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


Väljakirjavaidekaitse | -Aktiivne väljakirjaväline tehnoloogia

Garca
Garca
Väli: Disain & Hooldus
Congo

Lõikuv kiirgus on üks kõige kahjustavamaid tööstuslikke sündmusi, mida võidakse kohaldata. Ühe hetke jooksul võib teie lüliterminal hävituda, allpool asuv varustus tõsilt kahjustuda, tootmine püsivalt peatuda päevade või nädalateks ning töötajad tõsiselt vigastuda või surma jääda.

Mõnesid objekte või rakendusi silmas pidades on lõikuva kiirguse potentsiaalne risk väga madal; saab kasutada tavapärast (lõikuvale kiirgusele mittekaitsvat) lüliterminalit minimaalse riskiga. Kuid enamikus rakendustes on palju mõistlikum lähtuda varustuse poole, mis sisaldab omadusi, mis on suunatud lõikuva kiirguse ohu vähendamisele – see pakub ettevaatlikku "kindlustuspoliisi" lõikuva kiirguse katastroofiliste tagajärgede eest.

Hävitav potentsiaal on suur. Lõikuva kiirguse käigus 11kV lüliterminalis vabastatav energia on võrdne sellega, mis on vajalik kuue kosmoselaeva startimiseks. Temperatuurid võivad ulatuda kuni 20 000°C-ni – viiel korda soojemad kui päikese pinna temperatuur – ja on võimelised metalli auruma.

Lõikuvad vead võivad olla haruldased, kuid need esindavad lüliterminalisüsteemis toimevaid veasid kõige rasketena. Võimalikud põhjused on mitmekesised, sealhulgas inimese viga (kõige levinum), tehniline/varustuse viga ja keskkonnafaktorid.

Selleks, et vähendada lõikuva kiirguse kahjustuste ja vigastuste riski, on valikuid mitmeid. Allpool kirjeldatakse kolme levinumat meetodit.

Passiivne sisemine lõikuva kiirguse kaitse

Passiivsel sisemisel lõikuva kiirguse kaitsega lõpetatakse lõikuv viga pärast selle ilmnemist tavaliste kaitseringlitest. Lõigu alguse ja ringli trippimiseni kulub keskmiselt 100–1000 millisekundit (ms) – tegelikult silmakipu ajaga, mis mõõdetakse tavaliselt 100–400 ms-ni.

Kuigi see kestus on äärmiselt lühike, põhjustab lõikuva kiirguse sündmus tõenäoliselt piisavalt kahju, et lüliterminali vaja oleks parandada või osade asendamiseks. Tootmisprotsessidel, mis sõltuvad lüliterminalist, võivad kaasa tuua tõsised segadused.

Lüliterminal passiivse sisemise lõikuva kiirguse kaitsega sisaldab tüübi kanaalsüsteemi, mis annab "paigutusviiguka" kõrge rõhuga, kõrge temperatuuriga ja võimalikult mürgise gaasi. Mõned lüliterminalid sisaldavad kanalit, mis viib välisse alasse. See lahendus kasutatakse tavaliselt väiksemates lüliterminalituba. Kui lüliterminal asub suuremas tubas või eemale välismüürdest, võib kanal tuua gaase tuba, kus lüliterminal asub.

Mõlemad ventileerimisstrateegiad vähendavad või elimineerivad lõikuva kiirguse eemaldamist lüliterminali eest, aidates minimeerida võimalikku vigastust. Nad aitavad samuti eksplooseeriva rõhu vähendada, vähendades lüliterminali sisesed kahjud.

Aktiivne sisemine lõikuva kiirguse katkestamine

Lüliterminalites, mis on varustatud aktiivse sisemise lõikuva kiirguse katkestamisega, toimib kaitsekord iseseisvalt kaitseringlistest. Tavaline lõikuva kiirguse katkestamise aeg on umbes 60–80 ms, mis on summa lõigu tuvastamiseks, lüliti käivitamiseks ja lüliti täitmiseks vajalikul ajal.

Tundlikkus-tehnoloogia saatab signaali ülemisele lüliterminalile, et katkestada ringlus, tuvastades lõigu väga kiiresti. Kaks levinumat lõigu tuvastamise meetodit on voolitundlikud seadmed ja/või optilised valgustundlikud, mis "näevad" vilgust. Vastusaja on kiirem kui passiivsel sisemisel lõikuva kiirguse kaitsega, kuid ikkagi ei piisa, et takistada võimalikku olulist kahju ja vigastust.

On teada, et vedrujoonitud lüliterminalid võivad oma vananemise tõttu pikendada oma trippimisaega, mis tuletab pikemat lõikuva kiirguse katkestamise aega. Pikemad trippimisaegad on otse seotud lõikuva kiirguse kahju suurenemisega. See ei ole probleem magnetioperatsiooniga lüliterminalite puhul, mis ei aeglusta enda aja jooksul.

Aktiivne lõikuv kiirguse kõrvaldamine

Eelnevad kaks meetodit aitavad vähendada lõikuva kiirguse põhjustatavaid kahju ja vigastusi, kuid on oluline märkida, et mõlemad on reageerivad – nad vastavad ainult pärast lõigu ilmnemist. Kolmas meetod, aktiivne lõikuv kiirguse kõrvaldamine, on suunatud nii kiirele reageerimisele, et see võib peaaegu täielikult kõrvaldada lõigu.

Tehniliselt, nagu eelmised meetodid, reageerib seeki lõigule, kui see ilmneb, kuid selle reaktsioon on nii kiire, et lüliterminali kahju on tavaliselt minimaalne ja töötajate vigastumise risk on väike või olematu. See saavutab oluliselt kiiremat vastust – tavaliselt vähem kui 1,5 ms ja kunagi ületamata 4 ms. Selle asemel, et trippida ülemine lüliterminal, kasutab see Ultra-Kiire Maandi Liiter (UFES) lõiguvea korral kolmefaasi maandatud lühikese kringluse käivitamiseks.

UFES koos kiire ja usaldusväärse vea tuvastamise erinevate meetoditega aitab tagada, et lõikuva kiirguse viga lõpetatakse peaaegu kohe pärast selle ilmnemist. See tuletab drastilist soojuse ja rõhu vähendamist. Lüliterminali taastamine nõuab tavaliselt ainult siseosa pesemist ja peamiste lülitusosaliste asendamist – kõik, mis tavaliselt saab lõpetada mõni tundides.

Kokkuvõte

Kui sinu kodus põleb, on julgustav, kui sul on tuvastussüsteem, mis kohe andestab tuletõrjeametile, tuues neid minutides. Kuid veel julgustavam oleks süsteem, mis takistaks tule põlema hakkamast. See on analoogiline sellele, kuidas aktiivne lõikuv kiirguse kõrvaldamine erineb muudest lõikuva kiirguse haldamise meetoditest.

Aktiivne lõikuv kiirguse kõrvaldamine on arguteel kõige tõhusam meetod lõikuva kiirguse ohu vähendamiseks, kuigi see tuleb vähegi kallimaks muude kaitsemeetoditega võrreldes. Lüliterminalite, mis puudutavad igasuguse lõikuva kiirguse kaitse disaini, aktiivne lõikuv kiirguse kõrvaldamine esindab suhteliselt väikest investeeringut suhtes lüliterminali, mida see kaitstab. Hind-kasuvõrdluses on oluline arvestada ka lisa kulusid, mis tekivad lõigu sündmuse järel tootmise või protsesside peatamise tõttu.

Et anda oma töötajatele ja lüliterminalile kõrgeimat kaitset ja minimeerida toimingute segaduse riski, on aktiivne lõikuv kiirguse kõrvaldamine ultra-kiire maandi liiteri abil õige valik teie lüliterminali jaoks.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Keskjõuline otsene vool (MVDC) on võimsusüsteemide edasijõudnud tehnoloogia, mille eesmärk on ületada tavaliste vaikevoolu süsteemide piiranguid konkreetsetes rakendustes. Elektriliivi edastamisega otsenes vool tavapäraselt 1,5 kV kuni 50 kV jõudlusega ühendab see kõrgepinge otsene voolu kaugedistantsi edastamise eeliseid madalpinge otsese voolu jaotamise paindlikkusega. Suurte taastuvenergiaallikate integreerimise ja uute võrkude arendamise taustal on MVDC muutunud võrgu moderniseerimise olulis
Echo
10/23/2025
Miks MVDC-märgundus tekitab süsteemide veasid?
Miks MVDC-märgundus tekitab süsteemide veasid?
Alam- ja juurdepääsumisvõrgu maandusliku vea analüüs ja lahendamine alamajatesKui alamvoolu (DC) süsteemil esineb maanduslik viga, siis see võib olla ühepunktiline, mitmepunktiline, ringiline või eraldusvõime vähenenud. Ühepunktilist maandust saab jagada positiivsele poolt ja negatiivsele poolt. Positiivse poole maandumisel võib tekkinud viga põhjustada kaitse- ja automaatseadmete valetoimimist, samas kui negatiivse poole maandumisel võib see põhjustada nende seadmete toimimatajätmise (nt relva
Felix Spark
10/23/2025
Seotud tooted
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut