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


كيف يعمل المحول الكهربائي (CT) في حالة قصر الدائرة؟

Encyclopedia
Encyclopedia
حقل: موسوعة
0
China

مبدأ عمل محولات التيار (CT) أثناء حدوث قصر دائرة.

مبدأ العمل

في الظروف العادية للعمل، تكون دائرة الثانوية لمحول التيار (CT) مغلقة ولها مقاومة منخفضة جداً، مما يجعل محول التيار يعمل في حالة قريبة من قصر الدائرة. عند حدوث قصر دائرية، تتغير سلوك وخصائص محول التيار بشكل كبير.

الأداء أثناء حدوث قصر دائرية

  1. زيادة الجهد: في حالة قصر الدائرة، بسبب المقاومة المنخفضة للغاية لدائرة الثانوية، يميل التيار الثانوي نظرياً إلى اللانهائي. ومع ذلك، في الواقع، تمنع قيود المواد وجود آليات حماية هذا الزيادة اللانهائية. بدلاً من ذلك، يظهر جهد عالٍ غير طبيعي على الجانب الثانوي، وهو ظاهرة تعرف بارتفاع الجهد عند فتح الدائرة.

  2. تفعيل آلية الحماية: لمنع هذا الجهد العالي من إلحاق الأذى بالمعدات والأشخاص، يتم تجهيز محولات التيار الحديثة غالباً بأجهزة حماية ضد ارتفاع الجهد (CTBs). يمكن لهذه الأجهزة الرد بسرعة عند اكتشاف جهد عالٍ غير طبيعي، مما يحمي معدات الجانب الثانوي عن طريق تحديد الجهد وإحداث قصر دائرية.

  3. إشارة وإعلان: تقوم بعض الأجهزة المتقدمة للحماية بإظهار موقع الأعطال على لوحة القيادة وتوفير إخراج إشارات سلبية، مما يسمح للمشغلين بالتعرف السريع على المشاكل ومعالجتها.

تأثير قصر الدائرة

  • تلف المعدات: بدون اتخاذ تدابير حماية مناسبة، يمكن أن يؤدي قصر الدائرة إلى تلف محولات التيار والأجهزة المقاسة المرتبطة بها وأجهزة الحماية بالترابط.

  • خطر السلامة: يمكن أن يتسبب الجهد العالي والتيار الكبير الناتجان عن قصر الدائرة في حرائق أو حوادث سلامة أخرى، مما يشكل تهديداً خطيراً للمشغلين.

  • عدم استقرار النظام: يمكن أن يؤثر قصر الدائرة أيضاً على استقرار النظام الكهربائي كله، مما يؤدي إلى فشل تشغيل أجهزة الحماية وبالتالي يؤثر على الوظيفة الحامية العامة للنظام.

خاتمة

بشكل عام، تظهر محولات التيار خاصية ارتفاع الجهد تحت ظروف قصر الدائرة وقد تثير آليات حماية مدمجة لمنع المزيد من التلف. لضمان سلامة واستقرار التشغيل للنظام، يجب اتخاذ تدابير وقائية وستراتيجيات حماية مناسبة للتعامل مع حالات قصر الدائرة في محولات التيار.


قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
تكنولوجيا SST: تحليل شامل لسيناريوهات إنتاج ونقل وتوزيع واستهلاك الكهرباء
تكنولوجيا SST: تحليل شامل لسيناريوهات إنتاج ونقل وتوزيع واستهلاك الكهرباء
I. خلفية البحثاحتياجات تحويل نظام الطاقةالتغيرات في هيكل الطاقة تضع مطالب أعلى على أنظمة الطاقة. أنظمة الطاقة التقليدية تنتقل نحو الأنظمة الجديدة للطاقة، مع الاختلافات الأساسية بينهما كالتالي: الأبعاد نظام الطاقة التقليدي نظام الطاقة الجديد شكل الأساس التقني نظام ميكانيكي كهرومغناطيسي يسيطر عليه الآلات المتزامنة ومعدات الإلكترونية الطاقة شكل الجانب الإنتاجي الطاقة الحرارية بشكل أساسي تسيطر عليها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع وضعين مركزيين ومنتشر شكل الجانب ال
Echo
10/28/2025
فهم تغيرات المستقيم والمحول الكهربائي
فهم تغيرات المستقيم والمحول الكهربائي
الاختلافات بين محولات التقوية ومحولات الطاقةتتبع محولات التقوية ومحولات الطاقة إلى عائلة المحولات، لكنهما يختلفان بشكل أساسي في التطبيق والخصائص الوظيفية. المحولات التي تظهر عادة على أعمدة الكهرباء هي غالباً محولات طاقة، بينما تلك التي تزود خلايا الكهروتحليل أو معدات التغطية بالكهرباء في المصانع تكون عادة محولات تقوية. فهم الاختلافات يتطلب النظر في ثلاثة جوانب: المبدأ العملي، الخصائص الهيكلية، والبيئة التشغيلية.من منظور الوظيفة، تقوم محولات الطاقة بشكل أساسي بتحويل مستويات الجهد. على سبيل المثال
Echo
10/27/2025
دليل حساب خسارة لب محول SST وتحسين التفاف
دليل حساب خسارة لب محول SST وتحسين التفاف
تصميم وحساب نواة محول العزل ذو التردد العالي SST تأثير خصائص المواد: تظهر مواد النواة سلوك خسارة مختلف تحت درجات الحرارة المختلفة والتوات والكثافات المغناطيسية. هذه الخصائص تشكل أساس الخسارة الكلية للنواة وتتطلب فهما دقيقاً لخصائص اللاخطية. تداخل المجال المغناطيسي الضائع: يمكن أن يسبب المجال المغناطيسي الضائع ذو التردد العالي حول ملفات التفتيش خسائر إضافية للنواة. إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، قد تقترب هذه الخسائر الطفيلية من خسائر المادة الأساسية. شروط التشغيل الديناميكية: في الدوائر الرني
Dyson
10/27/2025
تصميم محول صلب رباعي المنافذ: حل تكامل فعال لشبكات الطاقة الدقيقة
تصميم محول صلب رباعي المنافذ: حل تكامل فعال لشبكات الطاقة الدقيقة
يزداد استخدام الإلكترونيات القوية في الصناعة، بدءًا من التطبيقات الصغيرة مثل شواحن البطاريات وسائقي الأضواء LED، وحتى التطبيقات الكبيرة مثل أنظمة الطاقة الشمسية (PV) والمركبات الكهربائية. عادةً ما يتكون نظام الطاقة من ثلاثة أجزاء: محطات توليد الكهرباء، وأنظمة النقل، وأنظمة التوزيع. تقليديًا، تُستخدم المحولات ذات التردد المنخفض لأغراضين: العزل الكهربائي ومطابقة الجهد. ومع ذلك، فإن المحولات ذات التردد 50/60 هرتز كبيرة الحجم وثقيلة. تُستخدم محولات الطاقة لتمكين comptibility بين الأنظمة القديمة والج
Dyson
10/27/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال