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


Што се разликува во работата и превключувањето помеѓу прекинувачот на алтернативна струја (AC) и прекинувачот на постоянна струја (DC)?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Разлика во функционирање и превклучување на прекинувачите за наизменична и праволиниска струја


Постојат некои важни разлики помеѓу прекинувачите за наизменична (AC) и праволиниска (DC) струја во однос на нивното функционирање и превклучување, а овие разлики главно произлегуваат од разликите во физичките карактеристики на наизменичната и праволиниската струја.


Разлики во принципите на работа


Прекинувачите за наизменична (AC) и праволиниска (DC) струја имаат различни принципи на работа. Прекинувачите за наизменична струја користат периодичната промена на наизменичната струја и се осиромашуваат на делувањето на електромагнетната сила за управување со затворање и одсечување на контактите. Прекинувачите за праволиниска струја се осиромашуваат на електромагнетната сила или механизам за складирање на енергија во пружина за управување со контактите, бидејќи насоката на праволиниската струја е непроменлива, па затоа нивниот механизам за работа мора да биде подобро стабилен и надежен.


Разлика во начинот на гасење на дуг


Прекинувачите за наизменична (AC) и праволиниска (DC) струја исто така имаат значителни разлики во методите на гасење на дуг. Наизменичната струја има природен нул-пресек во секој циклус, што ја прави лесно да се угаси дугата на нул-пресек. Затоа, прекинувачите за наизменична струја обично користат природниот нул-пресек на наизменичната струја за гасење на дугата. Праволиниската струја нема нул-точка, и дугата е тешко да се угаси сама, па затоа прекинувачите за праволиниска струја треба да користат посложен технологија за гасење на дуга, како што е користењето на магнетно поле за удовижување на дугата, или користењето на специјална конструкција на камера за гасење на дуга за забрзано гасење на дугата.


Разлики во конструктивното дизајнирање


Збогод разликите во физичките карактеристики на наизменичната и праволиниската струја, прекинувачите за наизменична (AC) и праволиниска (DC) струја исто така се разликуваат во конструктивното дизајнирање. Дизајнот на контактите на прекинувачите за наизменична струја обично е релативно прост, додека дизајнот на контактите на прекинувачите за праволиниска струја мора да ги земе предвид повеќе фактори, како избор на материјал за контактите, дизајн на формата на контактите итн., за да се осигура дека системот може да биде надежно прекинат и поврзан при услови на праволиниска струја.


Разлики во ситуациите на применување


Прекинувачите за наизменична струја се вештачки користат во системите со наизменична струја за заштита на наизменични мотори, трансформатори и друга опрема од прекомерна нагласа и краткосмртна штета. Прекинувачите за праволиниска струја се главно користат во системите со праволиниска струја, како што се праволиниска трансмисија, праволиниско распределување и други случаи, за заштита на праволиниски мотори, батеријски пакети и друга опрема.


Разлики во одржувањето и обслужувањето


Прекинувачите за наизменична (AC) и праволиниска (DC) струја исто така се разликуваат во одржувањето и обслужувањето. Прекинувачите за наизменична струја обично мораат регуларно да се проверуваат износот на истирање на контактите, додека прекинувачите за праволиниска струја мораат повеќе често да се проверуваат состојбата на контактите, бидејќи насоката на праволиниската струја е непроменлива, и истирањето на контактите ќе биде повеќе сериозно.


Во целост, прекинувачите за наизменична (AC) и праволиниска (DC) струја имаат многу разлики во функционирање и превклучување, и овие разлики главно произлегуваат од физичките карактеристики на наизменичната и праволиниската струја. Во практичен применување, изборот на правилниот тип прекинувач е критичен за осигурување на безбедно и надежно функционирање на системот со струја.


Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Дали PM актуаторите се надежни? Споредба на типови и предности
Дали PM актуаторите се надежни? Споредба на типови и предности
Постојбата на механизми за управување на прекинувачите е одлучна за надежен и сигурен снабдување со електрична енергија. Иако различните механизми имаат своите предности, појавата на нов тип редко потполно заменува традиционалните. На пример, вистински, несмотря на зголемувањето на еколошкото гасно изолирање, јачните изолатори во обвикот все уште имаат околу 8% од пазарот, што покажува дека новите технологии ретко целосно ги заменуваат постојните решенија.Механизмот со магнетни привлечувачи (PMA
Edwiin
10/23/2025
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
Онлајн метод за тестирање на заштитни клапи до 110кВВо електроплодовите системи, заштитните клапи се критички компоненти кои ги заштитуваат опремата од премашување на напонот поради молнии. За инсталации до 110кВ — како што се подстанции на 35кВ или 10кВ — онлајн методот за тестирање ефективно избегнува економските губитоци поврзани со прекинувањето на надворештво. Срцевата тема на овој метод е користењето на технологија за онлајн мониторинг за оценка на перформансите на заштитните клапи без пре
Oliver Watts
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Соодветни производи
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис