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


Altas Maila Kargatuaren Txertatze Elikagai Elektrikoen Soluzioa: Egokitze Korrontearen Oinarritako Segurtasun Erabilera Gida

I. Nukleoa Arazo eta Helburua
Hau soluzioa, transformator elektrikoak babesteko "karga-itzalaren konbinazio elektrikoko tresna"ren "transferentziako korrontea" parametro nagusia eta sistema errealaren korronte-kortoaren arteko ez-batdintasuna ekarritako arrisku segurtasunari erantzuten du. Helburua, hautapen, egiaztapen eta aplikazioarentzat garbiak diren gida bat eskaintzea da, konbinazio elektrikoko tresna hori oinarrizko moduan funtzionatzeko eta fiable izateko, transformatorra kaxkaritzen denean. Honek karga-itzala bere ahalmenetik kanpo doazen korronteak ebaki behar dituena ezabatzen du, eta banaketa sistema osoa babesten du.

II. Kontzeptu Garrantzitsu: Transferentziako Korrontea

  1. Definizioa eta Mekanismoa
    Transferentziako korrontea, faltsuen korrontea itzali duten elementuak (fusea edo karga-itzala) zehazteko balio kritikoa da. Bere gertaldiak konbinazio elektrikoko tresnaren lan mekanismoarekin zerikusi ondoa du:
    • ​Falta txikiagoko korrontea: Fase baten (lehenengo ebakitzen den fasea) fusea lehenengo erretitzen da, eta bere aktiboagileak karga-itzalaren mekanismon aktibatzen du, hiru polok karga-itzalak aldi berean irekitzen dituena eta geratzen diren bi faseko korrontea ebakitzen duena.
    • ​Falta handiagoko korrontea: Hiru fuseak gero eta azkarrean eta hemen-hemen berdina erretitzen dira, karga-itzala ireki aurretik falta korrontea ebakitzen dutena.
    • Transferentziako korrontea, hauen bi modu lanen arteko mugara da.
  2. Zerrendatu Ofiziala
    IEC estandarei jarraiki, transferentziako korrontea (Itr) honela zehazten da:
    • Karga-itzalaren denbora osagarria (T0): Fuse aktiboagilearen aktibazioa hasieratik karga-itzalaren kontaktu guztiak completoki desegindira bitarteko denbora.
    • Fusearen denbora-korronte ezaugarri kurba: Ezaugarri kurban -6,5% fabrikazio aldaketarekin, 0,9 × T0 denborarako dagokion korronte-balioa transferentziako korrontea da.
  3. Klasifikazioa eta Erregulatzaile Nagusiak
    • ​Baldintzatutako transferentziako korrontea: Fabrikatzaileak emandako estandarra, fuse-elementu gehieneko balioaren arabera.
    • ​Erreal transferentziako korrontea (Ic,zy): Ingeniaritzako aplikazioetan egiaztatu beharreko balioa, erabilitako fuse-elementuaren balio errealaren eta T0aren arabera ezaugarri kurbatik lortzen dena.
    • ​Erregulatzaile nagusiak: Karga-itzalaren denbora osagarria (T0) faktore nagusia da. T0 txikiagoa denean, transferentziako korrontea handiagoa da. Fusearen ezaugarriak ere faktore bat dira.

III. Oinarrizko Aplikazio Printzipioak eta Egiaztapen Prozesua

  1. Arbel Orokorra
    Segurtasuna bermatzeko, baldintza hau bete behar da:
    Transformatoraren alde apaltuaren busbarren korronte-korto hiru phasetako balioa, gorputz elektroerrealean (Isc) > Konbinazio elektrikoko tresnak (Ic,zy) dituen transferentziako korrontea erreal
    • ​Baldintza betetzen denean: Hiru phasetako korronte-kortoa fuseak ebakitzen du, karga-itzala babesten duena.
    • ​Baldintza ez betetzen denean: Karga-itzala beharrezkoa da korrontea ebaki (hainbat bi phasetako korronte-korto) eta Transient Recovery Voltage (TRV) nahiko harroa suportatzeko, korrontea ebaki beharko litzatekeela eta laguntzaileak sortuko lituzkeela.
  2. Hautapen eta Egiaztapen Pausuak
    Konbinazio elektrikoko tresna hori zuzen aplikatzeko, pausu hauek jarraitu behar dira:
  3. Sistema-parametroak bildu: Sistema korronte-kortoaren kapasitatea, transformatoraren kapasitatea eta indarraren tensiora lortu.
  4. Aurrekontsultazioa: Transformatoraren korronte-tasa baldintzatutako arabera, fuse-espezifikazio orokorrak eta karga-itzal mota aukeratu.
  5. Fluxu nagusiak kalkulatu:
    o Transformatoraren alde apaltuko hiru phasetako korronte-korto kalkulatu eta gorputz elektroerrealean (Isc) aldatu.
    o Hautatutako fuse-espezifikazioen eta karga-itzalaren T0 denboraren arabera, fabrikatzaileak emandako kurbatik erreal transferentziako korrontea (Ic,zy) lortu.
  6. Egin egiaztapen nagusia: Isc eta Ic,zy alderatu.
    o Baldin Isc > Ic,zy bada, egiaztapena pasa, eta soluzioa oso segurua da.
    o Baldin Isc < Ic,zy bada, soluzioak arriskuak ditu, eta optimizazio neurriak hartu behar dira (Ikusi Atala IV).
  7. Amaiera egiaztapena: Hautatutako karga-itzalaren tasa baldintzatutako transferentziako korrontea (Ic,zy) kalkulaturikoa baino handiagoa dela egiaztatu. Hau da amaiera segurtasun barra.

IV. Norabideak Aldiz Artean

  1. Transformatoraren Kapasitatea ≤ 630kVA
    • ​Emaitza: Konbinazio elektrikoko tresna erabiliz, oso segurua eta ekonomikoa da.
    • ​Azpimarra: Taulan ikusten bezala, 500kVA eta 630kVA transformatoretan (4% indarraren tensiorarekin), sistema korronte-kortoaren kapasitatea nahikoa bada, Isc > Ic,zy baldintza erraz bete daiteke.
    • ​Gomendioa: Pneumatikoen karga-itzal konbinazio elektrikoko tresna arrunta hautatu daitezke.
  2. Transformatoraren Kapasitatea 800 ~ 1250kVA
    • ​Emaitza: Arrisku handiko tartean, egiaztapen zorrotza derrigorrezkoa da.
    • ​Analisi: Taulan ikusten bezala, 800kVA gainditzen duten transformatoretan, 6% indarraren tensiorarekin ere, Isc > Ic,zy baldintza bete oso zaila da. Baldin vacuum edo SF6 karga-itzalak, T0 txikiagoa dituztenean, transferentziako korrontea handiagoa da, baldintza bete oso zailagoa egiten da.
    • ​Optimizazio neurriak:
    o Lehenetsi T0 luzeagoa duten pneumatiko karga-itzalak, transferentziako korrontea murrizteko eta baldintza bete errazagoa egiteko.
    o Elkartu fabrikatzailearekin, vacuum edo SF6 karga-itzalak T0 handiagoarekin (T0 handiagoa) erabiliz, transferentziako korrontea txikiagoa litzatekeen jakiteko.
    o Baldin baldintza ez badago bete egiaztapen eta kalkulu ondoren, konbinazio elektrikoko tresna soluzioa utzi behar da.
    • ​Gomendio finala: 1000kVA eta 1250kVA transformatoretan, zehazki sekula transformatoretan, zuzeneko koadranteak erabili behar dira.
  3. Transformatoraren Kapasitatea > 1250kVA
    • ​Emaitza: Babesteko eta kontrolatzeko koadranteak erabili behar dira.
    • ​Azpimarra: Kapasitate horretan, korronte-kortoaren maila konbinazio elektrikoko tresnen babestu ahalmenaren gainetik dago. Koadranteak soilik segurtasun aukera da.

V. Laburpena eta Oharrak Espetsialak

  1. Egiaztapen derrigorrezkoa: Ez zaitez inoiz esperientziari bakarrik esker edo transformatoraren kapasitatearen arabera sinpleki konbinazio elektrikoko tresna erabiltzen. Isc eta Ic,zy kalkulatu eta alderatu behar dira.
  2. Karga-itzal motaren eragina kontuan hartu: Ez zaitez inoiz karga-itzalak vacuum edo SF6 erreakzionatze ahalmen handiagoa duten hobetasuna uste. T0 txikiagoak transferentziako korrontea handiagoa ematen du, eta horrek baldintza egiaztatzeko zailtasunak eragin dezakeen.
  3. Sistema korronte-kortoaren kapasitatearen garrantzia: Sistema korronte-kortoaren kapasitateak Isc-ren balioa zuzendu du. Parke industrialean edo sarea amaieran, sistema korronte-kortoaren kapasitate txikiagoan, goiko arazoak argiago agertzen dira, eta hautapenetan oso jasangarria izan behar da.
08/30/2025
Gomendioa
Engineering
Integrazioa duen Eoloiko-Hegazti Higiena Indartsuaren Soluzioa Ur Handi Ezagunetarako
LaburpenaProposamak hau integrazio-energiako soluzio berri bat aurkeztzen du, zehazki eolarraren eta fotovoltaikoaren bidezko energia sortzailea, hidro-erreservorioen erabilera eta itsas uraren desalatzeko teknologiak konbinatuta. Helburua da insuluen aldean aurre egitea, hala nola sare elektrikoaren hedapen oso zaila, gasoilarekin osatutako sistema energetikoen kostu altuak, bateri enplegatze tradizionalaren murrizketak eta ur freskoko tresnak askotzeko arazoak sistematikoki. Soluzio honek "ene
Engineering
Sarrera Fuzzy-PID Kudeketarekin Armaturiko Eoloiko-Fotovoltaiko Sistemainteligentea IEE-Business Batteriaren Kudeamendu Hobetuko eta MPPT Gaitasunari Eskainitzeko
LaburpenaProposamak hau teknologia kontrola aurreratua oinarritutako eoliko-eguzkiaren sistema konbinatu bat aurkeztu egiten du, helburu moduan eskualde urrunetan eta aplikazio espetsializatu batean beharrezko energia osagarria ematea modu efiziente eta ekonomikoan. Sistemaren nukleoa ATmega16 mikroprozesadorearen inguruan zentratutako sistema inteligente bat da. Sistema honek eoliko eta eguzkienergiarako Potentzia Maximoaren Puntuko Akitasuna (MPPT) egiten du eta PID eta kontrol difuso kontzept
Engineering
Kostu-Efektibua Denbora-Elikagai Hibridera Soluzioa: Buck-Boost Konbertsorea & Smart Charging Kostu Txikitzeko Sistemak
LaburpenaSoluzio hau proposatzen du teknologia berri eta efizientzia handiko erakar-solarren sistema bat. Teknologiako gaur egungo arazo nagusiak, hala nola energia baliabidearen erabilera txikia, pilen iraunkortasuna laburra eta sistema estabilitatea txarra, sisteman erabiltzen diren kontrol digital osoa duen buck-boost DC/DC konbertsagailuak, paralelo teknologia antzeko eta tres estazio kargatzeko algoritmo inteligentea daude. Honek MPPT (Maximum Power Point Tracking) funtzioa aktibatzen du an
Engineering
Energia Eoliko-Solarra Konbinatutako Sistemaren Optimizazioa: Off-Grid Aplikazioetarako diseinu soluzio orokorra
Sarrera eta Kontextua​​1.1 Energiaren jarduerako iturri bakarreko sistemak duten ahalmen handiko arazoak​Tradizionala dagoen fotovoltaiko (PV) edo haur eguzki-energiaren eragile batzordeak oinarrizko akatsak dituzte. PV energiaren sortzaileak eguneko zikloen eta eguraldiaren egoeraren mendean daude, eta haur eguzki-energiaren eragileak eolearen bidezko baliabideen estabilitasuna behar ditu, horrek indar handia du energia sortzeko aldatzean. Energia emanaldi jarraitzeko, batuketa handiko bateriak
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.