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


Zasilanie przewodów b2b przez wyłącznik zgodnie z IEC

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
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
02/13/2025
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
02/12/2025
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
02/11/2025
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
02/08/2025
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik

IEE Business will not sell or share your personal information.

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