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


Kuidas töötab kulglülitus (CT) lühiteel? Kulglülituse (CT) ülesanne on muuta suure elektrivoolu mõõtmiseks sobivaks. Lühitee korral suureneb vool drastiliselt, mis võib kulglülituses tekitada suure tugevusega magnetväli. See magnetväli induktseerib kulglülituse sekundaarkeelseks nimekirjaks määratud signaali, mis on proportsionaalne algsele voolule. Kui see signaal ületab määratud piiri, aktiveeritakse kaitsemechanism, mis katkestab voolu ja vältib laiendunud kahjustusi võrgus.

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Vooluvahetaja (CT) tööpõhimõte lühikese kinnituse korral.

Tööpõhimõte

Tavalistes töötingimustes on vooluvahetaja (CT) sekundaarne tsüklus suletud ja tal on väga madal impedants, mis põhjustab vooluvahetaja töötamist lähedasel lühikese kinnituse olekul. Kui esineb lühike kinnitus, muutub vooluvahetaja käitumine ja omadused oluliselt.

Käitumine lühikese kinnituse korral

  1. Pingelangemine: Lühikese kinnituse korral, tõenäoliselt teoreetiliselt läheneks sekundaarvool lõpmatusele, kuid tegelikkuses materjalide piirangute ja kaitsemechanismide olemasolu takistavad seda lõpmatu kasvu. Selle asemel ilmneb sekundaarsel poolt erakordne kõrge pinge, mida nimetatakse avatud tsüklise ülepingeks.

  2. Kaitsemehanismi aktiveerimine: Sellise kõrge pinge eest hoidmiseks seadmete ja inimeste kahjustamisel, on kaasaegsed vooluvahetajad sageli varustatud ülepinge kaitsega (CTB). Need kaitseid saavad kiiresti reageerida, kui tuvastatakse ebatavaliselt kõrge pinge, kaitstes sekundaarseid seadmeid pinge piiramise ja lühikese kinnituse kaudu.

  3. Märkmine ja häire: Mõned edukad kaitseseadmed näitavad paneelil konkreetset vigade asukohta ja annavad passiivset signaaliväljundit, võimaldades operaatoritel kiiresti tuvastada ja lahendada probleeme.

Lühikese kinnituse mõju

  • Seadmete kahjustamine: Kui ei võeta sobivaid kaitsemeetmeid, võib lühike kinnitus põhjustada vooluvahetajate ja nendega ühendatud mõõteseadmete, releekaitsevarustuse jms kahjustumist.

  • Turvakurjus: Lühikese kinnituse tekitatud kõrge pinge ja suur vool võivad põhjustada tulekahju või muud turvaprobleeme, toodates operaatoreile tõsiseid ohvreid.

  • Süsteemi ebastabiilsus: Lühikese kinnituse võib mõjutada kogu elektrisüsteemi stabiilsust, põhjustades releede mittekorralikku tööd ja mõjutades süsteemi üldist kaitsefunktsiooni.

Järeldus

Kokkuvõttes näitab vooluvahetaja lühikese kinnituse tingimustes pingelangemise omadust ja võib aktiveerida sisseehitatud kaitsemechanisme, et vältida edasisi kahjustusi. Süsteemi ohutuse ja stabiilse töö tagamiseks tuleb võtta vastuvõetavad ennetusmeetmed ja kaitsestrateegiad, et kohaneda vooluvahetajate lühikese kinnitusega.


Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

SST Tehnoloogia: Täispiltlik analüüs elektritootmisel ülekandemõõtmetes jaotamisel ning tarbimisel
I. Uurimise taustVajadus elektrisüsteemide muutuste järeleEnergiastruktuuri muutused nõuavad elektrisüsteemidelt kõrgemat tasemel nõudmisi. Traditsioonilised elektrisüsteemid muutuvad uute põlvkonna elektrisüsteemideks, nende vahelised peamised erinevused on järgmised: Mõõt Traditsiooniline energiasüsteem Uus tüüpi energiasüsteem Tehniline alusvorm Mehaaniline elektromagnetiline süsteem Sünkroonseadmete ja võrgutehnikaseadmete domineerimisel Tootmise poolt vorm Peamise
10/28/2025
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatoritransformatorite ja võimetransformatorite erinevusedRectifikaatoritransformatorid ja võimetransformatorid kuuluvad mõlemad transformatoriperekonda, kuid nende rakendus ja funktsionaalsed omadused on põhjalikult erinevad. Tavaliselt näha olevad transformatorid elektrivorkude pooltel on tavaliselt võimetransformatorid, samas kui tehisestellitööstuses elektroliitidele või elektroplüüsiseadmetele tarbimiseks kasutatakse tavaliselt rectifikaatoritransformatoreid. Nende erinevuste mõistm
10/27/2025
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST kõrge sagedusega eraldatud transformatorkülgude disain ja arvutamine Materjali omaduste mõju: Külgmaterjal näitab erinevat kaotuskuhet erinevatel temperatuuridel, sagedustel ja fluxitiheustel. Need omadused moodustavad üldise külgkaotuse aluse ja nõuavad täpset mittelineaarsete omaduste mõistmist. Kõrge sagedusega lõksliku magnetväli segadus: Kõrge sagedusega lõkslikud magnetväljad pöördeid ümber võivad tekitada lisakülgkaotusi. Kui neid parasitaire kaotusi ei hõlbustata, võivad need lähened
10/27/2025
Täiusta traditsioonilisi transformatoreid: Amorfe või tahvlitüübilised?
I. Tuumik innovatsioon: kahekordne revolutsioon materjalides ja struktuurisKaks olulist innovatsiooni:Materjali innovatsioon: Amorfne leegi alliaasMis see on: Metalliline materjal, mis on tekkinud ülitähelepinge jäähendamisel, millel on segane, mittekristalline aatomiline struktuur.Põhiline eelis: Väga madal tuumakaotus (tühi laadimise kaotus), mis on 60%–80% madalam kui traditsiooniliste silitsiumterase transformatorkaotustes.Miks see on oluline: Tühi laadimise kaotus toimub pidevalt, 24/7, tra
10/27/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut