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


Kapcsoló szerelvény általi visszafelé egyenesen (b to b) vezetékek felkazánása az IEC szerint

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

A vezeték energiázása egy áramkörváltó (CB) bezárásakor valóban tranzient beáramlást eredményez. Ez a beáramlás jellemzői számos tényezőtől függnek az elektromos rendszerben. Íme egy raffinált és részletes magyarázat:

A Beáramlást Határozzák Meg a TényezőkAlkalmazott Feszültség: A CB bezárás pillanatának feszültségszintje közvetlenül befolyásolja a beáramlás nagyságát. Magasabb feszültségek magasabb kezdeti áramerős csúcsokhoz vezethetnek.
Vezeték Impulzusellenállása: Ez a vezeték jellemző ellenállása, amely jelentős szerepet játszik abban, hogyan viselkednek a tranzien áramok. Korlátozza az átkapcsolási események során fellépő impulzusáramokat.

Vezeték Kapacitív Reaktancia: A vezetékeknek természetes kapacitánsa van, különösen a hosszú vagy magasfeszültségű vezetékeknek. Az energiázás során ezek a kapacitánsok feltesznek, ami beáramlást okoz. A kapacitív reaktancia befolyásolja mind a töltési áram nagyságát, mind a tartamát.

Induktivitás az Áramkörben: Az áramkörben lévő induktív elemek befolyásolják az áram változásának sebességét. Ők ellenzik az áramváltozást, így befolyásolva a tranzien áram hullámformájának alakját és enyhülési ütemét.
Töltések a Vezetéken: A CB bezárás pillanatán jelen lévő reziduális töltések jelentősen befolyásolhatják a tranzien viselkedést. Ha a vezeték korábban energiázott volt, és még nem teljesen leterhelt, hozzájárulhat a beáramláshoz.

Az Áramkör Lezártatása: A lezártató elemek csökkentik a rezgéseket, és segítenek gyorsabban stabilizálni a rendszert a kapcsolóesemény után. A magas lezártatás korlátozhatja a beáramlás csúcserősségét és tartamát.

Vissza-vissza Vezetékapcsolás

  • Amikor a vezetékeket vissza-vissza (b-to-b) kapcsolják, azaz egy vezeték de-energiázódik, míg egy másik ugyanezzel a kapcsolgattal energiázódik, nagymértékű és gyors változású tranzien áramok folyhatnak a vezetékek között. Ezek az áramok elsősorban a de-energiázott vezetékben tárolt energia átruházásából adódnak az energiázott vezetékre.

  • Tranzien Áram Jellemzői: A b-to-b kapcsolásból eredő impulzusáramot a vezeték impulzusellenállása és a kapcsoló és energiázott vezeték közötti soros induktivitás korlátozza. Általában ez a tranzien gyorsan enyhül, gyakran a rendszer frekvenciájának tört része idején belül.

  • Forrás Hozzájárulás: Ilyen típusú kapcsolás során a forrásból származó áram komponens minimális, és annyira lassan változik, hogy általában figyelmen kívül hagyható a tranzien jelenségek elemzésekor.

  • Hatás a Modern CB-kre: A nagyon magas lezártató hatás miatt a párhuzamos vezetékek kapcsolása modern rendszerekben általában nem jelenti kihívást a modern áramkörváltók számára, amelyek hatékonyan kezelhetik ilyen tranzien állapotokat.

Tipikus Áramkör a B-to-B Vezetékapcsoláshoz

Egy tipikus b-to-b vezetékapcsolási áramkörben két vezetékcsomag található, amelyek közös ponton keresztül egy áramkörváltóval vannak összekötve. A kapcsolás során, ahogy egy vezetékcsoport de-energiázódik, míg a másik energiázódik, a tranzien áramok áramkörváltón keresztül folytanak a vezetékek között. Az áramkör tervezése figyelembe kell vennie a fent említett tényezőket, hogy biztonságos működést és a berendezések potenciális stresszeinek minimalizálását biztosítsa.

Sajnálom, de itt nem tudok ábrát megjeleníteni, de megrajzolhatja vagy találhat ábrákat a technikai irodalomban vagy kézikönyvekben, amelyek a vezetékek, áramkörváltók és esetleg más védelmi berendezések elrendezését mutatják a b-to-b kapcsolási műveletekhez kapcsolódóan.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Online állapotfigyelő eszköz (OLM2) magasfeszültségi átkapcsolókon
Online állapotfigyelő eszköz (OLM2) magasfeszültségi átkapcsolókon
Ez az eszköz képes különböző paraméterek figyelésére és észlelésére a következő specifikációk szerint:SF6 gázfigyelés: Speciális szenzort használ az SF6 gáz sűrűségének mérésére. Képes a gáz hőmérsékletének mérésére, az SF6 szivárgás sebességének figyelésére, valamint a feltöltés optimális időpontjának kiszámítására.Működés mechanikai elemzése: Méri a bezáró és nyitó ciklusok működési idejét. Becsüli a főkapcsolók elválasztási sebességét, lecsengést, és a kapcsoló túlmegyest. Azonosítja a mechan
Edwiin
02/13/2025
Ellenőrző funkció áramkiektetők működésében
Ellenőrző funkció áramkiektetők működésében
Az ellenálló funkció egy nagyon fontos jellemző a vezérlő áramkörökben. Ha nincs ilyen ellenálló funkció, feltételezhetjük, hogy a felhasználó tartós kapcsolatot csatlakoztat a záró áramkörbe. Amikor az átmenetel záródik hibajáráson, a védelmi relék gyorsan indítanak trippelést. Azonban a záró áramkörben lévő tartós kapcsolat megpróbálná újra zárni az átmenetelt (még egyszer) a hiba esetén. Ez a folyamatos és veszélyes folyamat neve "pumping", ami végül katasztrofális kudarcot eredményezhet bizo
Edwiin
02/12/2025
A korodási jelenségek a magfeszültségű kapcsoló áramátvezető levelében
A korodási jelenségek a magfeszültségű kapcsoló áramátvezető levelében
Ez a hibatípus három fő forrásból ered: Elektromos okok: Az áramok, mint például a hurokáramok kapcsolása helyi szenvedéshez vezethet. Magasabb áramoknál egy elektromos ív ég is meghatározott ponton, ami növeli a helyi ellenállást. További kapcsolási műveletekkel a kapcsoló felület tovább szenved, ami az ellenállás növekedését eredményezi. Mechanikai okok: A rezgések, amelyek gyakran a szél miatt jelennek meg, a fő hozzájáruló tényezők a mechanikai öregedéshez. Ezek a rezgések idővel súrolódást
Edwiin
02/11/2025
Kezdeti ideiglenes helyreállító feszültség (ITRV) magasfeszültségű átmenetekhez
Kezdeti ideiglenes helyreállító feszültség (ITRV) magasfeszültségű átmenetekhez
A rövid vonalhibák során tapasztalható átmeneti helyreálló feszültség (TRV) jelensége hasonlóan jelentkezhet a körzetváltó berendezés ellátó oldali buszsorok csatlakozásai miatt is. Ez a specifikus TRV-feszültség kezdeti átmeneti helyreálló feszültségként (ITRV) ismert. A relatíve rövid távolságok miatt az ITRV első csúcsa általában kevesebb mint 1 mikrosecundum alatt érhető el. A telephelyen belüli buszsorok hullámellenállása általában alacsonyabb, mint a felettirő vonalaké.Az ábra szemlélteti
Edwiin
02/08/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését