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


ניתוח יישום של מכשיר שילוב בין מפסק טעינה ומעגל מגביל זרם

Echo
Echo
שדה: ניתוח טרנספורטר
China

כטכנאי קווי-החזית בזיהום רשת מעגלים ותחנות מרכזיות מוכנות, אני מבין לעומק את הדחף לעדכון הציוד הנגרם מהרחבת הערים בעוצמה גבוהה. לפי תקנות האספקה והצריכה הלאומיות, עבור ציוד מעל 250kW או 160kVA יכולת העברת כוח, אספקת כוח בעוצמה גבוהה של 10(6)kV ומינון ל-220/380V הם דפוס הכרחי, מה שהופך יחידות רשת מעגלים ותחנות מרכזיות מוכנות למפתחות ברשת התפוצה.

א. מבנה הציוד ואסטרטגיית הגנה
(א)רכב הציוד

יחידות רשת מעגלים שאני מטפל בהן בדרך כלל כוללות שני מרווחי כבל מעגלי ושני מרווחי מעגל טרנספורמטור. תחנות מרכזיות מוכנות משולבות במגנטים בעוצמה גבוהה, טרנספורמטורים ומכשירים בעוצמה נמוכה לתוך סטים קומפקטיים, מוכנים לשימוש בתוך או מחוץ לבית. המפתח הוא הגנה על מגנטים בעוצמה גבוהה מפני תקלות בטרנספורמטור (לדוגמה, קצר חשמלי).

(ב) השוואת אסטרטגיות הגנה

בפועל,בדקתי שתי שיטות הגנה: מפסק מעגל ומעביר עומס + מפצל זרם מגביל. האחרונה עדיפה - פשוטה, כלכלית יותר ויעילה יותר עבור טרנספורמטורים. מבחני קצר חשמלי מראים כי לטרנספורמטורים יש צורך בהסרת קצר החשמל תוך 20 מילישניות כדי למנוע פיצוצים בתיבה; מפיצי זרם מגבילים עושים זאת תוך 10 מילישניות, בעוד שמפסקים מתעכבים כ-60 מילישניות (מגשר + פעולה + זמן הקשת), לכן אני מעדיף את תוכנית המפצל.

ב. חשיבות מעביר עומס + מפצל זרם מגביל
(א) יתרונות יישומיים

רוב הפרויקטים של רשת מעגלים ותחנות מרכזיות מוכנות בהם השתתפתי משתמשים במעביר עומס + מפיצי זרם מגבילים. הם מאפיינים מבנה פשוט, מחיר נמוך והגנה טובה עבור טרנספורמטורים. מבחני קצר חשמלי (הוכח במקום) מראים שמפיצים מסירים תקלות תוך 10 מילישניות (לעומת כ-60 מילישניות עבור מפסקים), קריטי למנוע פיצוצים בתיבה.

(ב) לוגיקה שיתופית

מפצים יכולים לגרום להפעלה לא מאוזנת של פאזה אם מפיץ פאזה בודדת מתבצע. לפיכך, מעבירי עומס חייבים לעבוד יחד: מנופי מפיצים מפעילים את מעבירי העומס לפיצול שלוש הפאזות - שיתוף פעולה שנבדק ונדרש.

ג. נקודות מפתח בשיתוף פעולה בין מעביר עומס למפיץ

כעובד קווי-החזית, אני יודע שהשיתוף שלהם חשוב מאוד. התקן IEC420 מגדיר את הכללים, ומחצה את הזרם לארבעה אזורים (בסיס הדיבאגינג שלי):

(א) אזור א (I < Iak)

Iak (זרם מצטבר של מכשירים משולבים) הוא פחות מזרם המפיץ המוגדר Ia.nT (בגלל טמפרטורת התקנה/אובדן חום). מעבירי עומס מפרקים זרם מוגדר ומגינים על שלוש הקשתות - נקודת מוקד בהב酈输出似乎被截断了,我将继续翻译剩余的部分:

Iak (זרם המורכב של המכשיר המשולב) הוא קטן מזרם המפיץ המוגדר Ia.nT (בגלל טמפרטורת התקנה/אובדן חום). מעבירי עומס מפרקים את הזרם המוגדר ומגינים על שלוש הקשתות - זו היא נקודת המוקד בבדיקות היומיומיות שלי.

(ב) אזור ב (Ia.nT< I < 3Ia.nT)

במקרה של עמסה יתר, המפיצים נשאים את הזרם המוגבר קודם. כאשר הזרם מגיע לערך של כ-2Ia.nT, המפיצים פועלים (אבל לא מגינים על הקשתות), ומנופי המפיצים מפעילים את מעבירי העומס לפיצול שלוש הפאזות. אני בודק את הלוגיקה של ההבדל בזמן כדי למנוע כשל בהגנה.

(ג) אזור ג (זרם העברה ITC, מתחיל ב-~3Ia.nT)

המפיצים יכולים להגין על הקשתות לאחר פעילות. אחד ממפיצי שלושת הפאזות פועל ראשונה, מפעיל את מנופי המפיצים; מעבירי העומס מגינים על הזרמים של שתי הפאזות האחרות. המפתח כאן הוא זרם ההעברה (הזרם המרבי שמעביר העומס יכול לפצץ בו עם מקדם כוח מסוים, 5Ia.nT-15Ia.nT), זה נבדק במהלך בחירת/מו"מ.

(ד) אזור ד (טווח הגבלה של הזרם)

במקרי תקלות קיצוניים, המפיצים פועלים במהלך מחצית הראשונה של הגל כדי להגביל את פיקות הזרם של התקלה; מעבירי העומס פועלים אך אינם מפרקים את הזרם. אני מוודא את הלוגיקה הזו במהלך תרגילים כדי להבטיח תפעול נכון.

ד. דרישות זרם העברה והעברה

פרמטרים אלו מבטיחים את הבטיחות של הציוד, מה שהם חיוניים עבור בדיקות miejsיות שלי:

(א) זרם העברה

זו הערך הקריטי להעברת תפקיד בין מפיצים למעבירי עומס. מתחת אליו, המפיצים מפרקים פאזה אחת, מעבירי העומס מטפלים בשאר. מעבירי עומס עם מנופים צריכים בדיקות זרם העברה (בדרך כלל גדול מזרם המוגדר) - זה מהווה אתגר לציוד ישן, ומורכב בהתאם לתקן IEC420.

(ב) זרם העברה

זהו הזרם המפרק לחלוטין על ידי מעבירי העומס (ללא השתתפות המפיצים). למעבירי עומס עם מנופים ומשחררים, נדרשות בדיקות זרם העברה. אם זרם ההעברה גדול מזרם ההעברה, בדיקות ההעברה עשויות להיות פטורות. פעולה של משחררים מפחיתה את אובדן המפיצים אך מגבירה את עלות מעבירי העומס בנפח (הוספת מגנטים/משחררים) - תכונות אלה נבחרות בהתאם לתקציבים/תנאים של הפרויקט.

ה. המלצות להגנה על טרנספורמטורים

עבור הגנה על טרנספורמטורים באמצעות מעביר עומס + מפיץ, בדיקות מפתח כוללות:

  • הפעלת מנוף: לבדוק התאמה בין הזרם המועבר בפועל לזרם המועבר המוגדר לחיתוך בטוח.

  • שחרור עמסה יתר: לוודא התאמה בין הזרם המועבר בפועל לזרם ההעברה המוגדר לתפעול אמין.

משימות אלו הן חובה עבור פרויקטים חדשים/המרת ציוד ישן. כאיש קווי-החזית, אני מבטיח אספקת חשמל יציבה וטיפול בטיחותי בתקלות עבור משתמשים במורד הזרם.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!
מומלץ
ממריא תלת-ממדי עם ליבת פצע: העתיד של הפצה חשמלית
ממריא תלת-ממדי עם ליבת פצע: העתיד של הפצה חשמלית
דרישות טכניות והנחיות לפיתוח עבור מותגים תחנת המרת מתח הפסדים נמוכים, במיוחד הפסדים ללא מטען; הדגשה על ביצועי חיסכון באנרגיה. רעש נמוך, במיוחד במהלך פעילות ללא מטען, כדי לעמוד בתקני הגנה סביבתית. עיצוב מלא סגור כדי למנוע מגע של שמן המותג עם אוויר חיצוני, ומאפשר פעולה ללא תחזוקה. מכשירים מגינים משולבים בתוך התנק, המאפשרים מיניאטיריזציה; הפחתת גודל המותג להתקנה קלה יותר באתר. יכולת אספקת חשמל בתפנית עם מספר מעגלים פליליים נמוכים. אין חלקים חשמליים חשופים, מה שמבטיח פעולה בטוחה. גודל קומפקטי ומשקל
Echo
10/20/2025
הקטנה את זמן העצירה עם מפצלים דיגיטליים לתחום MV
הקטנה את זמן העצירה עם מפצלים דיגיטליים לתחום MV
הצמצמו את זמן העצירה עם ציוד מתווך דיגיטלי ומשבטים"זמן עצירה" - זו מילה שמנהל מתקנים לא רוצה לשמוע, במיוחד כאשר היא בלתי מתוכננת. עכשיו, בזכות משבטי מתח בינוני (MV) הדור הבא והציוד המתווך, ניתן לנצל פתרונות דיגיטליים כדי להגדיל את זמן ההפעלה והאמינות של המערכת. הציוד המתווך המודרני והמשבטים מצוידים בסנסורים דיגיטליים משובצים המאפשרים מעקב אחר הציוד ברמת המוצר, ומספקים תובנות בזמן אמת מצבם של件件
Echo
10/18/2025
מאמר אחד להבנת שלבי ההפרדה במפסק חשמל תחת וואקום
מאמר אחד להבנת שלבי ההפרדה במפסק חשמל תחת וואקום
שלבי הפרדת מגע במעביר זרם תחת לחץ נמוך: התחלת קשת, כיבוי הקשת והנדנודיםשלב 1: פתיחה ראשונית (שלב התחלת הקשת, 0-3 מ"מ)התיאוריה המודרנית אישרת כי שלב הפרדת המגע הראשוני (0-3 מ"מ) הוא קריטי ליישום הפסקת המעביר זרם תחת לחץ נמוך. בתחילת הפרדת המגע, הזרם של הקשת תמיד עובר מהצורה המכווצת לצורה מפוזרת - ככל שהמעבר הזה מהיר יותר, כך הביצועים של הפסקת הזרם טובים יותר.שלושה אמצעים יכולים להאיץ את המעבר מהצורה המכווצת לצורה מפוזרת: הקטנת מסת המרכיבים הנעים: במהלך פיתוח מעבירי הזרם תחת לחץ נמוך, הקטנת מסת הס
Echo
10/16/2025
יתרונות ומשימות של מפסקים וקואם נמוך-מתח
יתרונות ומשימות של מפסקים וקואם נמוך-מתח
מפסקים וואקום בדימוי נמוך: יתרונות, יישומים והallenges טכנייםבשל דירוג מתח נמוך יותר, למפסקים וואקום בדימוי נמוך יש פער מגע קטן יותר בהשוואה לסוגי מתח בינוני. תחת פערים קטנים כאלה, טכנולוגיית השדה המגנטי הצידי (TMF) עדיפה על השדה המגנטי האקסילי (AMF) לפסק זרמים קצרים גבוהים. כאשר מפסיקים זרמים גדולים, הקשת הוואקום נוטה להתרכז לקצב קשת מוגבל, שבו אזורים מקומיים של שחיקה יכולים להגיע לנקודת הרתיחה של חומר המגע.ללא שליטה מתאימה, אזורים חמים מדי על פני המגע משחררים גז מתכת עודף, שיכול להוביל לקריסת
Echo
10/16/2025
שלח הצעת מחיר
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך