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


İkinci Armonik Sınırlamanın Akım Korumasındaki Məzmunu və Prinsipi Nədir

Leon
Alan: Səhv Diqqəti
China

İkinci harmonik məhdudiyyətin özü - dəhlizdən keçirilən correntin qorunması

İkinci harmonik məhdudiyyətin özü - dəhlizdən keçirilən correntin qorunmasında ikinci harmonik komponenti istifadə edərək, correntin səhv correnti və ya stimulyasiya dalğası olub-olmaması müəyyən edilir. İkinci harmonik komponentin asılı-dalga komponentinə nisbəti belə bir qiymətdən böyükdürsə, bu, stimulyasiya dalğası tərəfindən yarandığına qərar verilir və dəhlizdən keçirilən correntin qorunması bloklanır.

Buna görə, ikinci harmonik məhdudiyyət nisbəti neçə də böyük olarsa, asılı dalğada icazə verilən ikinci harmonik corrent də o qədər çox olur və məhdudiyyət effekti daha pis olur.

Dəhlizdən keçirilən correntin qorunması üçün stimulyasiya dalğalarına qarşı tədbirlər üçün ikinci harmonik məhdudiyyətin prinsipi

İkinci harmonik məhdudiyyətin çıxarılması

Enerji sisteminde, ikinci harmonik məhdudiyyət transformatorun stimulyasiya dalğasını və daxili xətanı ayırmak üçün istifadə olunur. Transformator boş yüklərlə açıldığında və ya xarici xəta bərpa edildikdə, stimulyasiya dalğası yaranır ki, bu, transformator diferensial corrent qorunmasını yanlış işlətməyə səbəb ola bilər (bu zaman, bu transformatorun daxili xətası deyil və rele qorunması işləməməlidir). Buna görə, transformatorun stimulyasiya dalğası və daxili xətanın ayırd edilməsi lazımdır. Daxili xəta baş verdiqda, rele qorunması işləməli və səhv olan transformatoru silməlidir; stimulyasiya dalğası yaratıldığında, diferensial corrent qorunması bloklanmalıdır ki, yanlış işlətmə olmasın.

Çünki, transformatorun stimulyasiya dalğası, xüsusilə ikinci harmonik komponent, bir çox harmonik komponentləri ehtiva edir, amma daxili xəta bu qədər çox ikinci harmonik komponent yaratmır, dolayısıyla ikinci harmonik məzmun seviyesini istifadə edərək, stimulyasiya dalğası və daxili xətanın ayırd edilə bilər. Bu da ikinci harmonik məhdudiyyətin prinsibidir.

Aşağı voltajlı tərəfindəki motor, başlama zamanı bir çox harmoniklər yaratır. Əgər ikinci və beşinci harmoniklər bloklanmazsa, transformator diferensial qorunmasının yanlış işləməsinin ehtimalı çox yüksəkdir.

Corrent anlık səfər qorunması, xəta baş verdiqda anında işləyə bilər, bu da xəttə qoruma göstərir.

Stimulyasiya dalğasının çıxarılması

Transformator enerji şəbəkəsinə boş yüklərlə qoşulduqda və ya xarici xəta aradan qaldıqdan sonra voltaj bərpa edildikdə, transformator çekirdeyi doyğunluğundan və çekirdek materialının xassəvi xüsusiyyətlərindən, nisbətən böyük bir stimulyasiya correnti yarandır. Bu darbe correnti adətən stimulyasiya dalğası kimi tanınır.

Transformator stimulyasiya dalğası: transformator boş yüklərlə qoşulduqda və enerji şəbəkəsinə daxil edildikdə sarım içində yarandıqca geçicir. Transformatorun işə salındığından əvvəl çekirdekdə qalan rezidual flux, transformatorun işə salındığı zaman işləmə voltajı tərəfindən yarandıqca flux ilə eyni istiqamətdədirsə, ümumi maqnit flux çox pulludan çox çox aşır, bu da çekirdeyi anında doyumaya səbəb olur. Bu səbəbdən, ədəbi ən yüksək qiyməti (transformatorun nominal correntinin 6-8 dəfə) olan həyəcanlanma correnti yarandır, bu da adətən stimulyasiya dalğası kimi tanınır.

Stimulyasiya dalğası dalğa xüsusiyyətlərinin çıxarılması

  • Vaxt oxunun bir tərəfinə cəlb olunur və dalğada bir çox DC komponenti var;

  • Dalğanın formu ara-ara kesilir və kesinti bucağı genișdir, adətən 60°-dən böyükdür;

  • Bir çox ikinci harmonik komponent ehtiva edir;

  • Eyni andakı üç fazalı dalğaların cəmi təxminən sıfıra bərabərdir;

  • Stimulyasiya dalğası zayıflamadır.

  • Stimulyasiya dalğasının amplitudu çox böyükdür

Stimulyasiya dalğasının təhlükələrinin çıxarılması

Stimulyasiya dalğasının amplitudunun çox böyüklüyündən, anahtar qorunmasının yanlış işləməsi və avtomatik sonduraşına səbəb ola bilər. Buna görə, stimulyasiya dalğası olması hala, dəhlizdən keçirilən correntin qorunmasını bloklamaq üçün etibarlı tədbirlər gətirmək lazımdır ki, yanlış işləmə olmasın.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin

Tövsiye

10kV elektrik daşım xətlərində birfazlı zəmlənə və onun aradan qaldırılması
Bir fazlı qrup qırığı üçün xarakteristiklər və aşkarlama cihazları1. Bir fazlı qrup qırığı xarakteristikləriMərkəzi səsli və işıqlı siqnallar:Xəbərdarlıq zəngi çalır və «[X] kV şin bölməsində qrup qırığı» yazılı göstərici lampası yanır. Petersen bobini (qövs söndürmə bobini) ilə neytral nöqtəni torpaqlayan sistemlərdə «Petersen bobini işə düşüb» göstəricisi də yanır.İzolyasiya monitorinqi voltmetrinin göstəriciləri:Qırıq olan faza gərginliyi azalır (tam olmayan torpaqlanma halında) və ya sıfıra
01/30/2026
110kV~220kV elektrik şəbəkə transformatorları üçün nötral nöqtənin zərərli qablaşdırılması rejimi
110kV~220kV elektrik şəbəkə transformatorlarının nötral nöqtələrinin qaradaşma rejimlərinin tənzimlənməsi, transformatorların nötral nöqtələrinin dielektrik dayanım tələblərinə uyğun olmalıdır və eyni zamanda, elektroçimələrdəki sıfır sərhədli mühümətlərin ümumi dəyişməsini minimala endirmək lazımdır. Həmçinin, sistemin hər hansı bir qısalığında sıfır sərhədli ümumi mühümətin müsbət sərhədli ümumi mühümətdən üç dəfə böyük olmamasını təmin etmək lazımdır.Yeni tikinti və texniki yenidən təchizat l
01/29/2026
Neden İstasyonlar Daş, Çakıl, Küçük Taş və Döyülmüş Kaya Kullanır?
Neden Podstansiyalar Taş, Şəkər, Küngül və Dağlanmış Daşdan İstifadə Edir?Podstansiyalarda, elektrik və paylanma transformatorları, elektroçarx hatları, gerilim transformatorları, dəmir-satım transformatorları və ayırıcı klişlər kimi təchizatların hepsi qaradaşlıq lazımdır. Qaradaşlıqdan başqa, indi daha mürəkkəb şəkildə nə səbəbdən podstansiyalarda adətən şəkər və dağlanmış daş istifadə edilir. Bu taşlar görünüşdə sadə olsa da, onlar təhlükəsizlik və funksional rollarda mühüm rol oynayır.Podsta
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Sürətli SF₆ Ağıltər
1.Tərif və Funksiya1.1 Qüvvə istismar cihazının roluQüvvə istismar cihazı (GCB) qüvvəç və səviyyələndirici transformatordan arasındakı idarəedilə bilən ayırma nöqtəsidir və qüvvəç və enerji şəbəkəsi arasında bir interfeys kimi xidmət edir. Onun asılı funksiyaları, qüvvəç tərəfindəki səhvləri izolyasiya etmək və qüvvəçin şəbəkəyə sinxronlaşdırılması və birləşdirilməsi zamanı operativ idarəetmə imkanı yaratmaqdır. GCB-nin işləmə prinsipi standart dövrə kesicinin prinsipindən çox fərqlənmir; lakin,
01/06/2026
Sorğu göndər
+86
faylı yükləmək üçün klikləyin
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir