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


อะไรคือสาระและหลักการของการจำกัดความถี่สองเท่าในระบบป้องกันกระแสเกิน

Leon
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
อะไรคือข้อห้ามและข้อควรระวัง 10 อันดับแรกในการติดตั้งแผงวงจรและตู้สวิทช์เกียร์
อะไรคือข้อห้ามและข้อควรระวัง 10 อันดับแรกในการติดตั้งแผงวงจรและตู้สวิทช์เกียร์
มีข้อห้ามและวิธีปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมในการติดตั้งแผงวงจรไฟฟ้าและการจัดเก็บที่ควรระวังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในบางพื้นที่ การดำเนินการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรง ในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ทางเราได้ให้แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วย มาดูข้อห้ามทั่วไปในการติดตั้งแผงวงจรไฟฟ้าและการจัดเก็บจากผู้ผลิตกัน!1. ข้อห้าม: ไม่ตรวจสอบแผงวงจรไฟฟ้า (แผง) เมื่อส่งมอบผลลัพธ์: หากไม่ตรวจสอบแผงวงจรไฟฟ้า (แผง) เมื่อส่งมอบ ปัญหาจะถูกค้นพบหลังจากการติดตั้งแล้ว เช่น
James
11/04/2025
ปัจจัยใดที่มีผลต่อผลกระทบของฟ้าผ่าต่อสายส่งไฟฟ้า 10kV
ปัจจัยใดที่มีผลต่อผลกระทบของฟ้าผ่าต่อสายส่งไฟฟ้า 10kV
1. แรงดันเกินจากฟ้าผ่าที่ถูกเหนี่ยวนำแรงดันเกินจากฟ้าผ่าที่ถูกเหนี่ยวนำหมายถึงแรงดันเกินชั่วขณะที่เกิดขึ้นบนสายส่งไฟฟ้าทางอากาศเนื่องจากการปล่อยฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง แม้ว่าสายส่งจะไม่ได้ถูกฟ้าผ่าโดยตรง เมื่อมีการปล่อยฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง จะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าจำนวนมากบนสายนำ ซึ่งมีขั้วตรงข้ามกับประจุไฟฟ้าในเมฆฟ้าผ่าข้อมูลสถิติแสดงว่าความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับฟ้าผ่าที่เกิดจากแรงดันเกินที่ถูกเหนี่ยวนำนั้นคิดเป็นประมาณ 90% ของความผิดพลาดทั้งหมดบนสายส่งไฟฟ้า ทำให้เป็นสาเหตุหลักของการขาดแคลนพลัง
Echo
11/03/2025
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่