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


Načelo kontroli preklopa (CS) v preklopniku

Edwiin
Edwiin
Polje: Preklopnik za strmo napajanje
China

Metoda kontroli preklopa (CS)

Kontroliran preklop (CS) je tehnika, ki se uporablja za odstranitev škodljivih prehodnih pojavov z natančnim časovanjem preklopov veznikov (CB). Ukazi za zapiranje ali odpiranje CB-jev so zamujeni tako, da stiki ustvarijo ali ločijo pri optimalnem faznem kotu, kar zmanjša prehodne učinke.

Osnovni načeli:

  • Presečišče napetosti pri zapiranju: Za izogibanje prehodnim pojavom bi se morala kontaktna točka idealno zapreti pri presečišču napetosti. To zagotavlja, da tok začne tek v trenutku, ko je napetost najmanjša, kar zmanjša vklopne toke in povezane prehodne pojave.

  • Obidejo ukaze zaščite: Ko se uporablja kontrolirano odpiranje, je ključnega pomena, da vsi ukazi za odklop, zlasti tisti, ki so sproženi med prekinjanjem napak, obidijo kontroler za kontroliran preklop. To zagotavlja, da sistem lahko hitro odgovori na napake brez zamude.

  • Primer scenarija: Vključevanje baterije kondenzatorjev

  • Vhodni ukaz: Ko je potrebno vključiti baterijo kondenzatorjev, se vhodni ukaz pošlje kontrolerju za kontroliran preklop.

  • Referenčni trenutek: Kontroler določi referenčni trenutek glede na fazni kot napetosti busa.

  • Izračun časa čakanja: Po izračunu notranje generiranega časa čakanja kontroler izda ukaz za zapiranje CB-ja.

  • Časovanje ukaza za zapiranje: Natančno časovanje ukaza za zapiranje se določi z upoštevanjem predvidljivega časa zapiranja CB-ja in ciljnega točka za zapiranje (običajno presečišče napetosti).

  • Ti parametri so predprogramirani v kontrolerju.

  • Zmanjšanje prehodnih pojavov: CB se nato zapre v pravilnem trenutku, kar zmanjša prehodne pojave pri preklopu.

Časovna zaporedja pri kontroliranem preklopu

Naslednji koraki opisujejo zaporedje dogodkov pri kontroliranem preklopu za eno fazo veznika:

  • Začetni ukaz: Prejet je vhodni ukaz za zapiranje ali odpiranje CB-ja.

  • Zaznavanje faznega kota: Kontroler zazna fazni kot napetosti busa.

  • Obdobje čakanja: Kontroler izračuna in čaka ustrezno notranje zakasnitev.

  • Izdan ukaz za zapiranje: Ko poteka izračunan čas čakanja, kontroler pošlje ukaz za zapiranje CB-ju.

  • Stik se zapre: CB stikne v predhodno določenem optimalnem trenutku (presečišče napetosti), kar zmanjša prehodne pojave.

Grafična predstavitev

Diagram bi običajno pokazal časovno zaporedje, vključeno v kontroliran preklop, ki podčrtava odnos med valovno obliko napetosti busa, notranjim časom čakanja in natančnim trenutkom zapiranja stikov.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Naprava za nadzor stanja v realnem času (OLM2) na visokonapetostnih preklopnikih
Naprava za nadzor stanja v realnem času (OLM2) na visokonapetostnih preklopnikih
To naprava je sposobna nadzorovanja in zaznavanja različnih parametrov glede na določene specifikacije:Nadzor plina SF6: Uporablja posebni senzor za merjenje gostote plina SF6. Možnosti vključujejo merjenje temperature plina, nadzor hitrosti iztekanja SF6 in izračun optimalnega datuma za ponovno polnjenje.Analiza mehanskega delovanja: Meri čase delovanja pri zapiranju in odpiranju ciklov. Ocenjuje hitrost ločevanja primarnih kontaktov, priguševanje in prekoračenje kontakta. Prepoznava znake meha
Edwiin
02/13/2025
Funkcija za preprečevanje cikličnega vklapljanja in izklopljanja v mehanizmu delovanja prekiniteljev
Funkcija za preprečevanje cikličnega vklapljanja in izklopljanja v mehanizmu delovanja prekiniteljev
Funkcija za preprečevanje pumpiranja je ključna značilnost kontrolovnih vezij. Če te funkcije za preprečevanje pumpiranja ni, predpostavimo, da uporabnik vključi ohranjeno stikalo v zapirni veziji. Ko se preklopnik zapre na strmi tok, bo zaščitni rele najhitreje sprožil akcijo odpovedi. Vendar bo ohranjeno stikalo v zapirni veziji poskušalo ponovno zapreti preklopnik (še enkrat) na napako. Ta ponavljajoči in nevaren proces se imenuje “pumpiranje” in končno pripelje do katastr
Edwiin
02/12/2025
Staranje vodilnih klind v visokonapetostnem ločevalniku
Staranje vodilnih klind v visokonapetostnem ločevalniku
Ta način odpovedi ima tri glavne vzroke: Električni vzroki: Preklop struj, kot so tokokrožne struje, lahko vodi do lokalnega obteranja. Pri višjih strujah se lahko električna loka gore na določenem mestu, kar poveča lokalni upor. S večjo število preklopov se površina stika dodatno obteri, kar povzroči povečanje upora. Mehanski vzroki: Vibracije, pogosto zaradi vetra, so glavni prispevki k mehanskemu staranju. Te vibracije s časom povzročajo izterevanje, kar vodi do obteranja materiala in možne o
Edwiin
02/11/2025
Začetni prehodni obnovljeni napetosti (ITRV) za visokonapetostne preklopnike
Začetni prehodni obnovljeni napetosti (ITRV) za visokonapetostne preklopnike
Napetost prehodnega obnovitve (TRV), podobna tisti, ki jo srečujemo ob kratkem krivici, se lahko pojavijo tudi zaradi povezav busbarov na strani oskrbe veznika. Ta specifična napetost TRV je znana kot Začetna Napetost Prehodne Obnovitve (ITRV). Zaradi relativno kratkih razdalj čas do dosega prvega vrha ITRV je običajno manjši od 1 mikrosekunde. Impedanca valovanja busbarov znotraj postaje je običajno nižja v primerjavi z impedanco nadzemnih vodil.Slika prikazuje izvire različnih prispevkov k sku
Edwiin
02/08/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja