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


Ultra-Rapida Ŝarĝa Limigilo (FCL): Revolucia Solvo kun Interrupciado je Milisekunda Nivelo kaj Ekonomiaj Avantaĝoj

  1. Resumo: Reagado de la Rapiĝo kaj Ekonomio en Protektado kontraŭ Kurcirkvitoj

Ĉi tiu solvo fokusas sur ultra-rapidan limigilon de kurcirkvitajn kurentojn, dezignitan por fundamentale ataki la pligrandiĝantan problemon de eksesaj kurcirkvitaj kurentoj kaj sekurigi elektrajn retojn kaj aparatojn.

1.1 Kerna Funkcioj

  • Ultra-rapida Interrupciĝo: Detektas defektojn kaj limigas kurenton ene de 1 milisekundo, efektive restrikciante la kurcirkvitajn kurentojn antaŭ ol ili atingas sian prosperecan pikan valoron.
  • Alta Interrupcia Kapablo:
    • Aplicata al sistemoj 12kV/17.5kV: Maksimuma interrupcia kapablo 210kA (efektiva).
    • Aplicata al sistemoj 24kV/36kV/40.5kV: Maksimuma interrupcia kapablo 140kA (efektiva).

1.2 Kerna Avantaĝoj

  • Ekonomia Efikeco: Funkcias paralele kun kurentlimigiloj por liveri la plej kostefektivan limigan solvon. Evitas anstataŭigon de la tuta kommutaĵo aŭ transformiloj pro pligrandiĝantaj kurcirkvitaj kurentoj, signife malpliigante investadon en novajn aŭ modernigitajn substanaciojn.
  • Larga Kompatibileco: Ideala por interligado de kommutaĵoj kaj substanacioj; en multaj scenaroj (ekz., paralela operacio de pluraj transformiloj), ĝi estas la sola teknike realigebla solvo.
  • Ekscepta Fidindeco:
    • Pli ol 60 jaroj da tutmonda operacia sperto (eltrovita en 1955), pruvitaj en miloj da projektoj ĉirkaŭ la mondo.
    • Statistikoj el preskaŭ 4000 unuoj montras meznombron de nur unu operacio ĉiu kvar jaroj, demonstrante stabilecon kaj fidindecon.
  1. Klavaj Teknikaj Q&A

Nro.

Klava Demando

Kerna Respondo

1

Kio estas pika kurcirkvita kurento?

La maksimuma momenta valoro dum la unua ciklo post la okazo de kurcirkvita defekto, rezultanta de la supermeto de periodaj kaj neperiodaj komponentoj. Ĝi generas enormajn elektromagnetajn fortojn (testado de dinamika stabileco) kaj varmon (testado de termika stabileco).

2

Kial limigi la pikan kurcirkvitajn kurentojn?

Pikaj kurentoj, kiuj superas la tolerotajn parametrojn de la aparato, povas damaĝi kommutaĵojn, disrompoŝaltilojn, kurenttransformilojn kaj kablokonektilojn per potencaj elektromagnetaj fortoj.

3

Kiel adaptiĝi al paralela operacio de pluraj transformiloj?

Por kommutaĵoj kun rezisto de 2Ik, en sistemo kun kvar transformiloj (4Ik) en paralelo, perfekta adapto povas esti atingita per instalado de rapidaj kurentlimigiloj inter bussekcioj (ekz., inter sekcioj 1-2 kaj 3-4).

4

Kio estas la disrompaj kriterioj? Kiel eviti erarajn disrompojn?

La kontrolunuo samtempe monitoras momentan kurenton (I) kaj rapidon de kurenta pligrandiĝo (di/dt). Disrompo okazas nur kiam ambaŭ superas agorditajn limojn. Ĉi du-kriteria metodo certigas, ke nur danĝeraj kurcirkvitaj kurentoj estas interrompitaj, dum ĝenerala defektoj estas traktitaj per malsupraj disrompoŝaltiloj.

5

Kiel manĝteni post operacio?

La kerna funkcioparto (kondukada ponto) havas modulan dizajnon kaj povas esti sendita por riparo. Nur la interna konduka kerno, indukta farstofaĵo, kaj paralelaj fusiloj bezonas anstataŭigon; aliaj partoj estas reuseblaj, assekuregante tre malaltajn manĝtenajn kostojn.

  1. Kernaj Funkcioj kaj Valoro

3.1 Kerna Funkcio

Detektas kaj limigas defektojn dum la iniciala pligrandiĝa stadio de la kurcirkvita kurento (ene de 1ms), efektive prevenante damaĝon al elektra aparataro pro nedosta dinamika kaj termika stabileco. Ĝi perfekte kompensas la inherentajn limigojn de tradiciaj disrompoŝaltiloj — "malrapide aktiviĝas kaj ne povas supresi la unuan duon-ondan pikan kurenton."

3.2 Komparitaj Avantaĝoj

Kompara Objekto

Avantaĝaj Detaloj

Tradiciaj Disrompoŝaltiloj

Disrompoŝaltiloj prenas dekajn milisekundojn por interrompi, ne povas eviti la impakton de la unua pika kurento. Ĉi tiu limigilo respondas ene de 1ms, limigante la efektivan pikan kurcirkvitajn kurentojn al pli malalta nivelo.

Kurentlimigiloj

Avoidas voltendec-faladon, aktivajn perdojn (kuprajn perdojn), kaj reaktajn perdojn asociitajn kun reaktoroj en kontinua operacio. Ankaŭ eliminas la bezonon trakti reguladproblemojn kaŭzitajn de integriĝo de reaktoroj.

3.3 Aplicataj Scenaroj

  • Elektrocentraloj
  • Grandaj industriaj grid-substanacioj
  • Specifaj klavaj cirkvitoj/scenaroj: Transformila/generatora nutra cirkvito, bus-ligiloj, apliko de reaktora pasado, kaj interligpunktoj inter gridoj kaj lokaj energfontoj.
  1. Strukturo kaj Dizajno

4.1 Tuta Komponado

La tri-faza AC-sistemo rapida kurentlimigilo konsistas el:

  • 3 konduka ponta bazo
  • 3 konduka ponto
  • 3 matĉantaj kurenttransformiloj
  • 1 kontrolunuo

4.2 Detaloj de Klavaj Komponantoj

Nomo de Komponanto

Komponado / Trajtoj

Klava Parametro / Regulo

Konduka Ponta Bazo

Inkluzivas montan planon, izolilojn, pulstransformilon, kaj konektilojn kun rapidekuploj

- Nomita kurento ≥2500A kaj voltendo 12/17.5kV: Boltitaj konektadoj.
- Pulstransformilo: ≤17.5kV (instalita nur je la fundo); ≥24kV (instalita ĉe ambaŭ supro kaj fundo por fidinda izolado).

Konduka Ponto

Konduka kerno kaj indukta farstofaĵo enkapsozitaj en izolanta kovro

Post disrompo, la indukta farstofaĵo estas aktivigita, drivanta la kondukan kernon rapide rompiĝi je sia pre-difinita punkto; la kurento tiam transferiĝas al la paralela fusilo.

Matĉanta Kurenttransformilo

Buto-aŭ bloka tipo, serieligita en la ĉefa cirkvito

Havas fermitkoron (alta supra kurentfaktoro, malalta restmagneto) kaj ekranigitajn primaran/sekundaran viklingojn (malalta impedanco) por assekuri precizecon kaj rapidon de mezurado.

Kontrolunuo

Inkluzivas energfonton, kontrolon, indikon, kaj kontraŭinterferan unuojn

- Dimensioj: 600mm (L) × 1450mm (H) × 300mm (P); pezo: 100kg.
- Indikunuo: 5 flagrelajoj (tri-faza disrompa indiko + pretuseco-monitordo + energfont-monitordo).

  1. Funkciaprincipo: Realigo de 1ms Kurentlimigo

5.1 Kerna Komponado

La aparato esence estas inteligenta paralela kombinaĵo de du komponantoj:

  • "Ekstrema rapidega ŝaltilo (konduka ponto)": Portas nomitan kurenton dum normala operacio kaj malfermiĝas instanta dum defektoj.
  • "Alta-disrompa kapabla fusilo": Finfine interrompas la altan kurenton post la malfermiĝo de la ŝaltilo.

5.2 Operaciasekvenco

  1. Detektiĝo: Matĉantaj kurenttransformiloj (CTs) kontinuas kolekti kurentsignalojn; la kontrolunuo kalkulas momentan kurenton (I) kaj rapidon de kurenta pligrandiĝo (di/dt).
  2. Judiki: Kiam ambaŭ I kaj di/dt superas agorditajn valorojn, la kontrolunuo tuj emis disrompan komandon (sendependa tri-faza judiko kaj aktivigo).
  3. Interrupciĝo: La disrompa kondensatoro diskargas en la pulstransformilon, aktivigante la induktan farstofaĵon en la konduka ponto. Ĉi tio generas alta-prezan gason, kaŭzante la kondukan kernon rompiĝi je sia pre-difinita punkto ene de 1ms.
  4. Kurentlimigo: La arkrezisto rapide pligrandiĝas, transferante la kurenton al la paralela fusilo. La fusilo komencas limigi ene de 0.5ms kaj komplete ekstinguas la arkon je la venonta kurent-nul, klarigante la defekton.

5.3 Helpaj Unuoj

  • Energfontunuo: Provizas 150V DC-energion por ŝarĝi la disrompan kondensatoron kaj provizi elektronikajn komponantojn. Inkluzivas vigilprogramon por monitorigi la sanstaton de la sistemo.
  • Kontraŭinterfera Unuo: Ĉiuj eksteraj dratoj pasas tra ĉi tiu unuo, provizante efektan protekton kontraŭ eksteraj elektromagnetaj interferoj kaj evitante erarajn operaciojn.
  1. Komisionado kaj Testado

6.1 Testaj Postuloj

Regula funkcietesto estas postulata, kiu povas esti ekzekutita de uzantoj aŭ ABB-servicistoj.

6.2 Dediktaj Ekipaĵoj

  • Simulatoro: Tempore anstataŭigas la kondukan ponton dum testado. Ĝia interna neonlampo lumigas ricevinte disrompan pulson, indikante prave operaciantan.
  • Testa Plug & Testa Instrumento: Uzata por kontroli la disrompan eldonvoltendon kaj tutan funkcio. Havigas facile uzeblan interfason kaj operacion (dimensioj: 400×215×320mm; pezo: 11kg).
  1. Fornosoblo kaj Parametroj

7.1 Fornosmodeloj

Tipo de Modelo

Aplicataj Scenaroj

Kerna Konfiguro

Diskretoj Komponantoj

Por instalado en ekzistanta kommutaĵo

3 bazoj + 3 konduka ponto + 3 CTs + 1 kontrolunuo

Elirebla Kabinetaro

Por metal-kovrita kommutaĵo

Konduka ponto montita sur elireblaj veturiloj (kun funkcio de izolanta ŝaltilo); CTs fiksaj; kontrolunuo instalita en la malalta-voltenda kompartimento

Fiksita Kabinetaro

- Por 12/17.5/24kV sistemoj
- Obliga por 36/40.5kV sistemoj

Ĉiuj komponantoj fiksaj ene de la kabinetaro. Por 36/40.5kV sistemoj, la kontrolunuo ofte estas instalita en aparta kontrolkesto.

7.2 Klavaj Teknikaj Parametroj (Ekzemplo: Diskretoj Komponantoj)

Notu: ¹ indikas, ke forsa aerrefreŝigo estas postulata; kompatibla kun 50/60Hz frekvenco.

 

Teknika Parametro

Unuo

12kV

17.5kV

24kV

36/40.5kV

Nomita Voltendo

V

12000

17500

24000

36000/40500

Nomita Kurento

A

1250-5000¹

1250-4000¹

2500-4000¹

1250-3000¹

Nomita Kurcirkvita Interrupcia Kurento (Maks.)

kA RMS

210

210

210

140

  1. Tipaj Aplikataj Scenaroj

Aplikata Scenaro

Kerna Problemo

Solva Valoro

Paralela Sistemo-Operacio

Kurcirkvita kurento de pluraj transformiloj en paralelo superas la kommutaĵajn specifojn

1. Permesas malpliiĝon de sistemo-impedanco, minimumigante voltendec-faladon.
2. Optimumigas la distribuon de transformila ŝargo, reduktante perdojn.
3. Permesas seninterrompan ŝargotransferon dum defektoj, plibonigante la sekurecon de la provizo.

Grid-Loka Energfonto Interligo

Loka generatora operacio kaŭzas eksesan kurcirkvitajn kurenton je la komuna interligpunkto

La sola racia solvo. Povas esti equipita kun direkta disrompo (postulas CT je la neutra linio de la generatoro) por certigi operacion nur por grid-flankaj defektoj.

Paso de Kurentlimigiloj

Reaktoroj en kontinua operacio kaŭzas perdojn kaj voltendec-faladon

Pasas reaktorojn dum normala operacio (nul perdo, nul voltendec-falado); rapide interrompas dum kurcirkvitoj, divertas la kurenton al la reaktoro por limigo.

Selektiva Apliko de Pluraj Unuoj

Selektiva operacio postulata kiam pluraj limigiloj estas instalitaj sur multi-sekciaj busoj

Uzadas "sumon de kurentvektoroj" kriterion por certigi, ke nur la limigilo plej proksima al la defekto operacias. Subtenas ĝis 5 transformilojn en paralelo (uzante 4 limigilojn).

  1. Servo kaj Subteno
  • Kontakta Retadreso: Support@rw-relay.com
08/26/2025
Rekomendita
Engineering
Integrata Vent-Sol-Hibrida Enerĝa Solvo por Malproksimaj Insuloj
ResumoĈi tiu propono prezentas inovan integralan energian solvon, kiu profundas kombinas vetran energian generadon, fotovoltaikan elektrigan generadon, pompitan hidra stokadon, kaj marakvobildigon. Ĝi celas sisteme trakti la kernecesajojn de malproksimaj insuloj, inkluzive de malfacila reteka tutaĵo, alta kostoj de diesel-generado, limigoj de tradicia batera stokado, kaj malkresko de freŝakva resursoj. La solvo atingas sinergion kaj memsufiĉecon en "elektra provizado - energiestokado - akva prov
Engineering
Inteligenta Vent-Solarkombinita Sistemo kun Fuzzy-PID-Kontrolo por Plibonigita Bateradministrado kaj MPPT
ResumoCi tiu propono priskribas hibridan vetur-solajn energigantan sistemon bazitan sur progresinta regita teknologio, celanta efike kaj ekonomie solvi la energiĝojn de malproksimaj areoj kaj specialaj aplikiĝscenaroj. La kerno de la sistemo kuŝas en inteligenta rega sistemo centrita ĉirkaŭ mikroprocesoro ATmega16. Tiu sistemo faras Sekvadon de la Punkto de Maksimuma Potenco (MPPT) por ambaŭ veturaj kaj solaj energioj kaj uzas optimigitan algoritmon kombinantan PID- kaj difuzregon por preciza ka
Engineering
Kostefika Sol-Molenda Soluo: Buck-Boost Konvertilo & Smaŭta Ŝargo Reduktas Sisteman Koston
ResumoĈi tiu solvo proponas inovan altaefikan sistemon de hibrida vento-solarka generado de energio. Ĝi traktas la kernajn malfortojn de ekzistantaj teknologioj, kiel malalta utiligo de energio, mallonga vivdaŭro de akumuloj, kaj malbona stabileco de la sistemo. La sistemo uzas plene digitalan regulan buck-boost DC/DC konvertilon, interlaciitajn paralelajn teknikojn, kaj inteligentan tri-etapan ŝargadan algoritmon. Tio ebligas sekigon de maksimuma punkto de potenco (MPPT) en pli larĝa gamo de ve
Engineering
Hibrida Vent-Solarkvara Sistemo Optimumigo: Kompleta Desegna Solvo por Aplikoj ekster la Resepto
Enkonduko kaj Fono1.1 Defioj de Ununura Enerĝofontaj SistemojTradiciaj sendependaj fotovoltaikaj (PV) aŭ veturaj energigaj sistemoj havas inherentajn malhelpojn. La PV-energigado estas afektita de tagaj cikloj kaj veteraj kondiĉoj, dum la vetura energigado dependas de nestabila vento, kio kondukas al signifaj fluktuoj en la eldonado de energio. Por certigi kontinuan energian provizadon, necesas grandkapacitaj bateriebankoj por stoki kaj balanci energion. Tamen, baterioj sub frekventaj ŝarĝ-disŝa
Sendi petolasondon
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