كارثي لبعض المكونات داخل النظام. قد يحدث الفشل في الموصلات المؤدية إلى العطل، أو القاطع الكهربائي
Edwiin
02/12/2025
ظاهرة الشيخوخة في شفرات تمرير التيار في مفتاح الفصل عالي الجهد
ظاهرة الشيخوخة في شفرات تمرير التيار في مفتاح الفصل عالي الجهد
هذا وضع الفشل له ثلاثة أصول رئيسية: الأسباب الكهربائية: التحويلات الجارية، مثل تيارات الحلقة، يمكن أن تؤدي إلى ارتداء محلي. عند تيارات أعلى، قد يحترق قوس كهربائي في مكان محدد، مما يؤدي إلى زيادة المقاومة المحلية. مع زيادة عمليات التحويل، يتآكل سطح الاتصال بشكل أكبر، مما يؤدي إلى زيادة المقاومة. الأسباب الميكانيكية: الاهتزازات، والتي غالباً ما تكون بسبب الرياح، هي العوامل الرئيسية للشيخوخة الميكانيكية. هذه الاهتزازات تسبب التآكل بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تآكل المواد وإمكانية الفشل. الأسباب البيئي
Edwiin
02/11/2025
جهد الانتعاش العابر الأولي (ITRV) لقواطع الدائرة ذات الجهد العالي
جهد الانتعاش العابر الأولي (ITRV) لقواطع الدائرة ذات الجهد العالي
يمكن أن يحدث ضغط الجهد العابر للتعافي (TRV) مشابه لما يواجه خلال عطل خط قصير أيضًا بسبب اتصالات الحافلة على الجانب المغذي لقطاعة الدائرة. يُعرف هذا الضغط الخاص بـ TRV باسم جهد التعافي العابر الأولي (ITRV). نظرًا للمسافات القصيرة النسبيّة المعنية، فإن الوقت الذي يستغرقه للوصول إلى الذروة الأولى من ITRV عادةً ما يكون أقل من ميكروثانية واحدة. المقاومة السريعة للحافلات داخل المحطة الكهربائية تكون عمومًا أقل مقارنة بالخطوط الهوائية.توضح الرسمة أصول المساهمات المختلفة في الجهد الكلي للتعافي بالنسبة لع
Edwiin
02/08/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال