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


Milyen gyakori kihívások merülnek fel a váltókerék alakú áramerőtér használatakor ipari környezetekben?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Pontosság és kalibráció


Mágneses fluxus elvesztése


A nyitott-záró áramátalakítóban a vasszív nyitása és zárása mágneses fluxus elvesztéshez vezethet. Mivel a szív nem egy teljes, folyamatos hurok, mint a szilárd szivattyú esetében, a mágneses mezővonalak részei kivándorolhatnak a rést keresztül. Ez pontatlanságokhoz vezethet. Például, ha az átalakító 100:1 arányban (az elsődleges áram és a másodlagos áram között) van kialakítva, a mágneses fluxus elvesztése eltorzíthatja az tényleges arányt, ami hibát okoz az árammérésben.


Egy nyitott-záró áramátalakító nagy pontosságú beállítása nehezebb lehet, mint egy szilárd szivattyú esetében. A nyitási és záró helyek jelenléte, valamint a lehetséges mágneses fluxus elvesztés miatt, a szív és a tekercs paramétereit pontosabban kell finomítani a kalibráció során.


A terhelésre vonatkozó pontossági problémák


A nyitott-záró áramátalakító pontossága nagyban függ a másodlagos terheléstől. Az ipari környezetben a másodlagos oldali terhelés jelentősen változhat a csatlakoztatott mérő- vagy védelmi berendezések alapján. Ha a terhelési impedancia nincs a megadott tartományon belül, ez hibát okoz az árammérésben. Például, ha a terhelési impedancia túl magas, a másodlagos áram nem lesz pontosan arányos az elsődleges árrammal.


Telepítés és mechanikai stabilitás


A nyitott-záró szív megfelelő bezárása


Lényeges, hogy a nyitott-záró szív megfelelően legyen bezárva a primáris áramot visző vezető körül. Az ipari környezetben rezgés, mechanikai sokk vagy hőmérsékleti változások miatt a nyitott-záró szív kissé megnyílhat vagy eltolódhat. Ez megszakítja a primáris és a másodlagos tekercsek közötti mágneses kölcsönhatást, ami pontatlan árammérést eredményez. Például, egy nehéz gépekkel működő gyárban a rezgés lassan feloldhatja a nyitott-záró áramátalakító bezárását.


Mechanikai erősség és tartóság


Az ipari környezet gyakran kemény, por, nedvesség és korrodáló anyagok jelenlétével. A nyitott-záró áramátalakítónak ezen feltételekkel szemben elegendően erősnek kell lennie, hogy ne sérüljön. Az átalakító konstrukciójában használt anyagok, például a szívanyagok és a burkolók, korrodálásra és mechanikai sérülésre kellettene legyek ellenállóak. Ha a szív vagy a tekercs korrodálás vagy mechanikai sérülés miatt érintkezik, az átalakító elektromos teljesítménye megváltozik, és a pontosság csökken.


Elektromágneses zavar (EMI)


Külső elektromágneses zavarforrások


Az ipari létesítmények tele vannak elektromágneses zavarforrásokkal, például nagy motorokkal, generátorokkal és energiaelektronikai berendezésekkel. Ezek a zavarforrások indítják a nem kívánt feszültséget és áramot a nyitott-záró áramátalakítóban. A kiváltott zavar felhalmozódik a transzformátor normális kimenetén, vagy torzítja azt, ami nehézzé teszi a primáris áram pontos mérését. Például, amikor egy közeli nagy teljesítményű motor indítása erős elektromágneses mezőt generál, ami a kapcsolódó áramátalakítóba is beáramolhat.


Elektromágneses zavarvédés


Az ipari környezetben hatékony elektromágneses zavarvédés biztosítása a nyitott-záró áramátalakítóknál kihívást jelent. A szilárd szivattyúkkal szemben a nyitott-záró dizájn talán nehezebben tudja teljes zavarvédést biztosítani. Megfelelő zavarvédés nélkül az átalakító inkább sebezhető a külső elektromágneses zavarokkal szemben, ami befolyásolhatja a teljesítményét és a pontosságát.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Kínai hálózati technológia csökkenti Egyiptom elektromos áramelosztási veszteségeit
Kínai hálózati technológia csökkenti Egyiptom elektromos áramelosztási veszteségeit
2024. december 2-án egy kínai hálózati társaság vezetésével és végrehajtásával megvalósult Dél-Kairói elosztóháló veszteségcsökkentő pilotprojekt formálisan elfogadást nyert az Egyiptomi Dél-Kairói Elektromos Energiaelosztó Társaságtól. A pilot területen a teljes vonalveszteség aránya 17,6%-ról 6%-ra csökkent, napi átlagosan kb. 15 000 kWh-t szenvedett a veszteség. Ez a projekt az első külföldi elosztóháló veszteségcsökkentő pilotprojekt a kínai hálózati társaságnak, amely jelzi a társaság halmo
Baker
12/10/2025
Miért van két bejövő tápegység a 2-bemenetű 4-kimenetű 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűháló főegységben?
Miért van két bejövő tápegység a 2-bemenetű 4-kimenetű 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűháló főegységben?
A "2-in 4-out 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűalakú főtétel" egy specifikus típusú gyűrűalakú főtételt (RMU) jelent. A "2-in 4-out" kifejezés azt jelenti, hogy ez az RMU két bejövő és négy kimenő vezetéket tartalmaz.A 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűalakú főtétel eszközök, amelyeket középvoltú villamosenergia-elosztó rendszerekben használnak, főként átalakítóállomásokban, elosztóállomásokban és transzformátorállomásokban, hogy magas-voltút alacsony-voltú elosztó hálózatokra osztják. Általánoss
Garca
12/10/2025
Alacsony feszültségű elosztóvonalak és a szerkezeti helyek energiaelosztási követelményei
Alacsony feszültségű elosztóvonalak és a szerkezeti helyek energiaelosztási követelményei
A mélyfeszültségű elosztóvonalak olyan áramkörök, amelyek egy elosztó transzformátoron keresztül lépítik le a 10 kV-os magas feszültséget 380/220 V-os szintre—azaz azok a mélyfeszültségű vonalak, amelyek a műtőtől a végfelhasználói berendezésekig futnak.A mélyfeszültségű elosztóvonalakat a műtővezeték konfigurációjának tervezési fázisában kell figyelembe venni. A gyárakban, a relatíve nagy teljesítmény-igényű műhelyek esetén gyakran dedikált műhelyi műtőket telepítenek, ahol a transzformátor köz
James
12/09/2025
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
1. Mi az a háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD)?A háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD), más néven háromfázisú villámlóvédő, kifejezetten háromfázisú AC áramrendszerre tervezett. Fő feladata, hogy korlátozza a villámütés vagy az áramháló kapcsolási műveletei által okozott rövid idejű túlrameneti feszültségeket, így védve a készülékeket a károsodástól. Az SPD működése az energia absorpciója és diszperzióján alapul: amikor túlfeszültség történik, az eszköz gyorsan reagál
James
12/02/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését