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


BIL կամ հիմնական երկայնության վերջի սահմանաչափի սահմանման аблицա և հաշվարկ

Electrical4u
Electrical4u
դաշտ: Հիմնական էլեկտրական
0
China

Ինչ է հիմնական երկայնությունը

Հիմնական երկայնության սահմանումը

Երբ լուծող էլեկտրական լուցումը հայտնվում է համակարգում, այն դուրս է հանվում համակարգից շուրջապատող սահմանափակիչ սարքերի միջոցով առանց համակարգի սարքերի կոտրվելու։ Այսպիսով, այդ սարքերի երկայնությունը պետք է նախատեսված լինի կարողանալու ապահովագրել որոշակի նվազագույն լարման հակառակ արձագանքը շուրջապատող սահմանափակիչ սարքերի միջոցով դուրս հանելու առաջ։ Այսպիսով, շուրջապատող սահմանափակիչ սարքերի աշխատանքային լարման մակարդակը պետք է լինի ցածր քան այդ սարքերի նվազագույն լարման կարողանալու մակարդակը։ Այս նվազագույն լարման գնահատականը սահմանվում է որպես BIL կամ էլեկտրական սարքերի հիմնական երկայնություն։

Մի էլեկտրական սենյակի կամ էլեկտրական փոխանցման համակարգի բոլոր սարքերի լարման կարողանալու մակարդակը պետք է որոշվի համաձայն այդ համակարգի աշխատանքային լարման։ Ապահովելու համար համակարգի կայունությունը լարման ենթակային երևույթի ժամանակ, համակարգին միացված բոլոր սարքերի կոտրման կամ սպառման հզորությունը պետք է գերազանցի ընտրված մակարդակը։ Համակարգում կարող են հայտնվել տարբեր տեսակի լարման ենթակային երևույթներ, որոնք կարող են տարբերվել իրենց բնութագրերով, ինչպիսիք են ծավալը, տևողությունը, ալիքային ձևը և հաճախությունը և այլն։ Տնտեսական դիտամամբ, էլեկտրական էnergie համակարգը պետք է նախատեսված լինի հիմնական երկայնության կամ BIL համար, ըստ համակարգում հայտնվող բոլոր հնարավոր լարման ենթակային երևույթների տարբեր բնութագրերի։ Ավելին, համակարգում նախատեսված են տարբեր լարման ենթակային պաշտպանող սարքեր, որոնք ապահովում են համակարգի ապահովությունը տարբեր լարման ենթակային երևույթների դեպքում։ Այս պաշտպանող սարքերի շնորհիվ անսեղմելի լարման ենթակային երևույթները համակարգից արագ հեռանում են։

Այսպիսով, անհրաժեշտ չէ նախատեսել համակարգ, որի երկայնությունը կարող է կարողանալ կարգավորել բոլոր տեսակի լարման ենթակային երևույթները բոլոր տևողություններով։ Օրինակ, լուծող էլեկտրական լարումը հայտնվում է համակարգում միկրովտուն շրջանով և այն արագ հեռանում է համակարգից լուծող արգավորի միջոցով։ Էլեկտրական սարքի երկայնությունը պետք է նախատեսված լինի այնպես, որ այն չի կոտրվի մինչև լուծող էլեկտրական լարումը հեռանա լուծող արգավորի միջոցով։ Էլեկտրական սարքի հիմնական երկայնությունը կամ BIL որոշում է սարքի հիմնական դիելեկտրական բնութագրերը և արտահայտվում է 1/50 միկրովտուն լրիվ ալիքի կարգավորման լարման գագաթային արժեքով։

Ամեն սարքի համար նախատեսված երկայնությունը, հատկապես տրանսֆորմատորների համար, կազմում է գնահատականի համեմատաբար նշանակալի մասը։ Ստանդարտավորման մարմինները ունեին նախատեսություն նախատեսել հիմնական երկայնությունը կամ BIL այնքան ցածր որքան հնարավոր է ապահովության հետ համատեղ։ Լուծող էլեկտրական լարումը լիովին բնական երևույթ է և այդ պատճառով բավականին անորոշ է իր բնույթով։ Այսպիսով, անհնար է նախատեսել լուծող ալիքի ձևը և չափը։ Լուծող ալիքների բնույթի հետ շարունակական աշխատանքի հետո ստանդարտավորման մարմինները որոշել են և ներկայացրել լարման ալիքի հիմնական ձևը, որը օգտագործվում է էլեկտրական սարքերի բարձր լարման կարգավորման նպաստող նպատակով։ Չնայած ստեղծված լարման ալիքը ոչ ոք անմիջական կապ չունի բնական լուծող ալիքների հետ։ Նախ քննարկելով էլեկտրական համակարգի հիմնական երկայնության մասին մանրամասները, փորձենք հասկանալ ստանդարտ լարման ալիքի հիմնական ձևը։

Լարման ալիք

Ամերիկյան ստանդարտի համաձայն լարման ալիքի ձևը 1.5/40 միկրովտուն է։ Հնդկաստանյան ստանդարտի համաձայն դա 1.2/50 միկրովտուն է։ Ալիքի այս ներկայացումը ունի հատուկ նշանակություն։ Օրինակ, 1.2/50 միկրովտուն լարման ալիքը ներկայացնում է միաուղղված ալիք, որը հասնում է իր գագաթային արժեքին զրոյից 1.2 միկրովտունում և ապա ներկայացնում է 50% գագաթային արժեքը 50 միկրովտունում։ Ներկայացված ալիքի ձևը ցուցադրված է ներքևում,
լուծող ալիքի ձև
Էլեկտրական սարքերի կոտրման կամ սպառման լարումը այս ալիքի ձևով պետք է լինի հավասար կամ բարձր հիմնական երկայնության սահմանափակմանը և ապահովագրող սարքերի, ինչպիսիք են լուծող արգավորները, սպառման լարումը և ալիքի լարումը պետք է լինի ցածր այդ արժեքներից, որպեսզի լուծող ալիքների ժամանակ սպառումը տեղի ունենա լուծող արգավորների միջոցով, ոչ սարքերի միջոցով։ Լուծող արգավորի և սարքերի երկայնության միջև պետք է լինի բավարար մարգին։

Հիմնական երկայնության աղյուսակ

Նոմինալ համակարգի լարումը

Հնդկաստանյան ստանդարտներ BIL

Բրիտանական ստանդարտներ BIL

11 KV

75 KV

33 KV

170 KV

200 KV

66 KV

325 KV

450 KV

132 KV

550/650 KV

650/750 KV

220 KV

900/1050 KV

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Միացման հղումները (RMU) օգտագործվում են երկրորդային էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար, ուղղակիորեն կապված են վերջնապատճառների հետ, ինչպիսիք են հողատարածային համայնքները, կառուցվածքները, առևտրային շենքերը, ավտոմагիստրալները և այլն:Հողատարածային ենթակայանում RMU-ն ներառում է 12 kV միջին լարվածությունը, որը հետո փոխվում է 380 V ցածր լարվածության ձեռնարկանների միջոցով: Ցածր լարվածության սիչակը էլեկտրաէներգիան բաշխում է տարբեր օգտագործող միավորներին: 1250 kVA բաշխման ձեռնարկանի համար հողատարածային համայ
James
11/03/2025
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Էլեկտրատեխնիկայի ոլորտում էլեկտրաէներգիայի համակարգերի կայունությունը և հավասարակշռությունը ունեն առավելագույն կարևորություն: Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնիկ տեխնոլոգիայի զարգացման հետ ոչ գծային բեռների լայն օգտագործումը հանգեցրել է էլեկտրաէներգիայի համակարգերում համարիչային դեֆորմացիայի ավելի հաճախ հանդիպող խնդրի:.THD-ի սահմանումըԸնդհանուր համարիչային դեֆորմացիան (THD) սահմանվում է որպես բոլոր համարիչային կազմումների քառակուսային միջին արժեքը հիմնական կազմումի քառակուսային միջին արժեքի հարաբերությո
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
Երբ իրական ցանցի THD-ն գերազանցում է սահմանը (օրինակ, լարման THDv > 5%, հոսանքի THDi > 10%), դա առաջ է բերում օրգանիկ վնասվածք սարքավորումներին ամբողջ էլեկտրաէներգիայի շղթայում — փոխանցում → բաշխում → առաջացում → կառ soát → օգտագործում։ Կառուցվածքային մեխանիզմներն են լրացուցիչ կորստերը, ռեզոնանսային գերհոսանքը, պտույտի ֆլուկտուացիան և նմուշավորման կորուստը։ Վնասվածքների մեխանիզմները և արձանագրությունները մի ուրիշ են սարքավորումի տեսակի ըստ, ինչպես ներկայացված է ստորև:1. Փոխանցման սարքավորումներ՝
Echo
11/01/2025
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Էներգիայի կլորացման հարաբերակցության համար էլեկտրական բեռը. Աշխատանքային և կառավարման հիմնական տեխնոլոգիաԷներգիայի կլորացման համար էլեկտրական բեռը հիմնականում օգտագործվում է լուծելու էլեկտրական էներգիայի ավելացումը, որը առաջացել է բեռի փոփոխությունների, էլեկտրական աղբյուրների դեֆեկտների կամ ցանցի այլ խախտումների պատճառով։ Իր կատարման համար պետք է հասնել հետևյալ կարևոր քայլերին.1. Հայտնաբերում և կանխատեսումՆախ կատարվում է էլեկտրական համակարգի իրական ժամանակի հետևում և գործառույթային տվյալների հավ
Echo
10/30/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը