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


Rótarjarðarvikisvernd

Encyclopedia
Encyclopedia
Svæði: Encyclopaedia
0
China

Jörðuvernd fyrir snúninga í mynster

Snúningur mynsters er venjulega óbundi við jörðu, sem þýðir að hann er elektrísk skiljaður frá jarðinni. Af þessum ástæðum mun einnleytingarskemmtun ekki strax valda mikilli skemmtu straumi. Fyrst muni slík einnleytingarskemmtun ekki alveg hafa mikil áhrif á aðgerð snúningar. Ef skemmtunin heldur áfram getur hún gráðuvert skemmt veffarann í mynsterinu, sem gæti ledst til kerfisvilla og dýrlega endurbætir. Þess vegna er sérstaklega í stórum mynstrum nauðsynlegt að hafa jörðuvernd fyrir snúninga til að tryggja vefinn.

Þegar einnleytingarskemmta gerist í snúninganum er ekki alltaf nauðsynlegt að haga strax af heildarkerfinu. Þá lýtur verndarröðin bara upp á að skemmta sé til, sem leyfir starfsmönnum að skera út mynsterið í tækifæri fyrir viðhaldi og endurbætir. Það eru nokkur aðferðir notuð fyrir jörðuvernd fyrir snúninga, og eitt af algengustu aðferðum er lýst hér fyrir neðan.

Jörðuvernd fyrir snúninga með hátt andstæðu

Í þessari aðferð er hönnunarkomponent með hátt andstæðu tengdur yfir vefsnúninga. Miðpunktur þessa andstæðukomponents er síðan bundinn við jörðu gegnum fjölþátta röð. Þegar jörðuskemmta gerist í snúningsröðinni er elektrísk ójafnvægi greint af röðinni. Eftir að skemmtan er greind sendir röðin hagingsbeðni til straumskerfisins, sem byrjar ferlið að skera út skemmda hlutinn.

En þetta kerfi hefur marktæk mannvirkju. Það getur greint skemmtur á meðal alls snúningsröðarinnar, en það hefur erfitt við að greina skemmtur nákvæmlega í miðpunkt snúningans. Til að takast á móti þessari takmark er mögulegt að færa tapafréttina á andstæðukomponentinum frá miðpunkti til annarar staðsetningar. Með því að gera svo er kynning röðarinnar endurstillt, sem gerir hana kleift til að greina skemmtur jafnvel í miðpunkt snúningans, sem bætir á heildargildi verndarkerfisins.

image.png

AC- og DC-sprengingaraðferðir fyrir jörðuvernd fyrir snúninga

AC-sprengingaraðferð

AC-sprengingaraðferð fyrir jörðuvernd fyrir snúninga felur í sér að spreta víxlastraum í vefsnúningarröð og í jörðu. Þessi uppbygging inniheldur fjölþátta ofstraumsröð og straumtökunar takmarkara. Þegar einnleytingarskemmta gerist í snúninganum myndast lokað rás sem inniheldur víxlastraumsuppsprettuna, fjölþátta röðina og punkt jörðuskemmtunnar. Sem eftirfarandi er röðin kleift til að greina tilgang jörðuskemmtunnar með því að greina elektrísku breytingar í þessari nýmyndaðu rás.

En þessi aðferð hefur nokkrar marktæk mannvirkjur. Einn mikill gallur er lekningsstraumur sem fer gegnum takmarkaranum. Þessi lekningsstraumur brytur jafnvægi magnskeila, sem valdar meiri stressi á magnskeilubearnum mynstersins. Auk þess býður víxlastraumur öðru galli: röðin gæti mistekkt straum sem fer gegnum takmarkarann í jörðu. Þetta þýðir að sérstök varðveita má taka til að forðast viðljóst milli takmarkarans og indakts röðarinnar. Viðljóst getur valdið óvenjulegum elektrískum skilyrðum, sem geta leitt til villulegra greininga á skemmtum eða galli í röð eða öðrum hlutum í verndarkerfinu.

image.png

DC-sprengingaraðferð: Lausn á AC-sprengingarkerfisfallum

Takmarkanirnar í AC-sprengingarkerfi fyrir jörðuvernd fyrir snúninga geta verið efektírt orkuð með DC-sprengingaraðferð. Þessi aðferð skýrst fyrir einfaldleika síns og afrek við lekningsstraumsvald, sem eru stór gall í víxlastraumakerfinu.

Í DC-sprengingaraðferð er rásuppbyggingin einföld. Einn endi fjölþátta röðarinnar er tengdur við uppspretturnar, en annar endi er tengdur við neikvæðan enda DC-stroks. Kvikendinn á þessum DC-strokinum er bundinn við jörðu. Þetta myndar klár skemmtugang fyrir skemmtugreiningu. Þegar jörðuskemmta gerist í snúninganum lokar hún rásinni, sem leyfir skemmtustraum til að fara gegnum stofnuða geng. Fjölþátta röð, sem er hluti af þessari rás, greinir strax tilgang skemmtustraumsins, sem setur af viðvaran eða verndaraðgerð. Með því að taka af stað við flóknari málefnum sem lekningsstraumar og viðljóstvald sem plágua víxlastraumakerfið, býður DC-sprengingaraðferð upp á tryggari og hagnýrari lausn fyrir jörðuvernd fyrir snúninga.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Reactor (Inductor): Skilgreining og gerðirReactor, sem er einnig kendur sem inductor, myndar magnæða á ytri rúmi þegar straum fer í leit. Því miður hefur allur straumleitandi leit sjálfgefið induktans. Induktans línuleitar leits er hins vegar litill og myndar veik magnæða. Praktískir reactors eru byggðir með því að vinda leitinn í formi spóla, sem kallast loftkerareactor. Til að auka induktans er jarnkeri sett inn í spólan, sem myndar jarnkerareactor.1. ParalellreactorUpprunaleg paralellreactors
James
10/23/2025
Netskýrsla fyrir skyndunarsverð fyrir neðar en 110kV: Öryggis og hagnætt
Netskýrsla fyrir skyndunarsverð fyrir neðar en 110kV: Öryggis og hagnætt
Aðgerð til rauntíma prófunar á ofanverkshvarnarmagnaraframkomulagum við 110kV og lægri spennuÍ raforkukerfum eru ofanverkshvarnaraukar mikilvægir hlutir sem verja tækni frá ofanverkslyfting. Fyrir uppsetningar við 110kV og lægri spennu— eins og 35kV eða 10kV spennuskiptistöðvar— er aðgerð til rauntíma prófunar á efstu lagi virk í að bera fram ekki að lenda með dreifingu vegna orkuhringdrægni. Kjarni þessa aðferðar liggur í notkun rauntímavaktara til að meta afköst hvarnarauka án þess að hætta st
Oliver Watts
10/23/2025
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Miðþrýstur beinn straumur (MVDC) er mikilvæg nýsköpun í orkutengslum, búinn til til að yfirleitast takmarkanir hefðbundinna afmælisstraumskerfa í ákveðnum notkunarmöguleikum. Með því að senda orkurafmagn með beinni straumi við spenna sem venjulega fer frá 1,5 kV upp í 50 kV, sameinar hann förmun hækkrar spennu DC-sendingar yfir lengra veg með fleksibilið lágspennu DC dreifingu. Á bakvið stórflokkaflutt orkurannsóknir og nýjar orkukerfisútgáfur, birtist MVDC sem aðalsamhverf fyrir kerfisnýjun.Ker
Echo
10/23/2025
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
DC kerfis skyldingar og meðferð í skiptastöðumÞegar DC kerfisskylding fer á grund, má hana flokka sem einpunktsskyldingu, margpunktsskyldingu, hringlendingarskyldingu eða lækktan öskun. Einpunktsskylding er aftur að skiptast í jáhnitsskylding og neihnits-skylding. Jáhnitsskylding getur valdi misvirkni viðvarnir og sjálfvirkra tækja, en neihnits-skylding getur valdi brottnám (t.d. viðvarnarvirkjar eða brottnamstækjum). Ef einhver grundskylding er til staðar, myndast nýr grundslóð; það verður stra
Felix Spark
10/23/2025
Tengt vörur
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna