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


Aplika Analizo de Kombinita Aparato de Ŝarĝa Ŝaltilo kaj Stromlimiganta Fusilo

Echo
Echo
Kampo: Transformila Analizo
China

Kiel front-linia teknikisto en cirkvortaj retoj de energofornado kaj montitaj substaroj por operacio kaj matroĉo, mi profunde komprenas la iterecon de ekipaĵo dirigitaj de urbaj vastiĝoj de alta tensio. Laŭ la Naciaj Reguloj pri Energo Fornado kaj Konsumado, por ekipaĵo super 250kW aŭ 160kVA transdonkapablo, 10(6)kV alta tensia energofornado kaj 220/380V malalta tensia konvertado formas necesan modelon, farante cirkvortajn unuojn kaj prefabricitajn substarojn klucajn en distribuciaj retoj.

I. Ekipaĵa Strukturo kaj Elekto de Protektprogramo
(I) Komponado de Ekipaĵo

La cirkvortaj unuoj, kiujn mi traktas, kutime havas 2 cirkvortajn kablospacojn kaj 1 transformilo-cirkvit spacon. Prefabricitaj substaroj integras alttensiajn ŝaltilojn, transformilojn, kaj malmultotensiajn aparatojn en kompakta, prefabricita aron por interna/ekstera uzo. La kerno estas protektado de transformiloj per alttensiaj ŝaltiloj kontraŭ eraroj (ekz., mallongcirkvito).

(II) Komparo de Protektprogramoj

En praktiko, mi testis du protektmetodojn: ĉirkaŭŝaltilo kaj ŝarĝa ŝaltilo + fluolimitanta fuzilo. La lasta estas pli bona — simpla, kostefika, kaj pli efika por transformiloj. Mallongcirkvitaj testoj montras, ke transformiloj bezonas mallongcirkvitajn forigadon ene de 20ms por eviti eksplodojn de la tanko; fluolimitantaj fuziloj faras tion en 10ms, dum ĉirkaŭŝaltiloj bezonas ĉirkaŭ 60ms (relejo + operacio + arktempo), do mi preferas la fuzilon.

II. Neceseco de Ŝarĝa Ŝaltilo + Fluolimitanta Fuzilo
(I) Aplikaj Avantaĝoj

Ĉe plej multaj hejma kaj eksterlandaj projektoj de cirkvortaj retoj/prefabricitaj substaroj, kiujn mi partoprenis, oni uzas ŝarĝan ŝaltilon + fluolimitantan fuzilon. Ili havas simplan strukturon, malaltan koston, kaj bonan protektadon por transformiloj. Mallongcirkvitaj testoj (konfirmitaj surlokaj) montras, ke fuziloj forigas erarojn en 10ms (kontraste al ĉirkaŭŝaltiloj’ ~60ms), kritike por preveni eksplodojn de la tanko.

(II) Koopeca Logiko

Fuziloj povas kaŭzi nesekvencan fazoperacion se okazas unufaza fusado. Do, ŝarĝaj ŝaltiloj devas kunlabori: fuzil-strikantoj aktivigas tri-fazan rompon de la ŝarĝa ŝaltilo — verifita, nepreterebla kunlaboro.

III. Koopecaj Punktoj de Ŝarĝa Ŝaltilo kaj Fuzilo

Kiel front-linia laboristo, mi scias, ke ilia kunlaboro estas esenca. La normo IEC420 difinas regulojn, dividante kuranton en 4 regionoj (bazo de mia depurado):

(I) Regiono I (I < Iak)

Iak (kombinita nombriga kuranto de aparato) estas malpli ol la nombriga kuranto de la fuzilo Ia.nT (pro instalemta temperaturo/kalorperdo). Ŝarĝaj ŝaltiloj rompas nombrigan kuranton kaj malaperigas tri-fazajn arkerojn — mia ĉiutaga inspektada fokus.

(II) Regiono II (Ia.nT< I < 3Ia.nT)

En suprakargado, fuziloj unue portas superkuranton. Ĉe proksimume 2Ia.nT, fusiloj agas (sed ne malaperigas arkerojn), strikantoj aktivigas ŝarĝajn ŝaltilojn por tri-faza rompo. Mi testas tiun tempdiferencan logikon por eviti protektan fiaskon.

(III) Regiono III (Transdonkuranto ITC, ~3Ia.nT Komenco)

Post ago, fuziloj povas malaperigi arkerojn. Unu tri-faza fuzilo unue agas, aktivigante strikantojn; ŝarĝaj ŝaltiloj malaperigas la aliajn du-fazajn kurantojn. La kluco estas transdonkuranto (maksimuma rompa kapablo de ŝarĝa ŝaltilo je specifa faktoro de potenco, 5Ia.nT - 15Ia.nT), kontrolata dum elektado/kontrolado.

(IV) Regiono IV (Fluolimitanta Etendo)

Por ekstremaj eraroj, fuziloj agas en la unua duona-ondo por limigi pikan valoron de erarkuranto; ŝarĝaj ŝaltiloj agas sed ne rompas kuranton. Mi kontroloas tiun logikon en ekzercoj por prava funkcio.

IV. Postulatoj pri Transdon- kaj Transdonkurantoj

Tiuj parametroj certigas sekurecon de ekipaĵo, klucaj por mia surloka depurado:

(I) Transdonkuranto

Ĝi estas la kritika valoro por funkcia transdonado inter fuziloj kaj ŝarĝaj ŝaltiloj. Sub ĝi, fuziloj rompas unu fazon, ŝarĝaj ŝaltiloj traktas la reston. Ŝarĝaj ŝaltiloj kun strikantoj bezonas testojn de transdonkuranto (ĝenerale > nombriga kuranto) — provizo por malnovaj aparatoj, konfirmite laŭ IEC420.

(II) Transdonkuranto

Ĝi estas la kuranto tute rompita de ŝarĝaj ŝaltiloj (sen partopreno de fuziloj). Por ŝarĝaj ŝaltiloj kun ambaŭ strikantoj kaj liberejoj, oni bezonas testojn de transdonkuranto. Se transdonkuranto > transdonkuranto, transdonaj testoj povas esti forigitaj. Libereja operacio reduktas fuzilan perdon sed pligrandigas kostojn de vakuumaj ŝarĝaj ŝaltiloj (aldoni relejojn/liberejojn) — kompromiso farota laŭ projektaj buĝetoj/kondiĉoj.

V. Sugestoj pri Protektado de Transformilo

Por protektado de transformilo per ŝarĝa ŝaltilo + fuzilo, klucaj kontroloj inkludas:

  • Strikanta Tripping: Kontroli la kongruon inter reala kaj nombriga transdonkuranto por sekura rompo.

  • Superkuranta Liberejo: Kontroli la kongruon inter reala kaj nombriga transdonkuranto por fidinda operacio.

Tiuj taskoj estas obligaj por novaj projektoj/malnovaj aparataj transformoj. Kiel front-linia laboristo, mi certigas stabilan energofornadon kaj sekuran traktadon de eraroj por malsupraj uzantoj.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
3D Rulum-Kerntransformilo: Estonteco de Energdistribuado
3D Rulum-Kerntransformilo: Estonteco de Energdistribuado
Tehnikaj postuloj kaj evolua tendenco por distribuotransformiloj Malaltaj perdoj, speciale malaltaj senŝargaj perdoj; emfazante energiekonon. Malalta bruado, speciale dum senŝarga operacio, por kontentigi ekologian protektan normon. Kompleta ĉefitada dizajno por preveni la kontaktadon de transformilolemo kun ekstera aero, ebligante senmantenan operacion. Integritaj protektaj aparatoj en la rezervo, atingante miniaturigon; malpligrandigante la grandon de transformilo por pli facila instalaĵo sur
Echo
10/20/2025
Malhelpu Downtime kun Digitalaj MV-ĉirkuitchiaj Rompiloj
Malhelpu Downtime kun Digitalaj MV-ĉirkuitchiaj Rompiloj
Malreduku Downtime per Meze de Digitaj Med-Voltaj Ŝaltiloj kaj Ĉirkaŭbrekoj"Downtime" — tio estas vorto, kiun neniu administranto de instalaĵo volas aŭdi, speciale se ĝi ne estas planita. Nun, dank'al la venonta generacio de med-voltaj (MV) ĉirkaŭbrekoj kaj ŝaltiloj, vi povas uzarigi ciferecan solvon por maksimumigi uptime kaj sisteman fidindon.Moderna MV-ŝaltiloj kaj ĉirkaŭbrekoj estas ekipitaj kun enkorpigitaj ciferecaj sensoroj, kiuj ebligas ekvipecon de supervizado, provizante realtempajn in
Echo
10/18/2025
Unu Artikolo por Kompreni la Kontakto-Separajn Etapojn de Vakuuma Ĉirkaŭvojo
Unu Artikolo por Kompreni la Kontakto-Separajn Etapojn de Vakuuma Ĉirkaŭvojo
Stadioj de Kontakta Separigo en Vakuuma Ĉirkuitchioĉilo: Arko-Initiato, Arko-Ekstingvigo, kaj OsciladoStadio 1: Komenco de Malfermo (Fazo de Arko-Initiato, 0–3 mm)Moderna teorio konfirmas, ke la komenca fazo de kontakta separigo (0–3 mm) estas kritika por la interrompa kapablo de vakuumaj ĉirkuitchioĉiloj. Je la komenco de la kontakta separigo, la arko-kuro transiras de kunpremita modo al disvastiĝa modo — la pli rapida tiu transiro, des pli bona la interrompa efikeco.Tri mezuroj povas akceligi
Echo
10/16/2025
Avantaĝoj & Aplikoj de Netaĵa Vakuuma Ĉirkaŭŝnurorompilo
Avantaĝoj & Aplikoj de Netaĵa Vakuuma Ĉirkaŭŝnurorompilo
Malvoltageaj Vakuuma Ĉirkaŭbrekoj: Avantaĝoj, Aplikado kaj Teknikaj ProvokojPro ilia pli malalta volda valoro, malvoltageaj vakuuma ĉirkaŭbrekoj havas pli malgrandan kontaktan spaceton kompare al mezvoltageaj tipoj. Sub tiaj malgrandaj spacoj, la transversa magnetkampa (TMF) teknologio estas supera al la akseta magnetkampa (AMF) por interrompi altajn kortuĉkurantajn kurentojn. Kiam oni interrompas grandajn kurentojn, la vakuuma arketo tendencas koncentriĝi en restrikta arkomodo, kie lokaj erozio
Echo
10/16/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson