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


อะไรคือสาระและหลักการของการจำกัดความถี่สองเท่าในระบบป้องกันกระแสเกิน

Leon
ฟิลด์: การวินิจฉัยข้อผิดพลาด
China

สาระของการจำกัดสัญญาณฮาร์มอนิกลำดับที่สองในระบบป้องกันกระแสเกิน

สาระของการจำกัดสัญญาณฮาร์มอนิกลำดับที่สองในระบบป้องกันกระแสเกินคือการใช้ส่วนประกอบของฮาร์มอนิกลำดับที่สองในการตัดสินใจว่ากระแสที่ตรวจพบเป็นกระแสจากความผิดปกติหรือกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้น เมื่อร้อยละของส่วนประกอบของฮาร์มอนิกลำดับที่สองเทียบกับส่วนประกอบของคลื่นพื้นฐานมากกว่าค่าหนึ่งๆ จะถูกตัดสินว่าเกิดจากกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้น และระบบป้องกันกระแสเกินจะถูกปิดกั้น

ดังนั้น อัตราส่วนการจำกัดสัญญาณฮาร์มอนิกลำดับที่สองยิ่งใหญ่ ปริมาณของกระแสฮาร์มอนิกลำดับที่สองที่สามารถผสมอยู่ในคลื่นพื้นฐานได้ยิ่งมาก และผลของการจำกัดก็ยิ่งแย่ลง

หลักการของการจำกัดสัญญาณฮาร์มอนิกลำดับที่สองสำหรับมาตรการป้องกันกระแสเกินต่อรูปคลื่นกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้น

การสร้างการจำกัดสัญญาณฮาร์มอนิกลำดับที่สอง

ในระบบไฟฟ้า การจำกัดสัญญาณฮาร์มอนิกลำดับที่สองใช้เพื่อแยกแยะระหว่างกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้นของหม้อแปลงและข้อผิดพลาดภายใน เมื่อมีการเปิดหม้อแปลงโดยไม่มีโหลดหรือมีการฟื้นฟูข้อผิดพลาดภายนอก กระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้นจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้ระบบป้องกันกระแสแตกต่างของหม้อแปลงทำงานผิดพลาด (ในเวลานี้ ไม่ใช่ข้อผิดพลาดภายในของหม้อแปลง และระบบป้องกันควรไม่ทำงาน) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแยกแยะระหว่างกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้นของหม้อแปลงและข้อผิดพลาดภายใน เมื่อมีข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้น ระบบป้องกันควรถูกเปิดเพื่อขจัดหม้อแปลงที่มีข้อผิดพลาดออกไป เมื่อมีกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้นเกิดขึ้น ระบบป้องกันกระแสแตกต่างควรถูกปิดกั้นเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด

เนื่องจากกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้นของหม้อแปลงมีส่วนประกอบของฮาร์มอนิกจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนประกอบของฮาร์มอนิกลำดับที่สอง ในขณะที่ข้อผิดพลาดภายในจะไม่สร้างส่วนประกอบของฮาร์มอนิกลำดับที่สองจำนวนมาก จึงเป็นไปได้ที่จะใช้ระดับของส่วนประกอบของฮาร์มอนิกลำดับที่สองเพื่อแยกแยะระหว่างกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้นและข้อผิดพลาดภายใน นี่คือหลักการของการจำกัดสัญญาณฮาร์มอนิกลำดับที่สอง

มอเตอร์ด้านแรงดันต่ำจะสร้างฮาร์มอนิกจำนวนมากในระหว่างการเริ่มต้น หากไม่มีการปิดกั้นฮาร์มอนิกลำดับที่สองและห้า โอกาสที่ระบบป้องกันกระแสแตกต่างของหม้อแปลงจะทำงานผิดพลาดค่อนข้างสูง

ระบบป้องกันกระแสเกินแบบทันทีสามารถทำงานทันทีเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบนสาย ทำให้สามารถปกป้องสายได้

การสร้างกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้น

เมื่อมีการนำหม้อแปลงเข้าสู่ระบบไฟฟ้าโดยไม่มีโหลดหรือมีการฟื้นฟูแรงดันหลังจากข้อผิดพลาดภายนอกถูกแก้ไข เนื่องจากการอิ่มตัวของฟลักซ์ในแกนเหล็กและลักษณะไม่เชิงเส้นของวัสดุแกนเหล็ก กระแสการกระตุ้นที่ค่อนข้างใหญ่จะเกิดขึ้น กระแสกระทบครั้งนี้มักเรียกว่ากระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้น

กระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้นของหม้อแปลงคือ: กระแสชั่วคราวที่เกิดขึ้นในวงจรเมื่อมีการเปิดหม้อแปลงโดยไม่มีโหลดและนำเข้าสู่ระบบไฟฟ้า เมื่อฟลักซ์คงเหลือในแกนเหล็กก่อนที่หม้อแปลงจะทำงานมีทิศทางเดียวกับฟลักซ์ที่สร้างขึ้นโดยแรงดันการทำงานเมื่อมีการเปิดหม้อแปลง ฟลักซ์รวมจะเกินฟลักซ์อิ่มตัวของแกนเหล็กอย่างมาก ทำให้แกนเหล็กอิ่มตัวทันที ดังนั้น กระแสการกระตุ้นที่มีขนาดใหญ่มากจะเกิดขึ้น (ค่าพีคสูงสุดสามารถถึง 6-8 เท่าของกระแสกำหนดของหม้อแปลง) ซึ่งมักเรียกว่ากระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้น

การสร้างลักษณะของรูปคลื่นกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้น

  • เบี่ยงเบนไปทางด้านหนึ่งของแกนเวลา และกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้นมีส่วนประกอบของกระแสตรงจำนวนมาก;

  • รูปคลื่นเป็นแบบหยุดๆ ไปๆ และมุมหยุดค่อนข้างใหญ่ ทั่วไปแล้วมากกว่า 60°;

  • มีส่วนประกอบของฮาร์มอนิกลำดับที่สองจำนวนมาก;

  • ผลรวมของกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้นของเฟสทั้งสามในเวลาเดียวกันประมาณเป็นศูนย์;

  • กระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้นมีการลดลง;

  • ขนาดของกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้นมีขนาดใหญ่มาก

การสร้างอันตรายของกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้น

เนื่องจากขนาดของกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้นมีขนาดใหญ่มาก อาจทำให้ระบบป้องกันสวิตช์ทำงานผิดพลาดและทริป ดังนั้น ในกรณีที่มีกระแสจากการกระตุ้นเริ่มต้น ต้องดำเนินการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปิดกั้นระบบป้องกันกระแสเกิน เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
1. การลากโดยตรงด้วยเครื่องจักรสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เมื่อขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยการลากโดยตรงด้วยเครื่องจักร ต้องดำเนินงานต่อไปนี้ให้เรียบร้อย:ตรวจสอบโครงสร้าง ความกว้าง มุมเอียง ความลาดชัน ความเอียง มุมเลี้ยว และความสามารถในการรับน้ำหนักของถนน สะพาน อุโมงค์ ร่องน้ำ ฯลฯ ตามเส้นทางที่ใช้; ทำการเสริมความแข็งแรงเมื่อจำเป็นสำรวจสิ่งกีดขวางเหนือพื้นดินตามเส้นทาง เช่น สายไฟฟ้าและสายสื่อสารระหว่างการบรรทุก ถอดออก และการขนส่งหม้อแปลง ต้องหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เมื่อใช
12/20/2025
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
วิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของหม้อแปลงไฟฟ้า1. วิธีการใช้สัดส่วนสำหรับการวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันส่วนใหญ่ ก๊าซไวไฟบางชนิดจะถูกสร้างขึ้นในถังหม้อแปลงภายใต้ความเครียดทางความร้อนและไฟฟ้า ก๊าซไวไฟที่ละลายอยู่ในน้ำมันสามารถใช้ในการกำหนดลักษณะการสลายตัวด้วยความร้อนของระบบฉนวนน้ำมัน-กระดาษในหม้อแปลงตามปริมาณและสัดส่วนของก๊าซเฉพาะ เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อวินิจฉัยข้อผิดพลาดในหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันเป็นครั้งแรก ต่อมา Barraclough และคนอื่น ๆ ได้เสนอวิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
12/20/2025
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
1 เหตุใดแกนหม้อแปลงจึงต้องต่อพื้นดิน?ในระหว่างการดำเนินงานปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า แกนจะต้องมีการต่อพื้นดินอย่างน่าเชื่อถือเพียงหนึ่งจุด หากไม่มีการต่อพื้นดิน จะเกิดแรงดันลอยระหว่างแกนกับพื้นดิน ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุแตกตัวเป็นระยะๆ การต่อพื้นดินที่จุดเดียวจะช่วยกำจัดความเป็นไปได้ของการเกิดศักย์ลอยในแกน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีจุดต่อพื้นดินสองจุดหรือมากกว่านั้น ความต่างศักย์ที่ไม่สมดุลระหว่างส่วนต่างๆ ของแกนจะทำให้เกิดกระแสไหลวนระหว่างจุดต่อพื้นดิน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจากการร้อนจากภาวะการต่อพื้
12/20/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่