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


Se sinuoj en drato ne influu ĝian rezistancon tiam kial vikla spirfarita drato montras sparkojn anstataŭe de simpla drato

Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China

Ŝanĝi la formon de vireto mem ne signife afektas ĝian rezistancon, sed la situacio iĝas pli komplika kiam oni traktas vikoltajn spirojn, kiel ili troviĝas en transformiloj, motoroj aŭ elektromagnetoj. Spiroj ne estas nur ĉirkaŭfleksitaj viretoj; ilia geometrio kaj vikolta metodo afektas iliajn elektromagnetajn ecojn, aparte la propran indukton kaj mutuan indukton, kondukantaj al fenomenoj kiel flammado, kiuj ne okazas kun ordinara rekta vireto.


Kialoj de Flammado en Vikoltaj Spiroj


Induktaj Efektoj


  • Propra indukto: Kiam elektra fluo pasas tra spiro, ĝi generas magnetan kampon ĉirkaŭ la spiro. Se la fluo ŝanĝiĝas subite (ekz., kiam la cirkvito ŝaltiĝas aŭ malŝaltiĝas), la magne ta kampo ŝanĝiĝas, indukante elektronmovan forton (EMF) konatan kiel propra indukto. Tiu subita ŝanĝo povas konduki al tre altaj voltaj pikiĝoj, rezultigante flammadon.



  • Mutua indukto: En multi-turnaj spiroj, la ŝanĝo de fluo en unu turnaĵo afektas la fluon en apudaj turnaĵoj, konata kiel mutua indukto. Subitaj ŝanĝoj de fluo povas konduki al voltagaj pikiĝoj, kaŭzantaj flammadon.



Kapacitaj Efektoj


Turna kapacitenco: Pro la kapacitenco inter turnaĵoj en spiro, subitaj ŝanĝoj de fluo povas konduki al voltagaj pikiĝoj, potencialte rezultigante flammadon.


Ŝaltaj Transientoj


  • Flammado je Malŝalto: Kiam oni malkonektas la energifonton al spiro, la propra indukta EMF kaŭzas la stokitan magnetan energion provi daŭrigi la fluon, kondukanta al altaj voltoj trans la ŝaltilo, kio povas rezulti en arkado aŭ flammado.



  • Flammado je Ŝalto: Kiam oni konektas la energifonton al spiro, la etablado de fluo ankaŭ povas kaŭzi momentajn altajn voltojn, kondukantaj al flammado.



Diferencoj Inter Ordinaraj Viretoj kaj Spiroj


  • Geometria Strukturo: Ordinaraj viretoj estas tipike rekta aŭ iom fleksa, dum spiroj estas dence vikoltitaj, kondukantaj al pli alta propra indukto kaj mutua indukto en spiroj.



  • Elektromagnetaj Efektoj: Ŝanĝoj de fluo en spiroj produktas signifajn ŝanĝojn de la magne ta kampo, dum ŝanĝoj de fluo en ordinaraj viretoj produktas minimumajn ŝanĝojn de la magne ta kampo, rezultigante malpli rimarkindajn elektromagnetajn efektojn.



  • Energistoko: Spir oj povas stoki substancan kvanton de magne ta energio, kaj la liberigo de tiu energio dum subitaj ŝanĝoj de fluo povas konduki al altaj voltagaj pikiĝoj, rezultigante flammadon.



Prevenado de Flammado


Por eviti flammadon en spiroj, pluraj mezuroj povas esti prenitaj:


  • Uzo de Refluxodiodoj: Kiam oni malkonektas la energifonton al spiro, refluxodiodo povas provizi vojon por la fluo en la spiro, absorbigante la propran induktan EMF kaj reduktante la okazon de flammado.



  • Uzo de Amortigaj Resistoroj: En kelkaj kazoj, amortiga resistoro povas esti konektita en serio kun la spiro por redukti la rapidon de fluŝanĝo, do reduktante la propran induktan EMF.


  • Uzo de Molema Ŝaltado: Per kontrolo de la rapidon de fluŝanĝo, molemaj ŝalta teknikoj povas redukti voltagajn pikiĝojn, do minimumigante flammadon.



Resumo


Spir oj, pro siaj unikaj geometriaj strukturoj kaj elektromagnetaj ecoj, estas pli tendencemaj flammadi kiam la fluo ŝanĝiĝas subite, komparate kun ordinaraj viretoj. Tio estas pro la voltagaj pikiĝoj kaŭzitaj de la propra indukto kaj mutua indukto en spiroj. Per prizorga dizajno kaj teknikaj proksimigoj, la okazo de flammado povas efektive esti reduktita aŭ eliminata.


Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron

Rekomendita

Defektoj kaj Trajto de Unufaza Terkonektiĝo en 10kV Distribuaj Linioj
Karakterizaĵoj kaj Detektiloj por Unufazaj Tera Faloj1. Karakterizaĵoj de Unufazaj Tera FalojCentralaj Alarmosignaloj:La averto-kampano sonas, kaj la indikila lampo markita „Tera falo sur [X] kV Bussekcion [Y]“ lumigas. En sistemoj kun Petersen-bobeno (ark-suprima bobeno) liganta la neŭtralan punkton al tero, ankaŭ la indikilo „Petersen-bobeno funkcianta“ lumigas.Indikoj de la Izolmema Voltmetro:La tensio de la difektita fazo malpliiĝas (en okazo de neplena terigo) aŭ falas al nulo (en okazo de
01/30/2026
Neutrala punkto terigoperacio por 110kV~220kV elektra reto transformiloj
La aranĝo de la neutralpunkta ter-konektado por transformiloj en 110kV~220kV elektroreta sistemo devas kontentigi la izolajn rezistecajn postulojn de la neutralpunktoj de transformiloj kaj ankaŭ strebu ke la nulsekvenca impedanco de substacioj restu ĉefe senŝanĝa, dum certigante ke la kompleksa nulsekvenca impedanco je iu ajn kortuĉa punkto en la sistemo ne superas trioble la kompleksan pozitivsekvencan impedancon.Por 220kV kaj 110kV transformiloj en novkonstruaj kaj teknikretusaj projektoj, ili
01/29/2026
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn Gravlon Peklojn kaj Malmoladitan Ŝtonon
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn, Gravolon, Peklojn kaj Trititan Rokon?En substacioj, aparatoj kiel potenctransformiloj, distribuotransformiloj, transdonlinioj, tensiotransformiloj, amperometroj kaj disligiloj ĉiuj postulas terigon. Malpli ol nur terigo, ni nun esploru en profundo kial gravolo kaj tritita roko estas ofte uzataj en substacioj. Kvankam ili aspektas ordinaraj, tiuj ŝtonoj ludas gravan sekurecan kaj funkcian rolon.En la dizajno de terigo en substacio—espece kiam pluraj terigmetodoj esta
01/29/2026
HECI GCB por generiloj – Rapida SF₆ ĉirkuitskepilo
1. Difino kaj Funkcio1.1 Rolo de la Ĝenerata Circuit-BreakerLa Ĝenerata Circuit-Breaker (GCB) estas kontrolobla diskonigopunkto situanta inter la ĝenerilo kaj la stiga transformilo, servanta kiel interfaco inter la ĝenerilo kaj la elektroreta reto. Liaj ĉefaj funkcioj inkluzivas izoladon de defektoj en la ĝenerila flanko kaj ebligon de operacia regado dum sinkronigo kaj kunligo al la reto de la ĝenerilo. La funkcioprinicipo de GCB ne graveme diferencas tiun de norma circuit-breaker; tamen, pro l
01/06/2026
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson