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


Ποιες είναι οι κοινές προκλήσεις κατά τη χρήση ενός μετασχηματιστή ρεύματος με διπλή καρδιά σε βιομηχανικά περιβάλλοντα;

Encyclopedia
Πεδίο: Εγκυκλοπαίδεια
0
China

Ακρίβεια και ευθύνηση


Διάρροια μαγνητικού ρεύματος


Σε έναν ανοιχτό-κλειστό μετατροπέα ρεύματος, η ανοίγηση και κλείση του σιδηρού πυρήνα θα οδηγήσει σε διάρροια μαγνητικού ρεύματος. Δεδομένου ότι ο πυρήνας δεν είναι ένας ολόκληρος, συνεχής κύκλος όπως σε έναν μετατροπέα με στερεό πυρήνα, μέρος των γραμμών μαγνητικού πεδίου μπορεί να διαφύγει μέσω της διαρκτήρας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακριβείς λόγους. Για παράδειγμα, αν ο μετατροπέας σχεδιάζεται με λόγο 100:1 (ο λόγος του πρωτογενούς ρεύματος προς το δευτερογενές ρεύμα), η διάρροια μαγνητικού ρεύματος μπορεί να παρακωκύνει τον πραγματικό λόγο, επιφέροντας λάθος στη μέτρηση του ρεύματος.


Η ευθύνηση ενός ανοιχτού-κλειστού μετατροπέα ρεύματος για την επίτευξη υψηλής ακρίβειας μπορεί να είναι πιο δύσκολη από έναν μετατροπέα με στερεό πυρήνα. Λόγω της παρουσίας των σημείων ανοίγματος και κλείσιμου και της πιθανής διάρροιας μαγνητικού ρεύματος, τα παράμετρα του πυρήνα και των περιστροφών πρέπει να προσαρμοστούν πιο ακριβώς κατά την ευθύνηση.


Θέματα ακρίβειας σχετικά με το φορτίο


Η ακρίβεια του ανοιχτού-κλειστού μετατροπέα ρεύματος επηρεάζεται σημαντικά από το δευτερογενές φορτίο. Σε βιομηχανικό περιβάλλον, το φορτίο στη δευτερογενή πλευρά μπορεί να παραλλάξει σημαντικά ανάλογα με την εξοπλισμό μέτρησης ή προστασίας που είναι συνδεδεμένος. Εάν το φορτίο της αντίστασης δεν είναι εντός του προβλεπόμενου εύρους, θα επιφέρει λάθος στη μέτρηση του ρεύματος. Για παράδειγμα, αν η αντίσταση του φορτίου είναι πολύ υψηλή, το δευτερογενές ρεύμα μπορεί να μην είναι ακριβώς ανάλογο με το πρωτογενές ρεύμα.


Εγκατάσταση και μηχανική σταθερότητα


Σωστή κλείση του ανοιχτού-κλειστού πυρήνα


Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι ο ανοιχτός-κλειστός πυρήνας είναι κατάλληλα κλειστός γύρω από τον διάγωνα που μεταφέρει το πρωτογενές ρεύμα. Σε βιομηχανικό περιβάλλον, μπορεί να υπάρξει δόνηση, μηχανικό σοκ ή αλλαγές θερμοκρασίας που μπορούν να οδηγήσουν σε μικρή ανοίγηση ή λάθος στοίβαση του ανοιχτού-κλειστού πυρήνα. Αυτό διακόπτει τη μαγνητική συνδέση μεταξύ των πρωτογενών και δευτερογενών περιστροφών, επιφέροντας ακριβείς μετρήσεις ρεύματος. Για παράδειγμα, σε μια εγκατάσταση με επιχειρήματα βαριάς μηχανής, η δόνηση μπορεί να χαλαρώσει σταδιακά την κλείση ενός ανοιχτού-κλειστού μετατροπέα ρεύματος.


Μηχανική αντοχή και διάρκεια


Τα βιομηχανικά περιβάλλοντα είναι συχνά αυστηρά, με παράγοντες όπως σκόνη, υγρασία και στεφανιαίες ουσίες. Οι ανοιχτοί-κλειστοί μετατροπείς ρεύματος πρέπει να είναι μηχανικά αρκετά ισχυροί για να αντέξουν σε αυτές τις συνθήκες χωρίς να υποστούν βλάβες. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του μετατροπέα, όπως τα υλικά πυρήνα και τα κάλυμματα, πρέπει να είναι ανθεκτικά στην στεφανιαία και μηχανική βλάβη. Εάν ο πυρήνας ή οι περιστροφές επηρεαστούν από στεφανιαία ή μηχανική βλάβη, η ηλεκτρική απόδοση του μετατροπέα θα αλλάξει και η ακρίβεια θα μειωθεί.


Ηλεκτρομαγνητική διαταραχή (EMI)


Εξωτερικοί πηγές ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής


Τα βιομηχανικά εγκαταστάσεις είναι γεμάτες με πηγές ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής, όπως μεγάλοι κινητήρες, γεννήτριες και ενεργειακή ηλεκτρονική. Αυτές οι πηγές ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής επικαλύπτουν ανεπιθύμητη τάση και ρεύμα στον ανοιχτό-κλειστό μετατροπέα ρεύματος. Η επικαλυμμένη διαταραχή θα επικαλυφθεί στην κανονική έξοδο του μετατροπέα ή θα την διαστρεβλώσει, κάνοντας δύσκολη την ακριβή μέτρηση του πρωτογενούς ρεύματος. Για παράδειγμα, όταν ξεκινάει ένας κοντινός μεγάλης ισχύος κινητήρας, παράγει ένα δυνατό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο μπορεί να συνδεθεί με τον μετατροπέα ρεύματος.


Προστασία από ηλεκτρομαγνητική διαταραχή


Η παροχή αποτελεσματικής προστασίας από ηλεκτρομαγνητική διαταραχή για ανοιχτούς-κλειστούς μετατροπείς ρεύματος σε βιομηχανικά περιβάλλοντα μπορεί να είναι πρόκληση. Σε σύγκριση με τους μετατροπείς με στερεό πυρήνα, ο ανοιχτός-κλειστός σχεδιασμός μπορεί να κάνει πιο δύσκολη την επίτευξη πλήρους προστασίας. Χωρίς κατάλληλη προστασία, ο μετατροπέας μπορεί να είναι πιο ευάλωτος σε εξωτερική ηλεκτρομαγνητική διαταραχή, η οποία μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και την ακρίβειά του.


Δώστε μια δωροδοσία και ενθαρρύνετε τον συγγραφέα

Προτεινόμενα

Ηλεκτρικές Ανωμαλίες και Επεξεργασία Μονοφασικής Παραγώγου σε Γραμμές Διανομής 10kV
Χαρακτηριστικά και συσκευές ανίχνευσης μονοφασικών βραχυκυκλωμάτων προς γη1. Χαρακτηριστικά των μονοφασικών βραχυκυκλωμάτων προς γηΚεντρικά σήματα συναγερμού:Χτυπά το κουδούνι προειδοποίησης και ανάβει η ενδεικτική λυχνία με την ένδειξη «Βραχυκύκλωμα προς γη στην τάση [X] kV, τμήμα λεωφόρου [Y]». Σε συστήματα με γείωση του ουδέτερου σημείου μέσω πηνίου Petersen (πηνίου σβεστήρα τόξου), ανάβει επίσης η ενδεικτική λυχνία «Λειτουργία πηνίου Petersen».Ενδείξεις του βολτόμετρου παρακολούθησης μόνωσης
01/30/2026
Λειτουργικός τρόπος σύνδεσης του ουδέτερου σημείου για μετατροπείς δικτύων υψηλής ενέργειας 110kV~220kV
Η διάταξη των λειτουργικών καθεστώτων σύνδεσης στο ημιτελές των μετατροπέων πλέγματος ρεύματος 110kV~220kV πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις αντοχής της απομόνωσης του ημιτελούς των μετατροπέων, και πρέπει επίσης να προσπαθεί να διατηρεί την αντίσταση μηδενικής ακολουθίας των υποσταθμίων ουσιαστικά αμετάβλητη, ενώ εξασφαλίζει ότι η συνδυασμένη αντίσταση μηδενικής ακολουθίας σε οποιοδήποτε σημείο σύνδεσης στο σύστημα δεν υπερβαίνει τρεις φορές τη συνδυασμένη αντίσταση θετικής ακολουθίας.Για του
01/29/2026
Γιατί οι Υποσταθμοί Χρησιμοποιούν Πέτρες, Σκάλα, Ψηλόφωλα και Συντρίμμια Πέτρας;
Γιατί οι υποσταθμοί χρησιμοποιούν πέτρες, βράχια, πεζούλες και συντριμμένο πέτρωμα;Στους υποσταθμούς, εξοπλισμός όπως μετατροπείς ενέργειας και διανομής, γραμμές μεταφοράς, μετατροπείς τάσης, μετατροπείς ρεύματος και αποδιαστολείς ρεύματος απαιτούν αρδότηση. Πέρα από την αρδότηση, θα εξερευνήσουμε τώρα λεπτομερώς γιατί τα βράχια και το συντριμμένο πέτρωμα χρησιμοποιούνται συχνά σε υποσταθμούς. Αν και φαίνονται συνηθισμένα, αυτά τα βράχια παίζουν κρίσιμο ρόλο ασφάλειας και λειτουργικότητας.Στη σχ
01/29/2026
HECI GCB για Γεννήτριες – Ταχύς Διαχωριστής κύκλου SF₆
1. Ορισμός και λειτουργία1.1 Ρόλος του Διαχωριστή ΓεννήτριαςΟ Διαχωριστής Γεννήτριας (GCB) είναι ένας ελεγχόμενος σημείο διαχωρισμού που βρίσκεται μεταξύ της γεννήτριας και του μετατροπέα αυξημένης τάσης, λειτουργώντας ως διασύνδεση μεταξύ της γεννήτριας και του δικτύου ρεύματος. Οι βασικές λειτουργίες του περιλαμβάνουν την απομόνωση σφαλμάτων στην πλευρά της γεννήτριας και τον λειτουργικό έλεγχο κατά τη συγχρονισμένη λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο. Η λειτουργική αρχή ενός GCB δεν διαφέρει ση
01/06/2026
Αίτημα
+86
Κάντε κλικ για να ανεβάσετε αρχείο
Κατέβασμα
Λήψη της Εφαρμογής IEE-Business
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή IEE-Business για εύρεση εξοπλισμού λύσεις παροχής σύνδεση με ειδικούς και συμμετοχή σε βιομηχανική συνεργασία οπουδήποτε και πάντα υποστηρίζοντας απολύτως την ανάπτυξη των ηλεκτροενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων σας