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


Fázisszinkronizáló eszköz vagy irányított kapcsolóeszköz

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi az a fázis-szinkronizáló eszköz

Amikor egy online áramkörváltó lekapcsolása révén egy induktív terhelést szakítunk meg, ideálisan az lenne, ha az áram megszakadna a fázisnulla pontban. A gyakorlatban azonban ezt a feltételt nem lehet teljesíteni. A normál áramkörváltó esetében az áram megszakadása a fázisnulla pont közelében történhet, de nem pontosan abban a pillanatban. Mivel a terhelés induktív természete miatt, az áram hirtelen bekövetkező megszakadása nagy di/dt értéket eredményez, ami magas tranzienst feszültséget okoz a rendszerben.


fázis-szinkronizáló eszköz vagy irányított kapcsolóeszköz


Alacsony vagy közepes feszültségű energiarendszerben ez a tranzienst feszültség nem hat erősen a rendszer teljesítményére, de extra és szupervoltos rendszerekben ez jelentős lehet. Ha a áramkörváltó kontaktjeinek elválasztása az áram megszakadásának pillanatában nem elegendő, akkor a tranzienst feszültség miatt ismét felülről lefelé léphetnek át a kontaktok, így újra alakulhat ki ív. Amikor bekapcsolunk egy induktív terhelést, mint például egy tranzformátort vagy reaktort, és ha az áramkörváltó közel a feszültség nulla fázispontjához zárja a körzetet, nagy DC komponens lesz az áramban. Ez sättítheti a tranzformátor vagy reaktor magját, ami magas behúzási áramot eredményez a tranzformátorban vagy reaktorból.
Amikor egy áramkörváltót bekapcsolunk egy kapacitív terhelés, mint például egy kondenzátorbank csatlakoztatásához, kedves, hogy a kapcsolódás a rendszer
feszültség nulla fázispontján történjen.



fázis-szinkronizáló eszköz vagy irányított kapcsolóeszköz


Különben a feszültség hirtelen változása a kapcsoláskor nagy behúzási áramot okoz a rendszerben. Ezt tranzienst feszültség követheti a rendszerben is.

A
behúzási áram, valamint a túlfeszültség mechanikusan és elektromosan terheli a kondenzátorbankot és a vonalban lévő más berendezéseket.
Általában, a
áramkörváltó három fázisa majdnem ugyanabban az időpontban nyílik vagy zárul. De van 6,6 ms különbség a háromfázisú rendszer két egymást követő fázisának fázisnulla pontja között.

Egy eszköz telepítése a relék és vezérlőpanelen, amely leküzdözi ezt a tranzienst feszültség és áram viselkedését a kapcsoláskor. Ez az eszköz szinkronizálja az egyes pólusok kapcsolását a áramkörváltó szerint a megfelelő fázis fázisnulla pontjával. Ez az eszköz fázis-szinkronizáló eszköz, röviden PSD.

Néha irányított kapcsolóeszköz vagy CSD néven is említi.
Ez az eszköz feszültség hullámformát vesz a
potenciáltranszformátorból a buszról vagy a terhelésről, áram hullámformát az áramtranszformátorokból, segédkontakt jelet és referencia kontakt jelet az áramkörváltóból, bezáró és nyitó parancsot a vezérlőkapcsolóról, amely a vezérlőpanelen található. Minden fázis feszültség- és áramjelei szükségesek a fázisnulla pont pontos pillanatának azonosításához. A kapcsoló kontakt jelek szükségesek az áramkörváltó működési késéltetésének kiszámításához, hogy a nyitási vagy bezáró impulzust az áramkörváltónak megfelelően küldje el, hogy az áram vagy feszültség hullám megszakadása illeszkedjen a szükséges igényekhez.


PSD vagy CSD



Ez az eszköz a áramkörváltó kézi működtetésére szolgál. Hiba esetén a trip jel az áramkörváltó felé közvetlenül a védelmi relé csoporttól érkezik, az eszköz mellőzésével. A Fázis-szinkronizáló eszköz vagy PSD szintén társítható egy kikerülő kapcsolóval, amely kikerülheti az eszközt a rendszerből, ha szükséges bármilyen helyzetben.

Nyilatkozat: Tisztelettel bárdzuk az eredeti, jó cikkeket, amelyek megosztásra méltóak. Ha sértés történik, lépjen velünk kapcsolatba a törlés érdekében.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
A gyűrű alakú elosztóegységek (RMU-k) használhatók a másodlagos villamosenergia-elosztásban, közvetlenül kapcsolódva végfelhasználói szolgáltatásokhoz, mint például lakossági közösségek, építkező területek, kereskedelmi épületek, autópályák stb.Egy lakossági alátávirányítóban az RMU bevezeti a 12 kV középfeszültséget, amelyet átalakítók segítségével 380 V alacsony feszültségre csökkentenek. A nyomástartó berendezések ezzel továbbítják az elektromos energiát a különböző felhasználó egységekre. Eg
James
11/03/2025
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Az elektrotechnikai területen a villamos rendszerek stabilitása és megbízhatósága elsődleges jelentőségű. A villamos energiának szánt elektronika technológiájának fejlődésével, a nemlineáris terhelések elterjedtsége egyre súlyosabb problémát jelent a harmonikus torzításban.THD definíciójaA teljes harmonikus torzítás (THD) az összes harmonikus komponens négyzetes érték átlagának (RMS) és a főkomponens RMS értékének arányaként van definiálva egy időben ismétlődő jelek esetén. Ez dimenziótlan menny
Encyclopedia
11/01/2025
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Tápellátási terhelés energiafelvételhez: A hálózatirányítás kulcsfontosságú technológiájaA tápellátási terhelés energiafelvételére szolgáló technológia elsősorban a hálózati zavarok, mint például a terhelési fluktuációk, a források hibái vagy más zavarok által okozott felesleges elektromos energiával foglalkozik. Az alkalmazása a következő fő lépéseket tartalmazza:1. Észlelések és előrejelzésekElőször is, a tápellátási rendszer valós idejű figyelése történik, hogy működési adatokat gyűjtsen, bel
Echo
10/30/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését