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


Kāda ir otrā harmoniskās saistīšanas būtība un princips pārstrāvas aizsardzībā

Leon
Leon
Lauks: Triecienu diagnostika
China

Otrā harmoniskā komponenta ierobežošanas būtība pārstrāvas aizsardzībā

Otrā harmoniskā komponenta ierobežošanas būtība pārstrāvas aizsardzībā ir izmantot otrās harmoniskās komponentes, lai novērtētu, vai strāva ir defekta strāva vai uzliesmošanas ieplūdes strāva. Ja otrās harmoniskās komponentes daļa no pamatvārkas komponentes pārsniedz noteiktu vērtību, tā tiek uzskatīta par rezultātu uzliesmošanas ieplūdes strāvai, un pārstrāvas aizsardzība tiek bloķēta.

Tādējādi, jo lielāka ir otrās harmoniskās komponentes ierobežošanas attiecība, jo vairāk otrās harmoniskās strāvas tiek atļauts saturēt pamatvārkā, un jo sliktāka ir ierobežošanas efektivitāte.

Otrās harmoniskās komponentes ierobežošanas princips pārstrāvas aizsardzībai pret uzliesmošanas ieplūdes strāvas formām

Otrās harmoniskās komponentes ierobežošanas izcelsme

Elektroenerģijas sistēmā otrās harmoniskās komponentes ierobežošana tiek izmantota, lai atšķirtu transformatora uzliesmošanas ieplūdes strāvu no iekšēja defekta. Kad transformators tiek ievietots bez ieplūdes vai ārējais defekts tiek atjaunots, rodas uzliesmošanas ieplūdes strāva, kas var izraisīt transformatora diferenciālās strāvas aizsardzības nepareizu darbību ( šajā laikā nav transformatora iekšējs defekts, un releja aizsardzība nevajadzētu darboties). Tādējādi ir jāatšķir transformatora uzliesmošanas ieplūdes strāva no iekšēja defekta. Ja transformatorā notiek iekšējs defekts, releja aizsardzība vajadzētu darboties, lai noņemtu defektāko transformatoru; kad rodas uzliesmošanas ieplūdes strāva, diferenciālās strāvas aizsardzība vajadzētu tikt bloķēta, lai novērstu nepareizo darbību.

Kamēr transformatora uzliesmošanas ieplūdes strāvā satur lielu skaitu harmoniskās komponentes, īpaši otrās harmoniskās komponentes, iekšējā defekta gadījumā to nebūs tik daudz, tādējādi ir iespējams izmantot otro harmonisko komponentes līmeni, lai atšķirtu uzliesmošanas ieplūdes strāvu no iekšēja defekta. Šis ir otrās harmoniskās komponentes ierobežošanas princips.

Zemsprieguma puses dzinējs arī radīs lielu skaitu harmoniku uzsākuma laikā. Ja netiek veikta otrās un piektās harmoniskās komponentes bloķēšana, ir ļoti iespējama transformatora diferenciālās aizsardzības nepareiza darbība.

Strāvas momentānās trieciens aizsardzība var strādāt momentāni, ja notiek līnijas defekts, tādējādi aizsargājot līniju.

Uzliesmošanas ieplūdes strāvas izcelsme

Ja transformators tiek ievietots elektrotīklā bez ieplūdes vai spriegums tiek atjaunots pēc ārējā defekta novēršanas, tādējādi transformatora magnētfluss saturs un materiāla nelineāras īpašības izraisa relatīvi lielu uzliesmošanas strāvu. Šis impulsa strāva parasti tiek saukta par uzliesmošanas ieplūdes strāvu.

Transformatora uzliesmošanas ieplūdes strāva ir: pagaidu strāva, kas rodas vedneros, kad transformators tiek ievietots bez ieplūdes un ievietots elektrotīklā. Ja transformatora magnētfluss pirms darbības sākuma ir vienāds ar magnētflusu, ko radīs darbības spriegums, kad transformators tiks ievietots, kopējais magnētfluss pārsniedz magnētflusa satura robežu, izraisojot magnētflusa satura trūkumu. Tādējādi tiek radīta milzīga impulsa uzliesmošanas strāva (maksimālais virsotnes moments var sasniedzt 6-8 reizes transformatora nominalo strāvu), kas parasti tiek saukta par uzliesmošanas ieplūdes strāvu.

Uzliesmošanas ieplūdes strāvas formu īpašības

  • Novietota vienā pusē laika ass, un ieplūdes strāvā ir liela DC komponente;

  • Forma ir fragmentāra, un pārtraukuma leņķis ir liels, parasti lielāks par 60°;

  • Satur lielu otrās harmoniskās komponenti;

  • Trīs fāžu ieplūdes strāvu summa vienā laikā aptuveni ir nulle;

  • Uzliesmošanas ieplūdes strāva samazinās.

  • Uzliesmošanas ieplūdes strāvas amplitūda ir ļoti liela

Uzliesmošanas ieplūdes strāvas kaitīgās sekas

Tā kā uzliesmošanas ieplūdes strāvas amplitūda ir ļoti liela, tā var izraisīt slēdziena aizsardzības nepareizu darbību un izslēgšanu. Tādēļ, uzliesmošanas ieplūdes strāvas gadījumā ir jāveic efektīvas darbības, lai bloķētu pārstrāvas aizsardzību, lai novērstu nepareizu darbību.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Kādi ir 10 galvenie aizliegumi un drošības pasākumi montāžas šķīdņu un rūtņu ievietošanā?
Kādi ir 10 galvenie aizliegumi un drošības pasākumi montāžas šķīdņu un rūtņu ievietošanā?
Distribūcijas šķīvju un rāmju montāžā ir daudz tabu un problēmatisku prakšu, uz kurām jāpievērš uzmanība. Īpaši noteiktos apgabalos nepareizas darbības montāžas laikā var novest pie nopietnu sekku. Ja nav ievērotas drošības norādījumi, šeit tiek piedāvātas arī labojuma pasākumu, lai novērstu iepriekšējas kļūdas. Mēs sekojam un aplūkojam ražotāju sniegtās bieži sastopamās montāžas tabu distribūcijas šķīvjiem un rāmjiem!1. Tabu: Gaismas distribūcijas šķīvji (paneļi) netiek pārbaudīti saņemšanas la
James
11/04/2025
Kādi ir faktori, kas ietekmē vijoles ietekmi uz 10kV pārdevējlinijām?
Kādi ir faktori, kas ietekmē vijoles ietekmi uz 10kV pārdevējlinijām?
1. Indukto izraisītais vijoleņģa pārspriegumsIndukto izraisīts vijoleņģa pārspriegums attiecas uz īslaicīgo pārspriegumu virsgrūdās esošajās elektroapgādes līnijās, kas rodas tālumā notikušu vijoleņģu dēļ, pat tad, ja līnija tiek tieši neietekmēta. Kad tuvumā notiek vijoleņģa blāzma, tā inducē lielu lādiņu daudzumu vedņos — pretēju polāritāti salīdzinājumā ar to, kas ir mugurkaulā.Statistika rāda, ka vijoleņģa saistītās kļūdas, kas izraisītas inducētu pārspriegumu dēļ, veido aptuveni 90% no kopē
Echo
11/03/2025
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Kopīgā harmoniskās deformācijas (THD) kļūdas tolerancē: Visaptveroša analīze, balstoties uz lietojuma scenārijiem, iekārtu precizitāti un nozares standartiemKopīgā harmoniskās deformācijas (THD) pieņemamā kļūdu diapazons jānovērtē, pamatojoties uz konkrētiem lietojuma kontekstiem, mērīšanas iekārtu precizitāti un piemērojamajiem nozares standartiem. Zemāk ir sniegta detaļēta analīze galvenajiem veiktspējas rādītājiem enerģētikas sistēmās, rūpnieciskās aprīkojumā un vispārējos mērīšanas lietojumo
Edwiin
11/03/2025
Bussa malas slēgšana 24kV videņeidīgām RMU: Kāpēc un Kā
Bussa malas slēgšana 24kV videņeidīgām RMU: Kāpēc un Kā
Cietā izolācija, kombinēta ar sūkla gaisa izolāciju, ir 24 kV apakšstāvokļu mazgājamo iekārtu attīstības virzieni. Izolācijas veiktspējas un kompaktnes līdzsvarotāks izmantojums ļauj izsekot izolācijas testiem, nelielā mērā palielinot fāzes starpnieka vai fāze-zemes dimensijas. Stabiņa apdari ar epoksidu var izmantot, lai risinātu vakuuma pārtraukuma izolāciju un tās savienojamās vadiču izolāciju.24 kV izietošajai māju šķidrumlīnijai, uzturējot fāžu atstarpi 110 mm, māju šķidrumlīnijas virsmas v
Dyson
11/03/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību