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


Tempo de Carga para Recolocación: ¿Por qué se Requiere Carga para la Recolocación? ¿Qué Efectos Tiene el Tempo de Carga?

Edwiin
Campo: Interruptor de enerxía
China

1. Función e significado da recarga de recierre

O recierre é unha medida protexida nos sistemas eléctricos. Despois de que ocorran fallos como curtos circuitos ou sobrecargas de circuito, o sistema isola o circuito defectuoso e despois restaura a operación normal a través do recierre. A función do recierre é asegurar a operación continua do sistema eléctrico, mellorando a súa fiabilidade e seguridade.

Antes de realizar o recierre, o interruptor debe estar cargado. Para os interruptores de alta tensión, o tempo de carga xeralmente está entre 5-10 segundos, mentres que para os interruptores de baixa tensión, a carga xeralmente se completa en poucos centésimos de segundo.

2. Impacto do tempo de carga nos sistemas eléctricos

A duración do tempo de carga do recierre afecta significativamente aos sistemas eléctricos. Tempos de carga excesivamente longos poden levar a un aumento da sobrexustamento temporal no sistema eléctrico, potencialmente danificando equipos e tamén reducindo a estabilidade do sistema. Polo tanto, nas operacións prácticas, o tempo de carga debe determinarse segundo as condicións reais para lograr un rendemento óptimo.

Ademais, a duración da carga está relacionada co rendemento do interruptor. Os interruptores de diferentes fabricantes poden ter variacións de rendemento, resultando en tempos de carga diferentes. Antes de realizar operacións de recierre, é esencial comprender os parámetros de rendemento do interruptor para asegurar a precisión e a fiabilidade da operación de recierre.

En resumo, o tempo de carga do recierre é un aspecto crucial dos sistemas eléctricos, afectando directamente a estabilidade e a fiabilidade do sistema. Nas operacións prácticas, o tempo de carga debe determinarse segundo as condicións reais para lograr un estado óptimo e asegurar a operación normal do sistema eléctrico.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía