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.