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


Mikä on toisen harmonisen eston ominaisuus ja periaate ylikuljetussuojassa

Leon
Leon
Kenttä: Vianmääritys
China

Toisen harmonikoinen rajoitus ylikulutussuojassa

Toisen harmonikon rajoituksen tarkoitus ylikulutussuojassa on käyttää toista harmoniakomponenttia osoittamaan, onko kyseessä sijaintivirran vai magneettisella inrush-virralla aiheutunut virhe. Kun toisen harmonian komponentin osuus perusharmonian komponenttiin on suurempi kuin tietyssä arvossa, se todetaan johtuvaksi magneettisesta inrush-virrasta, ja ylikulutussuoja estetään.

Siten, mitä suurempi toisen harmonikon rajoitusosuus, sitä enemmän toista harmoniaa voidaan sallia perusharmoniassa, ja sitä heikompi on rajoituseffekti.

Toisen harmonikon rajoituksen periaate ylikulutussuojan soveltamisessa magneettisten inrush-virtojen muotoihin

Toisen harmonikon rajoituksen johdanto

Sähköjärjestelmässä toisen harmonikon rajoitus erottaa muuntimen magneettisen inrush-virran sisäisestä vikoista. Kun muuntimelle annetaan tyhjästä lähtien tai ulkopuolinen vika korjataan, syntyy magneettinen inrush-virta, mikä voi aiheuttaa muuntimen differentiaalivirransuojan vääräksi toimivan (tällöin ei ole muuntimen sisäinen vika, ja relaisuojat eivät tulisi toimia). Siksi on tarpeen erottaa muuntimen magneettinen inrush-virta sisäisestä vikasta. Kun muuntimessa tapahtuu sisäinen vika, relaisuojat tulisi toimia poistaakseen viallisen muuntimen; kun magneettinen inrush-virta syntyy, differentiaalivirransuojan tulisi estää toiminta, jotta estetään väärä toiminta.

Koska muuntimen magneettinen inrush-virta sisältää paljon harmonikkomuunnoksia, erityisesti toista harmoniakomponenttia, kun taas sisäinen vika ei luo niin paljon toista harmoniakomponenttia, on mahdollista käyttää toisen harmonian määrää erottamaan magneettinen inrush-virta sisäisestä vikasta. Tämä on toisen harmonikon rajoituksen periaate.

Alavolttilainen moottori tuottaa myös paljon harmonioita käynnistyksen aikana. Jos toista ja viidettä harmoniakomponenttia ei estetä, muuntimen differentiaalivirransuojan väärän toiminnan todennäköisyys on melko suuri.

Virran hetkellinen suojajärjestelmä voi toimia välittömästi, kun linjavika tapahtuu, suojellen siten linjaa.

Magneettisen inrush-virran johdanto

Kun muuntin laitetaan päälle tyhjästä tai kun ulkopuolinen vika poistetaan ja jännite palautetaan, muuntimen ydinmagnetiuden saturaatio ja ytimen materiaalin epälineaariset ominaisuudet aiheuttavat suuren magneettisen virran. Tätä vaikutusvirratausta kutsutaan usein magneettiseksi inrush-virraksi.

Muuntimen magneettinen inrush-virta on: tilapäinen virta, joka syntyy kytkentäkierrossa, kun muuntin laitetaan päälle tyhjästä ja se otetaan käyttöön sähköverkossa. Kun muuntimen ytimeen jäänyt residuaaliflux ja muuntimen käytössä generoitu flux ovat samansuuntaisia, kokonaismagneti flux ylittää huomattavasti ytimen saturaatiomagnetiuden, mikä aiheuttaa ytimen nopean saturaation. Tämän vuoksi syntyy valtava vaikutusvirta (suurin huippuarvo voi saavuttaa 6-8 kertaa muuntimen suunniteltun virran), jota usein kutsutaan magneettiseksi inrush-virraksi.

Magneettisen inrush-virran muodon ominaisuudet

  • Painostettu akselin yhteen puoleen, ja inrush-virta sisältää paljon DC-komponentteja;

  • Aaltomuoto on katkeva, ja keskeytyskulma on suuri, yleensä suurempi kuin 60°;

  • Sisältää paljon toista harmoniakomponenttia;

  • Kolmen vaiheen inrush-virtojen summa samaan aikaan on likimain nolla;

  • Magneettinen inrush-virta heikkenee;

  • Magneettisen inrush-virran amplitudi on hyvin suuri

Magneettisen inrush-virran vaarat

Magneettisen inrush-virran hyvin suuri amplitudi voi aiheuttaa kytkimen suojaongelman ja siirtymisen. Siksi magneettisen inrush-virran tapauksessa on otettava tehokkaita toimenpiteitä estääksemme ylikulutussuojan väärän toiminnan.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mitkä ovat 10 ensisijaisinta kieltoa ja varovaisuuden aluetta jakelupaneelien ja -kaappien asennuksessa?
Mitkä ovat 10 ensisijaisinta kieltoa ja varovaisuuden aluetta jakelupaneelien ja -kaappien asennuksessa?
Jaksojen ja kabinetin asennuksessa on monia tabuja ja ongelmallisia käytäntöjä, joita on huomioitava. Erityisesti tietyissä alueissa epäasianmukaiset toimenpiteet asennuksen aikana voivat johtaa vakaviin seurauksiin. Tässä esitetään myös joitakin korjaavia toimenpiteitä tilanteisiin, joissa varotoimet eivät ole noudatettu, jotta aiemmat virheet voidaan korjata. Seuraamme yhdessä ja tutustumme valmistajien yleisiin asennusvastoehdotuksiin jakso- ja kabinettilaitteisiin!1. Tabu: Valaistusjakso (pa
James
11/04/2025
Mitkä ovat tekijät, jotka vaikuttavat ukkoskuljettuun 10 kV jakeluverkkoon?
Mitkä ovat tekijät, jotka vaikuttavat ukkoskuljettuun 10 kV jakeluverkkoon?
1. Indukoidun salaman ylipäästöIndukoidun salaman ylipäästö viittaa tilapäiseen ylipäästeeseen, joka syntyy ilmakehässä olevien sähköjohtojen varrella lähellä tapahtuvaan salamavaikutukseen, vaikka johtoa ei olisi suoraan osunnut. Kun salama syttyy läheisyydessä, se indukoi johtimille paljon sähkömäärää, joka on vastakkaista pilvessä olevan sähkömäärän polaarisuuteen nähden.Tilastotiedot osoittavat, että indukoidusta ylipäästöstä johtuvat salamahavait ovat noin 90 prosenttia kaikista havioista j
Echo
11/03/2025
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Virtuaalisen kokonaisharmonisen vääristymän (THD) virhemarginaalin kattoman analyysin perusteella sovelluskohtaisissa tilanteissa, mittauslaitteiden tarkkuudessa ja teollisissa standardeissaKokonaisen harmonisen vääristymän (THD) hyväksyttävän virhemarginaalin on arvioitava tietyissä sovellusyhteyksissä, mittauslaitteiden tarkkuuden ja sovellettavien teollisten standardien perusteella. Alla on yksityiskohtainen analyysi avaintekijöistä sähköjärjestelmissä, teollisessa laitteistossa ja yleisissä
Edwiin
11/03/2025
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Ympyräverkkojohdot (RMU) käytetään toissijaisessa sähköjakelussa, yhdistämällä ne suoraan loppukäyttäjiin, kuten asuinalueisiin, rakennustöihin, kauppataloihin, moottoriteihin jne.Asuinalueen alajakamossa RMU tuottaa 12 kV keskispankia, joka vähennetään sitten 380 V alavirtaspankiksi muuntimien kautta. Alavirtajohdostus jakaa sähköenergian eri käyttäjäyksiköille. 1250 kVA jakomuunnin tapauksessa asuinalueella keskivirtaympyräverkkojohdon typinen kokoonpano on kaksi saapuvaa ja yksi lähtevä johto
James
11/03/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä