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


Augstsprieguma GKS kontakta šķēršanas pamatelementi: Polāritātes prasības un drošības norādījumi

Echo
Echo
Lauks: Transformatoru analīze
China

Augstsprieguma DC kontaktori parasti ir polāritātes atšķirības

Šis apstāklis ir īpaši svarīgs lielām strāvas un sprieguma vērtībām.

Kāpēc pastāv polāritātes atšķirības

Lokus raksturlielumi

Tā kā DC strāvei nav nulles punkta, tai ir grūtāk iznīcināt loku nekā AC. Polāritāte (strāvas virziena) var ietekmēt lokus izstiepišanos un iznīcināšanu.

Iekšējais konstrukcijas dizains

Daži kontaktori optimizē lokus iznīcināšanas ierīces (piemēram, magnētiskos blāzma iznīcināšanas spēkus un pastāvīgos magnētus) strāvas virziena dēļ. Obrīvošana var samazināt lokus iznīcināšanas spēju.

Elektroniskās palīgšķēres

Daži kontaktori iegulto elektroniskās lokus iznīcināšanas vai impulsu apgaismošanas šķērēs (piemēram, diodas, RC šķēras). Nepareiza polāritāte var bojāt šos komponentus.

Nepareizā savienojuma sekas

  • Lokus iznīcināšanas neveiksme: Lokus ilgst ilgāk, kas nomalo kontaktus un saīsina darbības laiku.

  • Rendementa pazemināšanās: Kontakta pretestība palielinās, un siltums palielinās.

  • Bojājumu risks: Ja iekļauti elektroniski komponenti (piemēram, apgaismošanas diodas), tas var izraisīt ķēdes sašķelšanos vai bojājumus.

Augstsprieguma releju lietošanas drošības norādījumi

Pirmā strāva

Pirmās strāvas cēloņi

Augstsprieguma DC relejas parasti tiek izmantotas inverteru (enerģijas krājumi), enerģijas moduļu (lādēšanas stabi), elektronisko kontrolu vienību (elektromobiļi) un citu aprīkojuma DC pusē. Šāda veida aprīkojuma DC pusē parasti ir kondensatori, kas nodrošina enerģijas buferes un jaudas līdzsvarošanu, augsta frekvences harmoniku un troksnis filtrēšanu, stabilu DC māju spriegumu, jaudas ierīču aizsardzību un sistēmas dinamisko reaģēšanas uzlabošanu. Tomēr tā ir līdzīga kapacitīvam slodzei, kas var radīt pārmērīgu sprieguma atšķirību augstsprieguma DC relejas malās, tādējādi izraisa pirmās strāvas efektu.

Pirmās strāvas sekas

  • Pirmā strāva var izraisīt augstsprieguma DC relejas kontaktu kleistību. Kad spīdola tiek atslēgta, kontakti nevar atvērties un automātiski atveras pēc noteikta laika perioda.

  • Pirmā strāva var izraisīt augstsprieguma DC relejas kontaktu vienpusēju kleistību. Kad spīdola tiek ieietilpta, releja neatvērās, bet palīgkontakti paliek slēgti.

  • Pirmā strāva var izraisīt augstsprieguma DC relejas kontaktu nevienmērību, samazinot efektīvo kontaktu platību, palielinot siltumu un radoši potenciālas drošības riska situācijas.

Slodzes pārtraukšana

Augstsprieguma DC kontaktori saskaras ar smagākiem izaicinājumiem slodzes pārtraukšanā (dzīvā pārtraukšana) salīdzinājumā ar AC kontaktoriem. Galvenais iemesls ir tāds, ka DC strāvei nav dabiskas nulles punkta, kas padara lokus iznīcināšanu grūtāku. Šeit ir galvenie punkti un pretējās stratēģijas:

Grūtības slodzes pārtraukšanā

  • Ilga lokus ilgums: DC strāvei nav nulles punkta, tāpēc lokus var ilgt ilgāk, izraisojot kontaktu nomalu vai pat savienojumu.

  • Augsts enerģijas izplūdes līmenis: Atslēdzot induktīvās slodzes (piemēram, dzinēji un transformatoru), rodas augsts indukcijas spriegums, kas var bojāt izolāciju vai iekārtu.

  • Polāritātes ietekme: Ja kontaktors ir izstrādāts vienvirziena lokus iznīcināšanai, obrīvošana var pasliktināt lokus problēmas.

Augstsprieguma DC kontaktoru lokus iznīcināšanas tehnoloģija

Arc-extinguishing technology of high-voltage DC contactors.png

Slodzes pārtraukšanas risinājumi

Pielādēšanas šķērs (Bieži sastopami elektromobiļos)

Pirms kontaktora galvenie kontakti tiek slēgti, pielādēšanas rezistors tiek izmantots, lai ierobežotu pirmās strāvas plūsmu un samazinātu enerģiju pārtraukšanas laikā.

Lokus iznīcināšanas palīgšķēres

  • RC snubber šķēre: Savienota paralēli ar kontaktiem, lai absorbuotu induktīvo enerģiju.

  • Brīvā grieziena diode: Sniedz induktīvajām slodzēm strāvas cauru (ievērot polāritātes atbilstību).

  • Metāla oksīda varistora (MOV): Ierobežo pārspriegumu.

Pakāpeniska pārtraukšana

Vispirms pārtrauc mazākas strāvas palīgkontaktus, pēc tam galvenos kontaktus (piemēram, divu kontaktu dizainā).

Drošības norādījumi

  • Strāvas/sprieguma ierobežojumi: Pārliecinieties, ka pārtraukšanas strāva nepārsniedz kontaktora maksimālo pārtraukšanas jaudu (piemēram, 1000V/500A); pretējā gadījumā tas var neveikt.

  • Polāritātes atbilstība: Ja kontaktors ir vienvirziena dizaina, tam jātiek pieejināts nominālajā virzienā; pretējā gadījumā lokus iznīcināšanas spēja samazināsies.

  • Slodzes veidi:

    • Rezistīvie slodzes: Viegli pārtraukt (zema lokus enerģija).

    • Induktīvie slodzes: Necessitates papildu aizsardzības šķēres (piemēram, diodas).

    • Kapacitīvie slodzes: Uzmanīgi jāapkopo pirmās strāvas efekts slēgšanas laikā (var izraisīt kontaktu kleistību).

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
3D apgaismojuma kodolā transformatora: Elektrosadales nākotne
3D apgaismojuma kodolā transformatora: Elektrosadales nākotne
Tehniskie prasības un attīstības tendences distribūcijas transformatoriem Zemas zaudējumi, īpaši zemas bezslodzes zaudējumi; izceltas energoefektivitātes īpašības. Zema troksnis, īpaši bezslodzes darbībā, lai atbilstu vides aizsardzības standartiem. Pilnībā uzdabītais dizains, lai novērstu transformatora eļļas kontaktu ar ārējo gaisu, ļaujot bezapjoma darbību. Integrēti aizsargdevices tvertnē, sasniedzot miniaturizāciju; samazinot transformatora izmēru, lai vienkāršotu vietējo instalāciju. Spēja
Echo
10/20/2025
Samaziniet Downtime ar Digitālajiem MV Sprieguma Aizsargiem
Samaziniet Downtime ar Digitālajiem MV Sprieguma Aizsargiem
Samaziniet Dabūšanas Laiku ar Digitalizētiem Vidējsprieguma Pārslēgumu Bunki un Loku"Dabūšana" — šis vārds nav nevienam objektu pārvaldniekam prieks dzirdēt, īpaši, ja tā nav plānots. Tagad, pateicoties nākamajai paaudzei vidējsprieguma (MV) lokiem un pārslēgumu bunkiem, jūs varat izmantot digitālās risinājumus, lai maksimizētu darbības laiku un sistēmas uzticamību.Modernie MV pārslēgumu bunki un loki ir aprīkoti ar iebūvētiem digitālajiem sensoriem, kas ļauj veikt produktu līmeņa aprīkojuma mon
Echo
10/18/2025
Viens raksts lai saprastu vakuumā vadošās izolētāja kontaktu atdalīšanas stadijas
Viens raksts lai saprastu vakuumā vadošās izolētāja kontaktu atdalīšanas stadijas
Vakuuma izolētāja kontaktu atdalīšanas posmi: Loksnes uzsākšana, loksnes apgāšana un svārstībasPosms 1: Sākotnējā atvēršana (loksnes uzsākšanas fāze, 0–3 mm)Mūsdienu teorija apstiprina, ka sākotnējais kontaktu atdalīšanās posms (0–3 mm) ir kritiski svarīgs vakuuma izolētāju pārtraukšanas veiktspējai. Kontaktu atdalīšanās sākumā loksnes strāva vienmēr pārej no koncentrētas formācijas uz izplatītu formāciju — jo ātrāka šī pāreja, jo labāka ir pārtraukšanas veiktspēja.Trīs pasākumi var paātrināt pā
Echo
10/16/2025
Priekšrocības un lietojums zemsprieguma vakuumu šķērsošanas automātiem
Priekšrocības un lietojums zemsprieguma vakuumu šķērsošanas automātiem
Zemāksprieguma vakuumu šķēršņi: priekšrocības, lietojums un tehniskie izaicinājumiTā kā to sprieguma rādītājs ir zemāks, zemāksprieguma vakuumu šķēršņi ir ar mazāku kontaktu atstarpi salīdzinājumā ar vidējsprieguma veidiem. Šādā maza atstarpē transversālais magnētiskais lauks (TMF) ir labāks nekā assimetrālais magnētiskais lauks (AMF) lielām īsā ceļa strāves pārtraukšanai. Pārtraucot lielas strāves, vakuumā izveidojās loka tendence koncentrēties uz saistītu loku, kur vietējie iznīcināšanas zoni
Echo
10/16/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību