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


Zasilanie przewodów b2b przez wyłącznik zgodnie z IEC

Edwiin
Edwiin
Pole: Włącznik zasilania
China

Zamknięcie wyłącznika (CB) rzeczywiście powoduje przejściowy prąd napływowy w kablu. Charakterystyka tego prądu napływowego jest wpływana przez kilka czynników w systemie elektrycznym. Oto bardziej szczegółowe wyjaśnienie:

Czynniki wpływające na prąd napływowyNapięcie zastosowane: Poziom napięcia w momencie zamknięcia CB bezpośrednio wpływa na wielkość prądu napływowego. Wyższe napięcia mogą prowadzić do wyższych początkowych szczytów prądu.
Impedancja impulsowa kabla: Jest to charakterystyczna impedancja kabla, która odgrywa znaczącą rolę w określeniu zachowania prądów przejściowych. Ogranicza ona prądy impulsowe występujące podczas przełączania.

Reaktancja pojemnościowa kabla: Kable mają naturalną pojemność, szczególnie długie lub wysokonapięciowe. Gdy są one energizowane, te pojemności ładują się, powodując prąd napływowy. Reaktancja pojemnościowa wpływa zarówno na wielkość, jak i czas trwania tego prądu ładowania.

Indukcyjność w obwodzie: Indukcyjne elementy w obwodzie wpływają na szybkość zmiany prądu. Przeciwdziałają one zmianom prądu, co wpływa na kształt i tempo zaniku przejściowego przebiegu prądu.
Ładunki na kablu: Jakiekolwiek pozostałe ładunki na kablu w momencie zamknięcia mogą znacznie wpłynąć na przejściowe zachowanie. Jeśli kabel był wcześniej energizowany i nie rozładował się w pełni, może przyczynić się do prądu napływowego.

Tłumienie w obwodzie: Elementy tłumiące redukują oscylacje i pomagają stabilizować system szybciej po zdarzeniu przełączania. Wysokie tłumienie może ograniczyć szczyt i czas trwania prądu napływowego.

Przełączanie kabli równolegle

  • Gdy kabli jest przełączane równolegle (równolegle), co oznacza, że jeden kabel jest deenergizowany, podczas gdy inny jest energizowany przy użyciu tego samego sprzętu przełączniczego, między kablami mogą przepływać prądy przejściowe o dużej wartości i szybkim tempie zmiany. Te prądy są głównie wynikiem transferu energii zgromadzonej w pojemności deenergizowanego kabla do energizowanego.

  • Charakterystyka prądu przejściowego: Prąd impulsowy wynikający z przełączania równoległego jest ograniczony przez impedancje impulsowe kabli i jakąkolwiek indukcyjność szeregową pomiędzy energizowanym i przełączanym kablem. Zazwyczaj ten przebieg przejściowy szybko zanika, często w ciągu ułamka cyklu częstotliwości systemowej.

  • Wkład źródła: Podczas takiego przełączania składnik prądu dostarczany przez źródło energii jest minimalny i zmienia się na tyle wolno, że może być ogólnie zignorowany w analizie zjawisk przejściowych.

  • Wpływ na nowoczesne CB: Dzięki bardzo wysokiemu efektowi tłumienia prądu napływowego, przełączanie równoległych kabli w nowoczesnych systemach zazwyczaj nie stanowi problemu dla współczesnych wyłączników, które są zaprojektowane do skutecznego radzenia sobie z takimi warunkami przejściowymi.

Typowy obwód do przełączania kabli równolegle

Typowy obwód do przełączania kabli równolegle obejmowałby dwa zestawy kabli połączone w jednym punkcie poprzez wyłącznik. W momencie przełączania, gdy jeden zestaw kabli zostaje deenergizowany, a drugi energizowany, prądy przejściowe przepływają przez wyłącznik i między kabli. Projekt obwodu powinien uwzględniać powyższe czynniki, aby zapewnić bezpieczne działanie i zminimalizować potencjalne stresy na urządzeniach.

Niestety, nie mogę tutaj przedstawić ani wyświetlić rysunku, ale możesz go wizualizować lub znaleźć w technicznej literaturze lub podręcznikach związanych z inżynierią systemów energetycznych, które przedstawiają takie obwody. Te zasoby pokażą układ kabli, wyłączników i ewentualnych innych urządzeń ochronnych zaangażowanych w operacje przełączania równoległego.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Urządzenie do monitorowania stanu online (OLM2) w wyłącznikach wysokiego napięcia
Urządzenie do monitorowania stanu online (OLM2) w wyłącznikach wysokiego napięcia
To urządzenie jest w stanie monitorować i wykrywać różne parametry zgodnie z określonymi specyfikacjami:Monitorowanie gazu SF6: Wykorzystuje specjalny czujnik do pomiaru gęstości gazu SF6. Możliwości obejmują pomiar temperatury gazu, monitorowanie tempa przecieków SF6 oraz obliczanie optymalnej daty doładowania.Analiza działania mechanicznego: Pomiar czasów pracy cykli zamykania i otwierania. Ocena prędkości rozdzielania się głównych kontaktów, tłumienia i nadmiernego przejechania kontaktów. Ide
Edwiin
02/13/2025
Funkcja antywibracyjna w mechanizmie przekaźników
Funkcja antywibracyjna w mechanizmie przekaźników
Funkcja antypompowania stanowi kluczową cechę obwodów sterujących. W braku tej funkcji, załóżmy, że użytkownik podłączy utrzymujący kontakt w obwodzie zamykającym. Gdy wyłącznik zostanie zamknięty na prąd uszkodzeniowy, relays ochronne szybko aktywują działanie odcięcia. Jednak utrzymujący kontakt w obwodzie zamykającym będzie próbował ponownie zamknąć wyłącznik (ponownie) na uszkodzenie. Ten powtarzalny i niebezpieczny proces nazywany jest „pompowaniem” i ostatecznie doprowadzi do katastrofalne
Edwiin
02/12/2025
Zjawiska starzenia się łopatek przepustowych w wysokonapięciowym wyłączniku odłączeniowym
Zjawiska starzenia się łopatek przepustowych w wysokonapięciowym wyłączniku odłączeniowym
Ten tryb awarii ma trzy główne źródła: Przyczyny elektryczne: Przełączanie prądów, takich jak prądy pętlowe, może prowadzić do lokalnego zużycia. Przy wyższych prądach łuk elektryczny może spalić się w określonym miejscu, zwiększając lokalny opór. Wraz z kolejnymi operacjami przełączania powierzchnia kontaktu zużywa się dalej, co prowadzi do wzrostu oporu. Przyczyny mechaniczne: Wibracje, często spowodowane wiatrem, są głównym czynnikiem przyspieszającym starzenie mechaniczne. Te wibracje z czas
Edwiin
02/11/2025
Początkowe chwilowe napięcie odzyskujące (ITRV) dla wysokonapięciowych przekaźników obwodowych
Początkowe chwilowe napięcie odzyskujące (ITRV) dla wysokonapięciowych przekaźników obwodowych
Napęd napięcia przejściowego (TRV) podobny do tego występującego podczas uszkodzenia krótkiej linii może również wystąpić w wyniku połączeń szyn na stronie zasilania wyłącznika. Ten specyficzny napęd napięcia przejściowego jest znany jako Początkowy Napęd Napięcia Przejściowego (ITRV). Z uwagi na stosunkowo krótkie odległości, czas potrzebny do osiągnięcia pierwszego szczytu ITRV jest zwykle krótszy niż 1 mikrosekunda. Impedancja przepływu szyn w stacji transformatorowej jest ogólnie niższa w po
Edwiin
02/08/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej