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制御されたスイッチング(CS)の原理

Edwiin
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フィールド: 電源スイッチ
China

制御スイッチング(CS)法

制御スイッチング(CS)は、回路遮断器(CB)の切り替え操作を正確にタイミング合わせることで有害な過渡現象を排除する技術です。CBへの閉鎖または開放コマンドが、接触部が最適な位相角で接続または分離されるように遅延させられ、過渡現象を最小限に抑えることができます。

主要な原則:

  • クローズ時の電圧ゼロクロッシング:スイッチング過渡現象を避けるために、接触部の閉鎖は理想的には電圧ゼロクロッシング点で行われるべきです。これにより、電圧が最小であるときに電流が流れ始め、インラッシュ電流と関連する過渡現象が減少します。

  • 保護コマンドのバイパス:制御された開放が適用される場合、特に障害中断中にトリップされる保護トリップコマンドはすべて、制御スイッチングコントローラーをバイパスすることが重要です。これにより、システムは遅延せずに迅速に障害に対応することができます。

  • 例:コンデンサバンクの充電

  • 入力コマンド:コンデンサバンクを充電する必要があるとき、入力コマンドが制御スイッチングコントローラーに送られます。

  • 基準時間瞬間:コントローラーはバスバー電圧の位相角に基づいて基準時間瞬間を決定します。

  • 待機時間計算:内部で生成された待機時間を計算した後、コントローラーはCBに対して閉鎖コマンドを発行します。

  • 閉鎖コマンドのタイミング:閉鎖コマンドの正確なタイミングは、CBの予測可能な動作時間と、接続目標点(通常は電圧ゼロクロッシング)を考慮して決定されます。

  • これらのパラメータはコントローラーに事前にプログラムされています。

  • 過渡現象の最小化:CBは正しい時間瞬間に閉鎖し、スイッチング過渡現象を最小限に抑えます。

制御スイッチングにおける時間シーケンス

以下は、回路遮断器の単一フェーズに対する制御スイッチングにおけるイベントのシーケンスを示しています:

  • 初期コマンド:CBを閉鎖または開放する入力コマンドが受信されます。

  • 位相角検出:コントローラーはバスバー電圧の位相角を検出します。

  • 待機期間:コントローラーは適切な内部遅延を計算し、待ちます。

  • 閉鎖コマンド発行:計算された待機期間が経過すると、コントローラーはCBに対して閉鎖コマンドを送ります。

  • 接触閉鎖:CBは予定された最適な時間(電圧ゼロクロッシング)に接触し、過渡現象を最小限に抑えます。

視覚的表現

図では通常、制御スイッチングに関与する時間シーケンスが示され、バスバー電圧波形、内部待機時間、および接触閉鎖の正確な瞬間の関係が強調されます。

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