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


Enerxización de cabos cara a cara (c a c) por medio do interruptor segundo a IEC

Edwiin
Edwiin
Campo: Interruptor de enerxía
China

A alimentación dun cabo pola pechada dun interruptor automático (CB) resulta de feito nunha corrente de inrush transitoria. As características desta corrente de inrush están influenciadas por varios factores no sistema eléctrico. Aquí está unha explicación refinada e detallada:

Factores que Influencian a Corrente de InrushVoltaxe Aplicada: O nivel de voltaxe no momento en que o CB pecha afecta directamente á magnitude da corrente de inrush. Voltaxes máis altos poden levar a picos iniciais de corrente máis altos.
Impedancia de Surto do Cabo: Esta é a impedancia característica do cabo, que xoga un papel significativo na determinación do comportamento das correntes transitorias. Limita as correntes de surto que ocorren durante eventos de conmutación.

Reactancia Capacitiva do Cabo: Os cabos teñen capacitancia inherente, especialmente os cabos longos ou de alta tensión. Cando se alimentan, estas capacitancias cargan, provocando unha corrente de inrush. A reactancia capacitiva inflúe tanto na magnitude como na duración desta corrente de carga.

Inductancia no Circuíto: Os elementos inductivos no circuíto afectan a taxa de cambio da corrente. Oponense aos cambios na corrente, así inflúen na forma e na taxa de decaemento da onda de corrente transitoria.
Cargas no Cabo: Calquera carga residual presente no cabo no instante da pechada pode impactar significativamente no comportamento transitorio. Se o cabo foi previamente alimentado e non se descargou completamente, pode contribuír á corrente de inrush.

Amortiguación do Circuíto: Os elementos de amortiguación reducen as oscilacións e axudan a estabilizar o sistema máis rapidamente despois dun evento de conmutación. Unha alta amortiguación pode limitar o pico e a duración da corrente de inrush.

Conmutación de Cabos Cara a Cara

  • Cando os cabos son conmutados cara a cara (b-to-b), significando que un cabo está desenerxizado mentres outro está enerxizado usando a mesma maquinaria de conmutación, poden fluir correntes transitorias de alta magnitude e rápida taxa de cambio entre os cabos. Estas correntes son principalmente debido á transferencia de enerxía almacenada na capacitancia do cabo desenerxizado ao cabo enerxizado.

  • Características da Corrente Transitoria: A corrente de surto resultante da conmutación b-to-b está limitada polas impedancias de surto dos cabos e calquera inductancia en serie presente entre o cabo enerxizado e o cabo conmutado. Tipicamente, esta transitoriedade decae rapidamente, a miúdo dentro dunha fracción de ciclo da frecuencia do sistema.

  • Contribución da Fuente: Durante tal conmutación, a compoñente de corrente suministrada poloha fuente de enerxía é mínima e cambia lo suficientemente lentamente para que xeralmente poida ser desestimada no análise dos fenómenos transitorios.

  • Impacto nos CBs Modernos: Debido ao moi alto efecto de amortiguación sobre a corrente de inrush, a conmutación de cabos paralelos en sistemas modernos xeralmente non supón un reto para os interruptores automáticos contemporáneos, que están deseñados para manexar eficazmente tales condicións transitorias.

Circuíto Típico para a Conmutación de Cabos Cara a Cara

Un circuíto típico para a conmutación de cabos cara a cara implicaría dous conxuntos de cabos conectados a un punto común a través dun interruptor automático. Ao conmutar, cando un conxunto de cabos se desenerxiza e o outro se enerxiza, as correntes transitorias fluían a través do interruptor automático e entre os cabos. O deseño do circuíto debe ter en conta os factores mencionados anteriormente para asegurar unha operación segura e minimizar as posibles tensiones no equipo.

Desafortunadamente, non podo proporcionar ou mostrar unha figura aquí, pero podes visualizar ou atopar diagramas na literatura técnica ou manuais relacionados coa enxeñaría de sistemas de enerxía que representen tais circuitos. Estes recursos amosarán a disposición dos cabos, interruptores automáticos e posiblemente outros dispositivos protectores implicados nas operacións de conmutación cara a cara.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Dispositivo de monitorización de condición en liña (OLM2) en interruptores de alta tensión
Dispositivo de monitorización de condición en liña (OLM2) en interruptores de alta tensión
Este dispositivo é capaz de monitorizar e detectar varios parámetros segundo as especificacións indicadas:Monitorización do gas SF6: Utiliza un sensor especializado para medir a densidade do gas SF6. As capacidades inclúen medir a temperatura do gas, monitorizar as taxas de fuga de SF6 e calcular a data óptima para o reenchido.Análise da operación mecánica: Mede os tempos de operación para ciclos de pechado e aberto. Avalía a velocidade de separación dos contactos primarios, a amortización e o s
Edwiin
02/13/2025
Función antipumping no mecanismo de funcionamento dos interruptores
Función antipumping no mecanismo de funcionamento dos interruptores
A función antipumping é unha característica crucial dos circuitos de control. Sen esta función antipumping, supoñamos que un usuario conecta un contacto mantido no circuito de pechado. Cando o interruptor se pecha sobre unha corrente de falla, os relés protexentes activarán rapidamente unha acción de disparo. Pero o contacto mantido no circuito de pechado tentará pechar o interruptor (de novo) sobre a falla. Este proceso repetitivo e perigoso chámase "pumping" e resultará finalmente nun fallo ca
Edwiin
02/12/2025
Fenómenos de envellecemento nas lamas de paso de corrente no interruptor separador de alta tensión
Fenómenos de envellecemento nas lamas de paso de corrente no interruptor separador de alta tensión
Esta modalidade de fallo ten tres orixes primarias: Causas eléctricas: A conmutación de correntes, como as correntes de bucle, pode levar ao desgaste localizado. A correntes máis altas, un arco eléctrico pode queimar nun punto específico, aumentando a resistencia local. Con cada operación de conmutación adicional, a superficie de contacto desgasta máis, provocando un aumento da resistencia. Causas mecánicas: As vibracións, xeralmente debido ao vento, son os principais contribuidores ao envellece
Edwiin
02/11/2025
Tensión de Recuperación Transitoria Inicial (ITRV) para interruptores de alta tensión
Tensión de Recuperación Transitoria Inicial (ITRV) para interruptores de alta tensión
O estrés debido ao voltaxe de recuperación transitoria (TRV) semellante ao que se atopa durante un fallo en liña curta tamén pode ocorrer debido ás conexións da barra de alimentación no lado da alimentación dun interruptor. Este específico estrés TRV coñécese como Voltaxe de Recuperación Transitoria Inicial (ITRV). Dadas as distancias relativamente curtas implicadas, o tempo para chegar ao primeiro pico de ITRV é xeralmente inferior a 1 microsegundo. A impedancia de surxido das barras dentro dun
Edwiin
02/08/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía