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


Qablaşdırıcıya əsaslanaraq iki tərəfli (b to b) kablın enerqiyaləşdirilməsi IEC-nin nöqtələrinə görə

Edwiin
Edwiin
Alan: Güç qapığı
China

Səkmə qısmının bağlanması nəticəsində kabloda müvəqqəti daxili cürrət cərəyanı yarılır. Bu cərəyanın xüsusiyyətləri elektrik sisteminin bir çox faktorları tərəfindən təsirlənir. Burada daha mürəkkəb və ətraflı izah verilir:

Cərəyanın Daxili Cürrətinə Təsir Eden FaktorlarTətbiq Olunan Qüvvə: Səkmə qısmının bağlanma anında olan qüvvə səviyyəsi daxili cürrət cərəyanının həcmindən asılıdır. Yuqarı qüvvələr daha yüksək ilk cərəyan zirvəsinə səbəb olur.
Kablonun İmpuls Zəruriyyəti: Bu, kablonun xarakteristik zəruriyyətidir və müvəqqəti cərəyanların davranışını müəyyənləşdirməkdə böyük rol oynayır. O, kommutasiya hadisələri sırasında baş verən impulslu cərəyanları məhdudlaşdırır.

Kablonun Kapasitiv Reaktivliyi: Kablo, xüsusən uzun və yüksək qüvvəli kabloların özünə malik kapasitansi var. Enerjiyə salınanda bu kapasitanslar şarjlanır və bu daxili cürrət cərəyanına səbəb olur. Kapasitiv reaktiv də bu şarjlama cərəyanının həcmi və müddəti üzərində təsir edir.

Dairədəki Induktivlik: Dairədəki indüktiv elementlər cərəyanın dəyişmə sürətini təsirləyir. Onlar cərəyanın dəyişməsinə qarşı çıxış edir, buna görə də müvəqqəti cərəyan formunun və sönmə sürətinin formasını təsirləyir.
Kablonun Üstündəki Şarjlar: Bağlanma anında kabloda mövcud olan istilik şarjlari müvəqqəti davranışı ciddi şəkildə təsirləyə bilər. Əgər kablo əvvəl enerjiyə salınıb və tamamilə deşərməyibsə, bu daxili cürrət cərəyanına kömək edə bilər.

Dairənin Gəzintisi: Gəzinti elementləri osillasyonları azaldır və kommutasiya hadisəsindən sonra sistemini daha tez stebiləşdirir. Yuqarı gəzinti daxili cürrət cərəyanının zirvəsini və müddətini məhdudlaşdıra bilər.

Kablonun Arxa-Sətir Kommutasiyası

  • Kablolara eyni kommutasiya aləti ilə birinin enerjisini söndürərkən digərinin enerjiyə salındığı zaman (arxa-sətir), kablolar arasından yüksək həcm və sürətli dəyişən müvəqqəti cərəyanlar axışa bilər. Bu cərəyanlar, enerjisiz olan kablodakı saxlanılan enerjinin enerjiyə salınan kabloya keçirilməsindən asılıdır.

  • Müvəqqəti Cərəyan Xüsusiyyətləri: Arxa-sətir kommutasiyasından nəticələnən impulslu cərəyan, kabloların impuls zəruriyyəti və enerjiyə salınan və kommutasiya edilən kablolar arasında mövcud olan seriyal induktivlik tərəfindən məhdudlaşdırılır. Adətən, bu müvəqqəti cərəyan sistem dövrünün bir hissəsi içərisində tez sönmür.

  • Qüvvə Mənbəsinin Vəziyyəti: Belə kommutasiya zamanı, qüvvə mənbəsindən gələn cərəyan hissəsi minimal və yavaş dəyişir ki, onu müvəqqəti hadisələrin analizində nəzərə alınmayacaq qədər axtarılabilir.

  • Modern Səkmə Qısmalarına Təsiri: Müasir sistemlərdə paralel kabloların kommutasiyası, modern səkmə qısmaları üçün adətən çətinlik yaratmir, çünki onlar belə müvəqqəti vəziyyətləri effektiv şəkildə idarə etmək üçün dizayn olunub.

Arxa-Sətir Kablo Kommutasiyası üçün Tipik Dairə

Arxa-sətir kablo kommutasiyası üçün tipik dairə, iki set kabloyunu ortaq bir nöqtəyə səkmə qısmı vasitəsilə birləşdirir. Kommutasiya zamanı, bir set kablo enerjisiz olduğunda digəri enerjiyə salınır və müvəqqəti cərəyanlar səkmə qısmı və kablolar arasından axır. Dairə dizaynı, təchizatın təhlükəsiz işləməsini təmin etmək və potensial stresləri minimize etmək üçün yuxarıda qeyd edilən faktorları nəzərə almalıdır.

Təəssüf ki, burada bir şəkil təqdim edə və ya göstərə bilmərəm, amma elmi ədəbiyyat və ya qüvvə sistem mühəndisliyinə aid qılavuzlarda belə dairələrin şəkillərini tapa və vizuallaşdırmaq olar. Bu resurslar, arxa-sətir kommutasiya əməliyyatlarına daxil olan kablolar, səkmə qısmaları və əlaqədar koruyucu cihazların yerləşməsini göstərəcəkdir.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
Yüksək voltajlı kontaktlara qoyulan onlayn sərbəst şərait nəzarət cihazı (OLM2)
Yüksək voltajlı kontaktlara qoyulan onlayn sərbəst şərait nəzarət cihazı (OLM2)
Bu cihaz, belirtildiği şekilde çeşitli parametreleri izleme ve tespit edebilir:SF6 Gazı İzleme: SF6 gaz yoğunluğunu ölçmek için özel bir sensör kullanır. Gaz sıcaklığını ölçme, SF6 sızıntı hızını izleme ve yeniden doldurma için en uygun tarihi hesaplama yeteneklerine sahiptir.Mekanik İşlem Analizi: Kapatma ve açma döngüleri için işlem sürelerini ölçer. Birincil kontakt ayrılma hızını, sönümlemeyi ve kontakt aşırı seyahatini değerlendirir. Artan sürtünme, paslanma, kırılma, yay yorgunluğu, bağlan
Edwiin
02/13/2025
Dövərlərin işləmə mexanizminin anti pompalama funksiyası
Dövərlərin işləmə mexanizminin anti pompalama funksiyası
Qarşı pompalama funksiyası idarəetmə konturlarının ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir. Bu qarşı pompalama funksiyasının olmaması halında istifadəçinin bağlanma konturunda saxlanmış kontakt qoşması ehtimalıdır. Məhdudlaşdırıcı kəsici bir səhv akımın üzərində bağlandığı zaman himayə röleləri tez bir şəkildə tripping (açıqlama) fəaliyyətini başlayacaq. Amma bağlanma konturundaki saxlanmış kontakt yenidən (yana) məhdudlaşdırıcı kəsiyi səhv akımın üzərində bağlamağa çalışacaq. Bu təkrarlanan və təhl
Edwiin
02/12/2025
Yüksək voltajlı ayırıcı kələmin amper keçirən qablaşlarının yaşlanma növləri
Yüksək voltajlı ayırıcı kələmin amper keçirən qablaşlarının yaşlanma növləri
Bu qeyri-əməliyyat rejimi üç əsas mənbəyə malikdir: Elektrik səbəbləri: Dövrə akımlarının kimi akımların dəyişdirilməsi lokal aşırmağa səbəb ola bilər. Yüksək akımlarda, elektrik yay bir xüsusi nöqtədə yanaraq, yerli direktsiyayı artırır. Daha çox dəyişdirici əməliyyatlar olduğunda, kontakt səthi daha da aşırılır və direktsiya artımına səbəb olur. Mexaniki səbəblər: Titreşimlər, adətən şəmbəyin nəticəsi olaraq, mexaniki yaşlanmanın əsas tərəfdaşlarıdır. Bu titreşimlər zamanla sıxışdırmağa səbəb
Edwiin
02/11/2025
İlk Ani Bərpa Qədəri Təzələnən Şərg (ITRV) yüksək qüvvəli avtomatlar üçün
İlk Ani Bərpa Qədəri Təzələnən Şərg (ITRV) yüksək qüvvəli avtomatlar üçün
Qısa xətt səhvlərindən asılı olaraq meydana gələ bilən Transient Recovery Voltage (TRV) stresi, avtomatik kəsici cihazın təchizat tərəfindən olan şina bağlantılardan da ola bilər. Bu xüsusi TRV stresi Initial Transient Recovery Voltage (ITRV) kimi tanınır. Gözəl nisbətdə qısa məsafələrdən asılı olaraq, ITRV-nin ilk zirvəsinə çatma vaxtı adətən 1 mikrosaniyədən az olur. Podstansiya içindəki şinaların dalğalama impedansı, hava səviyyəsindəki xətlərin impedansına nəzərən ümumiyyətlə aşağıdır.Şəkil,
Edwiin
02/08/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir