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


Wat is die verskille tussen 'n AC- en 'n DC-skringbreekker ten opsigte van bedrywing en skakeling?

Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

Verskil in operasie en skakeling tussen AC-sirkelbreker en DC-sirkelbreker


Daar is 'n aantal belangrike verskille tussen AC-sirkelbrekers en DC-sirkelbrekers ten opsigte van hul operasie en skakeling, en hierdie verskille kom hoofsaaklik voort uit die verskille in die fisiese eienskappe van AC en DC.


Verskille in bedryfsprinsipes


AC-sirkelbrekers en DC-sirkelbrekers het verskillende bedryfsprinsipes. AC-sirkelbrekers maak gebruik van die periodieke verandering van wisselstroom en vertrou op die werking van elektromagnetiese krag om die sluiting en ontkoppeling van kontakte te bewerkstellig. Die DC-sirkelbreker vertrou op elektromagnetiese krag of 'n veerenergieopslagmechanisme om die kontakte te bedien, omdat die stroomrigting van gelykstroom onveranderlik is, sodat sy bedryfsmechanisme meer stabiel en betroubaar moet wees.


Die verskil in boogblusmetodes


AC-sirkelbrekers en DC-sirkelbrekers het ook beduidende verskille in boogblusmetodes. Wisselstroom het 'n natuurlike nulpunt by elke siklus, wat dit makliker maak vir die boog om by die nulpunt geblus te word. Daarom maak AC-sirkelbrekers gewoonlik gebruik van die natuurlike nulpunte van wisselstroom om die boog te blus. Gelykstroom het geen nulpunt nie, en die boog is moeiliker om self te blus, dus die DC-sirkelbreker moet 'n meer komplekse boogblustegnologie gebruik, soos die gebruik van 'n magnetiese veld om die boog te verleng, of die gebruik van 'n spesiale boogbluskamersstruktuur om die uitdoving van die boog te bespoedig.


Strukturele ontwerpverskille


Gevolge van die verskillende fisiese eienskappe van AC en DC, is AC-sirkelbrekers en DC-sirkelbrekers ook verskillend in strukturele ontwerp. Die kontakontwerp van AC-sirkelbrekers is gewoonlik relatief eenvoudig, en die kontakontwerp van DC-sirkelbrekers moet meer faktore oorweeg, soos die keuse van kontakmateriaal, die ontwerp van die vorm van die kontak, ens., om verseker dat die sirkel betroubaar gebreek en gesluit kan word onder gelykstroomtoestande.


Verskille in toepassingsomstandighede


AC-sirkelbrekers word hoofsaaklik in wisselstroomsisteme gebruik om wisselstroommotors, transformateurs en ander toerusting teen oorbelasting en kortsluitbeskadiging te beskerm. Die DC-sirkelbreker word hoofsaaklik in gelykstroomsisteme, soos gelykstroomowerdraag, gelykstroomverspreiding en ander geleenthede, gebruik om gelykstroommotors, batterypakke en ander toerusting te beskerm.


Verskille in instandhouding en onderhoud


AC- en DC-sirkelbrekers is ook verskillend ten opsigte van instandhouding en onderhoud. AC-sirkelbrekers moet gewoonlik gereeld die slytage van kontakte nagaan, en DC-sirkelbrekers moet die toestand van kontakte meer gereeld nagaan, omdat die stroomrigting van gelykstroom onveranderlik is, en die slytage van kontakte ernstiger sal wees.


In opsomming het AC-sirkelbrekers en DC-sirkelbrekers baie verskille in operasie en skakeling, en hierdie verskille is hoofsaaklik as gevolg van die fisiese eienskappe van AC en DC. In praktiese toepassings is dit krities om die regte tipe sirkelbreker te kies om die veilige en betroubare operasie van die kragstelsel te verseker.


Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

Hoofdtransformator-ongelukke en liggasbedryfsprobleme
1. Ongelukverslag (19 Maart 2019)Op 19 Maart 2019 om 16:13 het die moniteringagtergrond 'n liggasaksie van Hooftransformator nr. 3 gerapporteer. In ooreenstemming met die Reguitlyne vir die Bedryf van Kragtransformatore (DL/T572-2010), het bedryf en onderhoud (B&O) personeel die toestand van Hooftransformator nr. 3 ter plaatse geïnspekteer.Bevestiging ter plaatse: Die WBH nie-elektriese beskermingspaneel van Hooftransformator nr. 3 het 'n Ligfas B gasaksie van die transformatorliggaam gerapp
02/05/2026
Fouten en Handhaving van Enkelefasig Gronding in 10kV Verspreidingslyne
Kenmerke en opsporingsapparatuur vir enkelfase-grondsluitingsfoute1. Kenmerke van enkelfase-grondsluitingsfouteSentrale waarskuwingsseine:Die waarskuwingklokkie lui, en die aanwyslamp met die etiket “Grondsluiting op [X] kV-busafdeling [Y]” gaan aan. In stelsels met ’n Petersen-kolf (boogonderdrukkingkolf) wat die neutraalpunt grond, gaan die “Petersen-kolf in werking”-aanwyslamp ook aan.Aanwysings van isolasie-toepassingsvoltmeter:Die spanning van die gefouteerde fase da
01/30/2026
Neutralpunt-grondingbedryfmodus vir 110kV~220kV kragroostertransformasies
Die inligtingsstruktuur van die nulpunt-grondingoperasie vir 110kV~220kV-kragsentrafo's moet aan die isolasieverdraagskap van die transformernulpunte voldoen, en dit moet ook probeer om die nulvolgordeimpedansie van die transformators basis onveranderd te hou, terwyl daar verseker word dat die nulvolgorde-komplekse impedansie by enige kortsluitpunt in die stelsel nie drie keer die positiewe volgorde-komplekse impedansie oorskry nie.Vir 220kV en 110kV-transformers in nuwe konstruksie- en tegnolog
01/29/2026
Waarom gebruik substasies stene grondstof kiepe en verpletterde rots?
Waarom gebruik substasies stene, grond, kiepsteentjies en verpletterde rots?In substasies vereis toerusting soos krag- en verspreidingstransformateurs, oordraaglyne, spanningstransformateurs, stroomtransformateurs en afsluiters alle aarding. Behalwe aarding, gaan ons nou in diepte in op die rede waarom grond en verpletterde steen algemeen in substasies gebruik word. Alhoewel hulle gewoon voorkom, speel hierdie stene 'n kritieke veiligheids- en funksionele rol.In die ontwerp van substaasie-aardin
01/29/2026
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei