उच्च-वोल्टेज डीसी कन्टैक्टरमा सामान्यतया ध्रुविक विभेद हुन्छ
यो विशेष रूपमा उच्च विद्युत धारा र उच्च वोल्टेजको अनुप्रयोग परिस्थितिमा सही छ।
ध्रुविक विभेदको कारण
आर्क विशेषताहरू
डीसी धारामा कोई शून्य-पार बिन्दु छैन, जसले एसी भन्दा आर्क नष्ट हुन अधिक कठिन बनाउँछ। ध्रुव (धारा दिशा) आर्कको फैलाउन र नष्ट गर्ने प्रभावलाई प्रभावित गर्छ।
आंतरिक संरचनात्मक डिझाइन
केही कन्टैक्टरहरू धारा दिशाले आर्क-नष्ट गर्ने उपकरणहरू (जस्तै चुम्बकीय ब्लाउट कोइल र नित्य चुम्बक) लाई अनुकूलित गर्छन्। विपरीत धारा आर्क-नष्ट गर्ने क्षमतालाई घटाउन सक्छ।
इलेक्ट्रोनिक सहायक परिपथ
केही कन्टैक्टरहरू इलेक्ट्रोनिक आर्क-नष्ट वा सर्जन दमन परिपथ (जस्तै, डायोड, आरसी परिपथ) समावेश गर्छन्। गलत ध्रुव यी घटकहरूलाई क्षति पुर्याउन सक्छ।
विपरीत जोडाउनको परिणाम
आर्क नष्ट गर्न सफल नहुन: आर्कको अवधि बढ्दछ, जसले कन्टैक्टहरूलाई अपघटित गर्छ र सेवा जीवन लामो बनाउँछ।
प्रदर्शन घटाउन: कन्टैक्ट रिझिस्टेन्स बढ्दछ, र ताप उत्पादन बढ्दछ।
क्षति जोखिम: यदि इलेक्ट्रोनिक घटकहरू (जस्तै दमन डायोड) समावेशित छन्, यो शॉर्ट सर्किट वा विफलता उत्पन्न गर्छ।
उच्च-वोल्टेज रिले प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
इनरश करेन्ट
इनरश करेन्टको कारण
उच्च-वोल्टेज डीसी रिलीहरू सामान्यतया इनवर्टर (ऊर्जा संचय), विद्युत माड्युल (चार्जिङ गोल्दो), इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण युनिट (इलेक्ट्रिक वाहन) र अन्य उपकरणहरूको डीसी-पक्षीय मुख्य परिपथमा प्रयोग गरिन्छ। यी उपकरणहरूको डीसी पक्षमा सामान्यतया क्षमता बफरिङ र शक्ति संतुलन, उच्च आवृत्ति हार्मोनिक र शोर फिल्टरिङ, स्थिर डीसी बस वोल्टेज बनाउन, शक्ति उपकरणहरूलाई सुरक्षा दिन, र प्रणालीको डायनामिक प्रतिक्रिया सुधार गर्ने रोल खेल्ने क्षमता छन्। तर यो एक क्षमता लोड जस्तै छ, जसले उच्च-वोल्टेज डीसी रिलीको अतिरिक्त वोल्टेज फरक उत्पन्न गर्छ र यसले इनरश करेन्ट उत्पन्न गर्छ।
इनरश करेन्टको परिणाम
इनरश करेन्ट उच्च-वोल्टेज डीसी रिलीको कन्टैक्टहरूलाई चिपक्न सक्छ। जब कोइल ऊर्जाहीन हुन्छ, कन्टैक्टहरू खुल्न सक्दैन र एक अवधि पछि स्वतःले खुल्छन्।
इनरश करेन्ट उच्च-वोल्टेज डीसी रिलीको कन्टैक्टहरूलाई एक तरफ चिपक्न सक्छ। जब कोइल ऊर्जासम्पन्न हुन्छ, रिली पुल्लिन नहुन्छ, तर सहायक कन्टैक्टहरू बन्द रहन्छन्।
इनरश करेन्ट उच्च-वोल्टेज डीसी रिलीको कन्टैक्टहरूलाई असमान बनाउन सक्छ, जसले प्रभावकारी कन्टैक्ट क्षेत्र घटाउँछ, ताप उत्पादन बढाउँछ, र सुरक्षा खतराहरू उत्पन्न गर्छ।
भार भएको अवस्थामा बिच्छेद
उच्च-वोल्टेज डीसी कन्टैक्टरहरू भार भएको अवस्थामा बिच्छेद (जीवित बिच्छेद) गर्दा एसी कन्टैक्टरभन्दा अधिक कठिन चुनौतीहरू सामना गर्छन्। मुख्य कारण यो हो कि डीसी धारामा कोई प्राकृतिक शून्य-पार बिन्दु छैन, जसले आर्क नष्ट गर्न कठिन बनाउँछ। यहाँ चाबी बिन्दुहरू र विरोधी उपायहरू छन्:
भार भएको अवस्थामा बिच्छेदको कठिनाइहरू
स्थायी आर्क: डीसी धारामा कोई शून्य-पार बिन्दु छैन, त्यसैले आर्क लामो समयसम्म टिक्न सक्छ, जसले कन्टैक्टहरूलाई अपघटित वा जोड्न सक्छ।
उच्च ऊर्जा विमोचन: जब इनडक्टिभ भार (जस्तै मोटर र ट्रान्सफार्मर) ऊर्जाहीन हुन्छ, उच्च उत्पन्न वोल्टेज उत्पन्न हुन्छ, जसले इन्सुलेशन टोक्न सक्छ वा उपकरणहरू क्षति पुर्याउन सक्छ।
ध्रुव दिशाको प्रभाव: यदि कन्टैक्टर एक तरफ आर्क नष्ट गर्ने लागि डिझाइन गरिएको छ, त्यसैले विपरीत धारा आर्क समस्यालाई बढाउन सक्छ।
उच्च-वोल्टेज डीसी कन्टैक्टरको आर्क-नष्ट गर्ने प्रौद्योगिकी
भार भएको अवस्थामा बिच्छेदको समाधानहरू
पूर्व चार्जिङ परिपथ (इलेक्ट्रिक वाहनमा सामान्य)
कन्टैक्टरको मुख्य कन्टैक्टहरू बन्द हुन भन्दा पहिले, पूर्व चार्जिङ रेसिस्टर प्रयोग गरिन्छ इनरश करेन्ट लिमिट गर्न र बिच्छेद गर्दा ऊर्जा घटाउन।
आर्क-नष्ट गर्ने सहायक परिपथ
आरसी स्नबर परिपथ: कन्टैक्टहरूको साथ समान्तर जोडिएको छ इनडक्टिभ ऊर्जा अवशोषण गर्न।
फ्रीव्हीलिङ डायोड: इनडक्टिभ भारहरूलाई धारा लूप प्रदान गर्छ (ध्रुव जोडाउनको मिलान ध्यान दिनुहोस्)।
मेटल ऑक्साइड व्यारिस्टर (एमओवी): ओवरवोल्टेज लिमिट गर्छ।
क्रमिक बिच्छेद
पहिले लघु धारा सहायक कन्टैक्टहरू बिच्छेद गर्नुहोस्, त्यसपछि मुख्य कन्टैक्टहरू (जस्तै दुई-कन्टैक्ट डिझाइन)।
ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
धारा/वोल्टेज लिमिट: बिच्छेद धारा कन्टैक्टरको रेटेड ब्रेकिङ क्षमताले अतिक्रम नहुनुपर्छ (जस्तै, 1000V/500A); अन्यथा, यो विफल हुन सक्छ।
ध्रुव जोडाउन: यदि कन्टैक्टर एक-दिशात्मक डिझाइन छ, यसलाई नामित दिशामा ऊर्जासम्पन्न गर्नुपर्छ; अन्यथा, आर्क-नष्ट गर्ने क्षमता घट्नेछ।
भार प्रकार:
रेसिस्टिभ भार: बिच्छेद गर्न सजिलो (निम्न आर्क ऊर्जा)।
इनडक्टिभ भार: अतिरिक्त सुरक्षा परिपथ (जस्तै डायोड) आवश्यक छ।
क्षमता भार: बन्द गर्दा इनरश करेन्ट ध्यान दिनुपर्छ (यो कन्टैक्ट चिपक्न सक्छ)।