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IEC에 따른 백 투 백(b to b) 케이블의 회로 차단기 에너지화

Edwiin
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필드: 전원 스위치
China

회로 차단기(CB)가 닫힐 때 케이블에 전원이 공급되면 일시적인 인러시(inrush) 전류가 발생합니다. 이 인러시 전류의 특성은 전기 시스템 내 여러 요인에 의해 영향을 받습니다. 여기에서 더 세밀하고 자세한 설명을 제공하겠습니다:

인러시 전류에 영향을 미치는 요인적용 전압: CB가 닫히는 순간의 전압 수준은 인러시 전류의 크기에 직접적으로 영향을 미칩니다. 높은 전압은 초기 전류 피크를 더 크게 만들 수 있습니다.
케이블 서지 임피던스: 이는 케이블의 특성 임피던스로서, 일시적인 전류의 행동을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 스위칭 이벤트 동안 발생하는 서지 전류를 제한합니다.

케이블 용량성 반응도: 케이블은 특히 긴 케이블이나 고전압 케이블에는 본래의 용량성이 있습니다. 에너지가 공급되면 이러한 용량성이 충전되며, 이를 통해 인러시 전류가 발생합니다. 용량성 반응도는 이 충전 전류의 크기와 지속 시간에 영향을 미칩니다.

회로의 인덕턴스: 회로 내의 유도성 요소는 전류의 변화율에 영향을 미칩니다. 이들은 전류의 변화를 저항하며, 일시적인 전류 파형의 형태와 감쇠 속도에 영향을 미칩니다.
케이블의 전하: CB가 닫힐 때 케이블에 남아 있는 잔여 전하가 일시적인 행동에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 케이블이 이전에 에너지가 공급되었고 완전히 방전되지 않았다면, 이는 인러시 전류에 기여할 수 있습니다.

회로의 감쇠: 감쇠 요소는 진동을 줄이고 스위칭 이벤트 후 시스템을 더 빠르게 안정화시킵니다. 높은 감쇠는 인러시 전류의 피크와 지속 시간을 제한할 수 있습니다.

백 투 백 케이블 스위칭

  • 케이블이 백 투 백(b-to-b)으로 스위칭될 때, 즉 하나의 케이블이 에너지가 공급되지 않으면서 다른 케이블이 같은 스위치기어를 사용하여 에너지가 공급되는 경우, 케이블 간에 높은 크기와 빠른 변화율의 일시적인 전류가 흐를 수 있습니다. 이러한 전류는 주로 에너지가 공급되지 않은 케이블의 용량성에서 저장된 에너지가 에너지가 공급된 케이블로 이동하기 때문입니다.

  • 일시적인 전류 특성: b-to-b 스위칭으로 인한 서지 전류는 케이블 서지 임피던스와 에너지가 공급된 케이블과 스위칭된 케이블 사이에 존재하는 직렬 인덕턴스에 의해 제한됩니다. 일반적으로 이러한 일시적인 현상은 시스템 주파수의 일부 주기 내에서 빠르게 감쇠됩니다.

  • 전원 공급의 기여: 이러한 스위칭 중에 전원 공급 장치가 공급하는 전류 구성요소는 최소이며, 충분히 천천히 변화하여 일시적인 현상 분석에서 일반적으로 무시할 수 있습니다.

  • 현대 CB에 대한 영향: 현대 시스템에서 병렬 케이블을 스위칭할 때 매우 높은 감쇠 효과로 인해, 이러한 일시적인 조건을 효과적으로 처리하도록 설계된 현대의 회로 차단기에 대해 큰 도전이 되지 않습니다.

b-to-b 케이블 스위칭을 위한 일반적인 회로

b-to-b 케이블 스위칭을 위한 일반적인 회로는 두 세트의 케이블이 회로 차단기를 통해 공통 포인트에 연결되는 것을 포함합니다. 스위칭 시 한 세트의 케이블이 에너지가 공급되지 않고 다른 케이블이 에너지가 공급되면 일시적인 전류가 회로 차단기를 통해 케이블 간에 흐릅니다. 회로 설계는 위에서 언급한 요인들을 고려하여 안전한 작동을 보장하고 장비에 대한 잠재적인 스트레스를 최소화해야 합니다.

불행히도, 여기에서는 그림을 제공하거나 표시할 수 없습니다. 그러나 전력 시스템 공학과 관련된 기술 문헌이나 매뉴얼에서 이러한 회로를 묘사하는 다이어그램을 찾아볼 수 있습니다. 이러한 리소스는 케이블, 회로 차단기 및 b-to-b 스위칭 작업에 참여하는 기타 보호 장치의 배열을 보여줍니다.

작가에게 팁을 주고 격려하세요
고압 회로 차단기의 온라인 상태 모니터링 장치 (OLM2)
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이 장치는 다음과 같은 사양에 따라 다양한 파라미터를 모니터링하고 감지할 수 있습니다:SF6 가스 모니터링: SF6 가스 밀도를 측정하기 위한 특수 센서를 사용합니다. 가스 온도 측정, SF6 누출률 모니터링, 최적의 충전 일자 계산 기능을 포함합니다.기계 작동 분석: 폐쇄 및 개방 주기의 작동 시간을 측정합니다. 주 접점 분리 속도, 감쇠, 접점 과도진행을 평가합니다. 마찰 증가, 부식, 파손, 스프링 피로, 링크봉 마모, 감쇠 문제 등 기계적 열화의 징후를 식별합니다.충전 모터 성능: 모터 공급 전압, 전류, 소비 에너지를 모니터링합니다. 모터 또는 리미트 스위치의 결함을 감지하고 스프링 이동 거리를 측정합니다.유압 작동 메커니즘: 펌프 모터 작동 시간을 추적합니다. 내부 및 외부 누출을 식별하고 유압 시스템 내 임계 압력을 모니터링합니다.스위칭 작동: 절단 작동 중의 전류를 측정합니다. 주 접점 마모와 아크 지속 시간을 평가합니다.보조 및 제어 회로: 운전 코일의 연속성을 확인
Edwiin
02/13/2025
회로 차단기 작동 메커니즘의 반복 동작 방지 기능
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펌핑 방지 기능은 제어 회로의 중요한 특징입니다. 이 펌핑 방지 기능이 없을 경우 사용자가 폐쇄 회로 내에 유지 접점을 연결한다고 가정해봅시다. 회로 차단기가 고장 전류에 닫혔을 때 보호 릴레이가 즉시 트리핑 작동을 시작합니다. 그러나 폐쇄 회로 내의 유지 접점은 (다시) 고장에 대한 차단기를 닫으려고 시도할 것입니다. 이러한 반복적이고 위험한 과정은 "펌핑"이라고 불리며, 궁극적으로 시스템 내 특정 구성 요소의 파괴적인 실패를 초래하게 됩니다. 실패는 고장으로 이어지는 도체, 회로 차단기 자체 또는 시스템의 다른 부분에서 발생할 수 있습니다.펌핑 방지 릴레이는 폐쇄 신호가 지속되는 동안 잠금 상태가 됩니다. 펌핑 방지 릴레이가 잠금 상태가 되면 폐쇄 회로 내의 접점이 열립니다.따라서 회로 차단기는 닫힙니다. 그러나 폐쇄 신호가 활성화된 상태라면, 폐쇄 회로는 열린 접점을 갖게 되어, 유지되는 폐쇄 신호 동안 추가적인 폐쇄 작업을 효과적으로 방지합니다.배선도에서 이 릴레이는 폐쇄 코
Edwiin
02/12/2025
고압 분리 스위치의 전류 통과 레이드 노화 현상
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이 고장 모드는 주로 세 가지 원인으로 발생합니다: 전기적 원인: 루프 전류와 같은 전류의 스위칭은 국소적인 마모를 초래할 수 있습니다. 더 높은 전류에서는 특정 지점에서 전기 아크가 발생하여 국소 저항을 증가시킵니다. 더 많은 스위칭 작업이 이루어질수록 접촉 표면이 더욱 마모되어 저항이 증가합니다. 기계적 원인: 바람 등으로 인한 진동이 기계적 노화의 주요 원인입니다. 이러한 진동은 시간이 지남에 따라 마모를 일으켜 재료의 마모와 잠재적인 고장을 초래합니다. 환경적 원인: 부식은 알루미늄, 구리, 철 등의 재료에 산화를 통해 영향을 미칩니다. 이러한 환경적 스트레스 요인은 구성 요소를 크게 악화시킬 수 있습니다.노화된 유연한 조인트(특히 중앙 분리형 차단기의 주 접촉부)를 나타내는 이미지는 알루미늄 벨트의 제조 결함을 시사합니다. 외부 벨트는 환경적 스트레스로 인해 부식되었습니다. 스위칭 작업으로 인한 기계적 스트레스와 결합하면 용접 부위에서 상당한 재료 피로가 발생하여 결국 알루
Edwiin
02/11/2025
고압 회로 차단기의 초기 일시적 복구 전압 (ITRV)
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단거리 고장과 유사한 일시적인 회복 전압(TRV) 스트레스는 또한 회로 차단기의 공급 측에 있는 버스바 연결 때문에 발생할 수 있습니다. 이 특정 TRV 스트레스는 초기 일시적인 회복 전압(ITRV)으로 알려져 있습니다. 상대적으로 짧은 거리를 고려하면 ITRV의 첫 피크에 도달하는 시간은 일반적으로 1마이크로초 미만입니다. 변전소 내의 버스바의 서지 임피던스는 대체로 가공선보다 낮습니다.그림은 단말 고장 및 단거리 고장의 경우 전체 회복 전압에 기여하는 다양한 요소들의 출처를 보여줍니다: ITRV, 단말 고장의 TRV(1), 단거리 고장의 TRV(2). 회로 차단기의 공급 측에서는 TRV가 공급 네트워크에서 발생하며, 변전소 구조, 주로 버스바가 ITRV 진동을 생성합니다. 단거리 고장의 경우, 전체 회복 전압은 세 가지 구성 요소로 구성됩니다: TRV (네트워크)- 공급 네트워크에서 생성됩니다. ITRV (변전소)- 변전소의 내부 레이아웃, 주로 버스바에 의해 발생합니다. 라인
Edwiin
02/08/2025
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