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


Elektrik Yoxlaşması Koruması | -Aktiv Arq Sona Vermə Texnologiyası

Garca
Garca
Alan: Dizayn və İdarəolunma
Congo

Ark şəması, qarşılaşa biləcəyiniz ən mühürlü endiricilik hadisəsidir. Bir an ərzində, kommutator təchizatınız yox ola, aşağı hissədəki təchizat ciddi dərəcədə zədələnə, işlər günlər və ya həftələr boyunca dayanacaq və işçilər ciddi dərəcədə yaralana və ya ölməyə bilər.

Bəzi obyektlərdə və ya tətbiqlərdə, ark şəmasının potensial riski çox aşağıdır; gələcək (ark şəması qorunmuş olmayan) kommutator təchizatını minimal risklə istifadə edə bilərsiniz. Amma, əksər tətbiqlərdə, ark şəması risklərinin azaldılmasına yönəllənmiş xüsusiyyətlərə malik olan təchizatdan asılı olmaq daha məntiqidir - bu, ark hadisəsinin katasstrofil nəticələrini qarşısına almaq üçün etibarlı bir "sigorta polisi" təmin edir.

Yok edici potensial böyükdür. 11 kV kommutator təchizatında meydana gələn ark şəması zamanı buraxılan enerji, altı kosmos aparanın fırlanması üçün tələb olunan enerjiyə bərabərdir. Temperaturlar 20,000°C-ə çatır - bu, Günəşin səthindən beş dəfə istidir - metalı buharlaşdırmaq qabiliyyətinə malikdir.

Ark arızaları nadirdirlər, amma kommutator sisteminə baş verə bilən ən ciddi arızanın növüdür. Mümkün səbəlləri çoxlu olur, insani səhv (ən yayğısı), texniki/təchizat arızası və çevrəvi faktorlar daxildir.

Ark şəması zədələnməsini və yaralanmalarını azaltmaq üçün bir neçə metodlardan istifadə edə bilərsiniz. Ən Yaygın üç metodu aşağıdakı kimi təsvir edirik.

Passiv Daxili Ark Qoruması

Passiv daxili ark qorunması ilə, ark arızası baş verdiyindən sonra adi qoruyucu rölelər tərəfindən dayandırılır. Arkın başlaması və rölün triplənməsi arasındakı ortalama vaxt 100-dən 1,000 milisaniyə (ms) arasıdır - bu, bir göz açma müddəti kimi ölçülür ki, bu müddət tipik olaraq 100-dən 400 ms arasıdır.

Bu müddət çox qısa olsa da, ark hadisəsi, kommutator təchizatının təmir edilməsini və ya hissələrinin dəyişilməsini tələb edəcək kifayət qədər zədə verməlidir. Kommutator təchizatına asılı olan istehsal prosesləri də ciddi şəkildə pozulmağa məcbur qala bilər.

Passiv daxili ark qorunması olan kommutator təchizatı, yüksək sıxlığa, yüksək temperaturaya və potensial toxik gazlara "kaçış yolunu" təmin edən bir növ kanal sistemini əhatə edir. Bəzi kommutator təchizatları, dış sahəyə gedən bir kanalı ehtiva edir. Bu həll, kiçik kommutator otaqlarında tipik olaraq istifadə olunur. Əgər kommutator təchizatı daha böyük otaqda və ya tərəfdivar duvarlardan uzaq yerləşdirsə, kanallar kommutator təchizatının quraşdırıldığı otağa ventilasiya edilə bilər.

Hər iki ventilasiya strategiyası, kommutator təchizatının önündən ark gazlarının atılmasını azaldır və ya tamamilə ortadan qaldırır, bu da potensial yaralanmaları minimuma endirməyə kömək edir. Bunlar, patlayıcı təzyiqi dağıtmaya kömək edir, kommutator təchizatının daxili zədəsini azaltdır.

Aktiv Daxili Ark Kesməsi

Aktiv daxili ark kesməsi olan kommutator təchizatında, qoruma devri, qoruyucu rölün bağlı olmayaraq fəaliyyət göstərir. Tipik ark kesmə vaxtı təxminən 60-80 ms, bu, arkanın aşkar edilməsi, dəyişiklik qutusunun başlanılması və dəyişiklik qutusunun işinin tamamlanması üçün tələb olunan vaxttır.

Senzor texnologiyası, arkanı tez aşkar edərək, üstdən gələn dəyişiklik qutusuna sinyal göndərir. İki yayğın ark aşkarlama metodu, elektrik akımı-senzor cihazları və ya optik işıq sensorlarıdır ki, "görür" flaşını. Cavab vaxtı, passiv daxili ark qorunmasından daha sürətli olur, amma potensial ciddi zədələnmələr və yaralanmaları önəmək üçün yetərsizdir.

Dəyişiklik qutularının yaşlandıkça, yaylı dəyişiklik qutularının triplənmə vaxtı artırılabilir, bu da daha uzun ark söndürmə vaxtları ilə nəticələnir. Uzun triplənmə vaxtları, artan ark şəması zədəsi ilə doğrudan bağlıdır. Bu, zamanla yavaşlamayan maqnit dəyişiklik qutuları üçün məsələ deyil.

Aktiv Ark İmtinası

Yuxarıda qeyd edilən iki metod, ark tərəfindən yarandı biləcək potensial zədələnmələri və yaralanmaları azaltmağa kömək edir, amma bu iki metod reaktivdir - onlar, bir ark baş verdiyindən sonra cavab verir. Üçüncü metod, aktiv ark imtinası, o qədər sürətli cavab verə bilər ki, həmçinin arkı tamamilə ortadan qaldıra bilər.

Təxnik olaraq, əvvəlki metodlar kimi, də, bir ark baş verdiyindən sonra reaksiya verir, amma onun cavabı o qədər sürətli olur ki, kommutator təchizatına verilən zədə tipik olaraq minimal, və personelərin yaralanma riski çox az və ya mövcud deyil. Bu, nəticələrə nisbətən daha sürətli cavab verir - adətən 1.5 ms-dən az və heç vaxt 4 ms-i keçməz. Bir ark arızası baş verdiyi zaman, üstdən gələn dəyişiklik qutusunu triplətmək əvəzinə, Ultra-Sürətli Toplanma Switch (UFES) istifadə edilir ki, üç fazalı toplanma qısa bağlanmasını başlatır.

UFES, müxtəlif sensordaşma metotları vasitəsilə tez və etibarlı arıza aşkarlaması ilə birlikdə, bir ark arızasının başlamasından sonra hemen sonlanmasına kömək edir. Bu, isti və təzyiqin ciddi dərəcədə azalmasına səbəb olur. Kommutator təchizatını yenidən işə salmaq genelliklə, daxili hissələrin silinməsi və asılı dəyişiklik elementlərinin dəyişilməsi ilə həyata keçirilir - bunların hamısı adətən bir neçə saat ərzində tamamlanır.

Xülasə

Evində yangın başladarsa, yangın idarəsinə hemen xəbərdarlıq edən bir aşkarlama və alarm sistemi varsa, bu rahatlandırıcıdır. Amma, yangının başlamasını önleyən bir sistem daha rahatlandırıcı olardı. Bu, aktiv ark imtinasının, digər ark arızası idarəetmə metodlarından fərqli olma tarzıdır.

Aktiv ark imtinası, ark şəması risklərini azaltmaq üçün ən effektiv metod olaraq ifadə oluna bilər, amma bu, digər qoruma metodlarına nəzərən bir qədər daha bahalıdır. Hər hansı bir ark qorunması dizaynı olmayan kommutator təchizatı üçün, aktiv ark imtinası, qorunduğu kommutator təchizatının qiymətinə nəzərən nisbətən kiçik bir investisiya təmsil edir. Məbləği-faydası qiymətləndirərkən, ark hadisəsinin nəticəsində meydana gələ biləcək istehsal və ya proses pozulmalarından qaynaqlanan əlavə maliyyə xərcləri də nəzərə alınmalıdır.

Personeliniz və kommutator təchizatınız üçün ən yüksək səviyyədə qorumayı təmin etmək və işlərin pozulma riskini minimuma endirmək üçün, ultra-sürətli toplanma switch vasitəsilə aktiv ark imtinası doğru seçimdir.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktor (Induktor): Tərif və NövləriReaktor, bir də induktor adlanan, elektrik akımı ilə dolu olan kənarda mağnit sahası yaratır. Buna görə, hər hansı bir akım keçirən kənarın induktivliyə malik olması məcburidir. Amma düz kənarda induktivlik kiçikdir və zəif mağnit sahası yaradır. Praktiki reaktorlar, kənarı solenoid formunda sararaq, hava nüvəli reaktor kimi inkişaf etdirlər. Induktivliyi daha da artırmaq üçün ferromagnit nüvə solenoidə yerleştirilir, bu da demir nüvəli reaktoru təşkil edir.1.
James
10/23/2025
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
Daşınma Xətləri: Elektrik Sistemlərinin Önəmli BölməsiDaşınma xətləri elektrik sistemlərinin əsas bölmələrindən biridir. Eyni qəsdər həcm səvisindəki şinalda bir neçə daşınma xətti (giriş və ya çıxış üçün) birləşdirilir, hər biri radiusla düzülmüş bir çox dalı ilə bağlıdır və daşınma transformatorlarına bağlanır. Bu transformatorlar tərəfindən nisbi olaraq aşağı həcmə endirildikdən sonra elektrik enerjisi geniş spektrdə istifadəçilərə təmin edilir. Belə daşınma şəbəkələrində fazalar arası qısald
Encyclopedia
10/23/2025
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
Orta gərgüdçülükli dolğuq cərəyan (MVDC) texnologiyası, elektrik enerjisinin nəqlində kilit innovasiyadır və xüsusi tətbiqlərdə tradisiyonel AC sistemlərinin məhdudluqlarını aşmaq üçün dizayn edilib. 1,5 kV-dən 50 kV-ə qədər gərgüdçülüklərdə dolğuq cərəyanla elektrik enerjisinin nəqlini həyata keçirərək, yüksək gərgüdçülükli dolğuq cərəyanın uzun məsafə nəqlinin imkanları ilə aşağı gərgüdçülükli dolğuq cərəyan paylanmasının fleksibilizmi birləşdirir. Böyükölçülü yenilənə bilən enerji inteqrasiya
Echo
10/23/2025
Neden MVDC qroundinq sisteminə səbəb olur?
Neden MVDC qroundinq sisteminə səbəb olur?
Podstansiya DC sisteminin zərərli qarşılıqlanması xəstəliklərinin təhlili və həll yoluDC sisteminin zərərli qarşılıqlanması xəstəliyi baş verdiqda, bu xəstəlik bir nöqtəli, çox nöqtəli, dairəvi qarşılıqlanma və ya izolyasiyanın azalması kimi təsnif edilə bilər. Bir nöqtəli qarşılıqlanma isə müsbət pol və mənfi pol qarşılıqlanmasına bölünür. Müsbət pol qarşılıqlanması, himayə və avtomatik cihazların yanlış işləməsinə səbəb olabilir, mənfi pol qarşılıqlanması isə (məsələn, röle himayəsi və ya sıçr
Felix Spark
10/23/2025
Əlaqədar Məhsullar
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir