
고장 전류 차단으로 인한 일시적 회복 전압(TRVs)은 일반적으로 지수형, 진동형, 그리고 톱니형의 세 가지 파형으로 분류됩니다. 또한 중요한 TRV 조건은 주로 두 가지 주요 시나리오로 분류될 수 있습니다:
단락 전류 차단: 이는 대칭적인 정격 주파수 단락 전류의 차단을 포함하는 가장 간단한 시나리오입니다. 이 전류는 자연스럽게 반주기마다 최소한 한 번은 0으로 감소하므로, 이는 전류 감소율(di/dt)의 최소 자연률을 나타냅니다. 기존의 전력 시스템은 본질적으로 유도성이며, 전류 차단 후 유도되는 전압은 이러한 자연스러운 감소로 인해 최소화됩니다.
단선 고장 전류 차단: 고압 회로 차단기의 단자 근처에서 발생하는 송전선路上的故障被称为短线故障。清除此类故障会在电流中断后的最初几微秒内对电弧通道造成显著的热应力。这是由于短路处反射的电磁波返回到断路器端子,可能导致上升速率为5至10 kV/μs的TRV。
这些分类强调了在故障电流中断期间遇到的TRV的复杂性和可变性,突出了理解这些现象对于有效系统设计和保护措施的重要性。
似乎我在翻译过程中出现了错误,导致最后一部分未能正确翻译成韩语。以下是修正后的完整翻译:
고장 전류 차단으로 인한 일시적 회복 전압(TRVs)은 일반적으로 지수형, 진동형, 그리고 톱니형의 세 가지 파형으로 분류됩니다. 또한 중요한 TRV 조건은 주로 두 가지 주요 시나리오로 분류될 수 있습니다:
단락 전류 차단: 이는 대칭적인 정격 주파수 단락 전류의 차단을 포함하는 가장 간단한 시나리오입니다. 이 전류는 자연스럽게 반주기마다 최소한 한 번은 0으로 감소하므로, 이는 전류 감소율(di/dt)의 최소 자연률을 나타냅니다. 기존의 전력 시스템은 본질적으로 유도성이며, 전류 차단 후 유도되는 전압은 이러한 자연스러운 감소로 인해 최소화됩니다.
단선 고장 전류 차단: 고압 회로 차단기의 단자 근처에서 발생하는 송전선 고장은 단선 고장이라고 합니다. 이러한 고장을 제거하면 전류 차단 후 처음 몇 마이크로초 동안 전류 채널에 상당한 열 스트레스가 가해집니다. 이는 단락 위치로부터 회로 차단기 단자로 돌아오는 전자기파의 반사로 인해 발생하며, 이를 통해 5~10kV/μs 범위의 상승률을 가진 TRV가 발생할 가능성이 있습니다.
이러한 분류는 고장 전류 차단 중에 만날 수 있는 TRV의 복잡성과 변동성을 강조하며, 효과적인 시스템 설계와 보호 조치를 위해 이러한 현상을 이해하는 중요성을 부각시킵니다.