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


Vad är skillnaderna mellan en växelströmbrytare och en likströmbrytare i termer av drift och växling?

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Skillnad i drift och växling mellan växelströmsbrytare och likströmsbrytare


Det finns viktiga skillnader mellan växelströmsbrytare och likströmsbrytare vad gäller drift och växling, och dessa skillnader beror huvudsakligen på de fysiska egenskaperna hos växel- respektive likström.


Skillnader i driftprinciper


Växelströmsbrytare och likströmsbrytare har olika driftprinciper. Växelströmsbrytare använder den periodiska förändringen av växelströmmen och litar på elektromagnetisk kraft för att styra öppning och stängning av kontakter. Likströmsbrytaren använder elektromagnetisk kraft eller en fjädermekanism för lagring av energi för att styra kontakterna, eftersom riktningen på likströmmen är oförändrad, så behöver dess driftmekanism vara mer stabil och tillförlitlig.


Skillnaden i bågsläckningsmetod


Växelströmsbrytare och likströmsbrytare har också betydande skillnader i bågsläckningsmetoder. Växelström har naturligt nollgenomgång vid varje cykel, vilket gör det lättare att släcka bågen vid nollgenomgången. Därför använder växelströmsbrytare vanligtvis den naturliga nollgenomgången i växelströmmen för att släcka bågen. Likström har ingen nollpunkt, och bågen är svårare att släcka självmant, så likströmsbrytaren måste använda mer komplex bågsläckningsteknik, som att använda ett magnetfält för att förlänga bågen, eller att använda en speciell bågsläckningskammarchuktur för att accelerera bågens utsläckning.


Strukturella designskillnader


På grund av de olika fysiska egenskaperna hos växel- och likström skiljer sig växelströmsbrytare och likströmsbrytare också i strukturell design. Kontaktdesignen för växelströmsbrytare är vanligtvis relativt enkel, medan kontaktdesignen för likströmsbrytare måste ta hänsyn till fler faktorer, som val av kontaktmaterial, design av kontakternas form, etc., för att säkerställa att kretsen kan pålitligt brytas och anslutas under likströmsförhållanden.


Skillnader i tillämpningsområden


Växelströmsbrytare används främst i växelströmskraftsystem för att skydda växelströmsmotorn, transformatorer och annan utrustning mot överbelastning och kortslutningsskador. Likströmsbrytaren används främst i likströmskraftsystem, som likströmsöverföring, likströmsdistribution och andra tillfällen, för att skydda likströmsmotorn, batteripaket och annan utrustning.


Underhålls- och vedligeholdelsesskillnader


Växel- och likströmsbrytare skiljer sig också när det gäller underhåll och vedligehåll. Växelströmsbrytare behöver vanligtvis regelbundet kontrollera nötningen av kontakter, och likströmsbrytare behöver kontrollera tillståndet av kontakterna mer ofta, eftersom riktningen av likströmmen är oförändrad, och nötningen av kontakter blir mer allvarlig.


Sammanfattningsvis har växelströmsbrytare och likströmsbrytare många skillnader i drift och växling, och dessa skillnader beror huvudsakligen på de fysiska egenskaperna hos växel- och likström. I praktiska tillämpningar är det viktigt att välja rätt typ av brytare för att säkerställa säker och tillförlitlig drift av kraftsystemet.


Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Huvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
02/05/2026
Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet