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


Quid est Substantia et Principium Restraint Secundae Harmonicae in Protectione Overcurrent?

Leon
Campus: Diagnosi fallorum
China

Substantia Restraintus Secundae Harmonicae in Protectione Overcurrent

Substantia restraintus secundae harmonicae in protectione overcurrent est uti componentem secundae harmonicae ad iudicandum utrum currentus sit currentus fault aut excitationis inrush current. Cum proportio componentis secundae harmonicae ad componentem fundamental-wave maior sit quam quaedam magnitudo, iudicatur esse causatum ab excitationis inrush current, et protectio overcurrent obstruitur.

Itaque, quanto maior ratio restraintus secundae harmonicae, tanto maior quantitas currentis secundae harmonicae permittitur in fundamento, et pessima effectus restraintus.

Principium Restraintus Secundae Harmonicae pro Mensionibus Protectionis Overcurrent Contra Formas Currentus Excitationis Inrush

Derivatio Restraintus Secundae Harmonicae

In systemate electrico, restraintus secundae harmonicae utitur ad distinguendum inter excitationis inrush current transformatoris et internam fault. Cum transformator commutetur in no-load vel externa fault restituatur, generabitur excitationis inrush current, qui potest facere ut differentialis protectio currentus transformatoris mali functionet (hoc tempore, non est interna fault transformatoris, et relais protectio non debet operari). Itaque, necessarium est distinguere inter excitationis inrush current transformatoris et internam fault. Cum interna fault occurrit in transformatore, relais protectio debet operari ad removendum transformatoris defectuosum; cum excitationis inrush current generatur, differentialis protectio currentus debet obstrui ad praeventionem mali functionis.

Cum excitationis inrush current transformatoris contineat multitudinem componentum harmonicarum, praesertim componentem secundae harmonicae, dum interna fault non generat tantas componentes secundae harmonicae, possibile est uti gradum contenti secundae harmonicae ad distinguendum inter excitationis inrush current et internam fault. Hoc est principium restraintus secundae harmonicae.

Motor lateralis inferioris etiam generabit multitudinem harmonicorum durante initio. Si non sit obstructio secundae et quintae harmonicorum, probabilitas mali functionis differentialis protectionis transformatoris magna est.

Protectio instantanea currentus potest operari instantanea quando fault lineae occurrit, ita protegens lineam.

Derivatio Excitationis Inrush Current

Cum transformator ponitur in rete sine onere vel voltus restituatur post removal of externa fault, propter saturationem fluxus core transformatoris et characteres nonlineares materialis core, generabitur currentus excitationis magnus. Hic impactus currentus saepe vocatur excitationis inrush current.

Excitationis inrush current transformatoris est: currentus transitorius generatus in winding quando transformator commutatur in no-load et ponitur in rete. Quando fluxus residualis in core ante operationem transformatoris habet eandem directionem ac fluxus generatus per voltus operationis quando transformator ponitur in operationem, totus magneticus fluxus longe superat saturatum magneticum fluxum core, faciens core saturari instantanea. Itaque, generatur magnus impactus currentus excitationis (maximus peak value potest attingere 6 - 8 times rated current of the transformer), qui saepe vocatur excitationis inrush current.

Derivatio Characterum Formarum Currentus Excitationis Inrush

  • Inclinatus ad unam partem axi temporis, et inrush current continet magnam componentem DC;

  • Forma est intermittens, et angulus interruptionis magnus, generaliter maior quam 60°;

  • Continet magnam componentem secundae harmonicae;

  • Summa trium phase inrush currentum in eodem momento est circa zero;

  • Excitationis inrush current est attenuans.

  • Amplitudo excitationis inrush currentis est magnissima

Derivatio Periculorum Excitationis Inrush Current

Propter magnitudinem amplitudinis excitationis inrush current, potest facere ut switch protection mali functionet et trip. Itaque, in casu excitationis inrush current, oportet efficaces mensiones capere ad obstruendum protectionem overcurrent ad praeventionem mali functionis.

Donum da et auctorem hortare

Suggestus

Culpae et Tractatio Terrae Unipolaris in Lineis Distributionis 10kV
Characteristica et Instrumenta Detegendi Defectus Terrae Monofasiales1. Characteristica Defectuum Terrae MonofasialiumSigna Centralia Admonitionis:Campanula admonitionis sonat, et lucerna indicativa inscripta „Defectus Terrae in Sectione Omnibus [X] kV [Y]“ accenditur. In systematibus ubi punctum neutrum per bobinam Petersen (bobinam suppressionis arcus) ad terram connectitur, lucerna indicativa „Bobina Petersen Operatur“ etiam accenditur.Indicationes Voltmetri Monitoris Isolationis:Tensio phase
01/30/2026
Modus operationis terre iunctae puncti neutralis pro transformatoribus retis electricitatis 110kV~220kV
Dispositio modi operis terrae puncti neutralis pro transformatoribus rete electricitatis 110kV~220kV debet exigentias tolerationis insulationis puncti neutralis transformatorum complere, et simul conari ut impedimentum sequentiae nullae stationum transformationis fere immutatum maneat, dum certatur ne impedimentum sequentiae nullae compositum in quocumque puncto raptus circuiti systematis ultra ter impedimentum sequentiae positivae compositum excedat.Pro transformatoribus 220kV et 110kV in novis
01/29/2026
Cur Quare Substationes Lapidem Gravem Calculos et Rupem Fractam Utuntur
Cur Quare Substationes Utuntur Lapidibus, Gravibus, Piscinis et Saxis Tritis?In stationibus transformationis, instrumenta ut transformatores electricitatis et distributionis, lineae transmissionis, transformatores tensionis, transformatores currentis et commutatores disiunctionis omnia terram exigunt. Praeter terram, nunc profundius explorabimus cur gravia et saxa trita in stationibus transformationis saepe utuntur. Quamquam videantur ordinaria, isti lapides partem criticam iuxtaque functionalem
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Cepus SF₆ Circuit Breaker
1. Definitio et Functio1.1 Munus Interruptoris Circuiti GeneratorisInterruptor Circuitus Generatoris (GCB) est punctum disiunctionis controllabile situatum inter generator et transformator incrementalis, servans ut interficium inter generator et rete electricitatis. Principales eius functiones includunt isolationem defectuum lateris generatoris et facilitationem controlis operationis durante synchronizatione generatoris et connectione ad rete. Principium operativum GCB non differt significanter
01/06/2026
Inquiry
+86
Click to upload file
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum