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


Hámarkaður hleðsluskiptari - sífusamsetning: Öryggisnotkunargátt byggð á skiptingarströmi

I. Ker efnamál og markmið
Þessi lausn ætti að takast á við öryggisrisum sem uppkoma vegna misvísar milli kerparameðferðar „flutningsstraums“ í „þræðavíxl-önskýringarbúnaðinu“ og raunverulegs störfunarstraumsins í kerfisstörfun til að vernda rafmagnstrandara. Markmiðið er að veita klára leiðbeiningar fyrir úrvála, staðfesting og notkun, svo búnaðurinn virki rétt og örugglega í störfunartímum strandara. Þetta forvarar þræðavíxlinn á að skemmtist af að skipta straumi yfir tækifæri hans og tryggir heilt dreifikerfið.

II. Aukaleg hugmynd: Flutningsstraumur

  1. Skilgreining og verkvegi
    Flutningsstraumur er mikilvæg straumgildi sem ákveða hvort vandræðsstraumurinn sé skiptur af önskýringunni eða þræðavíxlinum. Uppkoma hans er nánast tengd verkveginum í sameiningarbúnaðinum:
    • ​Lítill vandræðsstraumur: Önskýringarnar á einu felli (fyrsta felli sem skiptist) smelta fyrst, og slágur hennar kallar á þræðavíxlamékanism, sem gerir því að allar þrjár pólarnar á þræðavíxlinum opnast saman og skipta bakið af straumi í öðrum tvöum fellum.
    • ​Stór vandræðsstraumur: Allar þrjár önskýringarnar smelta næst eins og sama og hratt, sem skiptir vandræðsstrauminum áður en þræðavíxlinn opnar.
    • Flutningsstraumurinn er nákvæmlega takmarkin milli þessara tveggja virkni.
  2. Formlegt aðgreiningarmáti
    Eftir IEC staðlar er flutningsstraumur (Itr) ákveðinn eftir:
    • Heildarskiptimma þræðavíxlans (T0): Tíminn frá að slágur önskýringarinnar fer í gang til að allar tækifæri þræðavíxlans eru skipt.
    • Tímastaumaörugglega önskýringar: Á karakteristikka ferli með framleiðslufrávik -6,5%, er straumgildið sem samsvarar keyrslutíma 0,9 × T0 flutningsstraumurinn.
  3. Flokkskerfi og áhrifandi þættir
    • ​Metinn flutningsstraumur: Staðlað gildi sem framleiðandi veitir, byggt á hámarksröðun önskýringareins.
    • ​Raunverulegr flutningsstraumur (Ic,zy): Gildi sem verður að staðfesta í verkfræðilegri notkun, reiknað út frá karakteristikka ferli eftir raunverulega valda önskýringareins og T0.
    • ​Aðal áhrifandi þættir: Skiptimma T0 þræðavíxlans er aðalþáttur. Lægari T0 gerir stærri flutningsstraum. Eiginleikar önskýringarinnar sjálfar eru einnig áhrifandi þáttur.

III. Ker notkunarreglur og staðfestingarferli

  1. Gullregla
    Til að tryggja öruggleika, verður að uppfylla eftirtöld skilyrði:
    Gildi þriggja fallsstraums á lágspenna-síðu busstraustans, breytt yfir á háspenna-síðu (Isc) > Raunverulegr flutningsstraumur sameiningarbúnaðsins (Ic,zy)
    • ​Þegar uppfyllt er: Þriggja fallsstraumurinn er skiptur af önskýringunni, sem varnar þræðavíxlinn.
    • ​Þegar ekki er uppfyllt: Þræðavíxlinn er áskiliður til að skipta straumi (næst eins og straumur í tveimur fellum) og standa upp við erfitt Efnaveldi (TRV), sem gerir líklega að skiptinu missi og leiði til óhappamála.
  2. Úrvála og staðfestingar skref
    Til að nota sameiningarbúnaðinn rétt, verður að fylgja eftirtöldum skrefum:
  3. Safna kerfisstökum: Fáðu kerfisskorta-styrk, transformatorastyrk og motstaðan spönnunar.
  4. Upprunaleg úrvála: Eftir metinn straum transformatorans, veljið viðeigandi önskýringarstærð og tegund þræðavíxls.
  5. Reikna aðalstraumar:
    o Reiknaðu þriggja fallsstrauminn á lágspenna-síðu transformatorans og breytt yfir á háspenna-síðu (Isc).
    o Eftir valdar önskýringarstærð og T0 tíma þræðavíxlans, skoðaðu ferli framleiðanda til að fá raunverulegan flutningsstraum (Ic,zy).
  6. Gerðu ker staðfestingu: Samanburður Isc og Ic,zy.
    o Ef Isc > Ic,zy, er staðfestingin læst, og lausnin er í grunnatriðum örugg.
    o Ef Isc < Ic,zy, er lausnin með risum, og verður að taka aðgerðir til að bæta (sjá Kafla IV).
  7. Endanlegt tækifæristaðfesting: Staðfestið hvort metinn flutningsstraumurinn sem valinn þræðavíxlinn getur skipt sem er stærri en reiknaður Ic,zy. Þetta er endanleg öruggleiksskilmá.

IV. Leiðbeiningar fyrir mismunandi ástand

  1. Transformatorastyrkur ≤ 630kVA
    • ​Lausn: Notkun sameiningarbúnaðar er almenn orðu örugg og kostgjarn.
    • ​Útskýring: Svo sem sýnt er í töflunni, fyrir 500kVA og 630kVA transformatora (með 4% motstaða), er skilyrðið Isc > Ic,zy auðvelt að uppfylla þegar kerfisskorta-styrkur er nægilegur.
    • ​Málsgjöf: Venjulegar loftþræðavíxl sameiningarbúnaðar geta verið valdir.
  2. Transformatorastyrkur 800 ~ 1250kVA
    • ​Lausn: Hærriskuzóne, strikt staðfesting er nauðsynleg.
    • ​Analyysi: Svo sem sýnt er í töflunni, jafnvel með 6% motstaða transformatora, er erfitt að uppfylla skilyrðið Isc > Ic,zy fyrir transformatora með styrk 800kVA og hærri. Ef vakuum eða SF6 þræðavíxl með lægri T0 eru valdir, er flutningsstraumurinn stærri, sem gerir skilyrðið enn erfittara að uppfylla.
    • ​Bættingsaðgerðir:
    o Gera ráð fyrir notkun loftþræðavíxla með lengri skiptimma (T0) til að minnka flutningsstraum og gera skilyrðið auðveldara að uppfylla.
    o Hafa aktiva samskipti við framleiðendur til að spyrja hvort vakuum eða SF6 þræðavíxlir geti verið breytt (með auknum T0) til að ná minni flutningsstraumargildi.
    o Ef skilyrðið ekki er uppfyllt eftir reikning og staðfesting, verður að hætta við sameiningarbúnaðarlausnina.
    • ​Endanleg málsgjöf: Fyrir 1000kVA og 1250kVA transformatora, sérstaklega torftípa transformatora, er sterkt mælt með að nota beinlínis skyldubréf.
  3. Transformatorastyrkur > 1250kVA
    • ​Lausn: Skyldubréf verða notað til verndar og stýringar.
    • ​Útskýring: Skortastraumastigið við þessa styrk fer yfir öruggleikssvæði sameiningarbúnaðar. Skyldubréf eru eina örugga valkostin.

V. Samantekt og sérstök athugasemdir

  1. Staðfesting er nauðsynleg: Aldrei treystu bara á reynslu eða nota sameiningarbúnað án staðfestingar. Reikningur og samanburður Isc og Ic,zy verður að vera gerður.
  2. Hafið í huga áhrif tegundar þræðavíxls: Ekki fara út frá að vakuum eða SF6 þræðavíxlir með stærri skiptatækifæri séu betri. Smærri T0 gerir stærri flutningsstraum, sem gæti gert erfitt að uppfylla kerstaðfestingar og innbað risi.
  3. Mikilvægi kerfisskorta-styrks: Kerfisskorta-styrkur hefur bein áhrif á gildi Isc. Í kerfum með lægri skorta-styrk, eins og verkstæðum eða netendi-punkti, verða ofangreindir efnamál ljótari, og þarf að vera aðvörun við úrválu.
08/30/2025
Mælt með
Engineering
Samskeyttri vind- og sólorkublandaður orkuráðgjöf fyrir fjartæ á eyjum
FrágreiningÞessi tilboðsrit ræsir nýsköpunarlega sameinda orkugildislausn sem djúpt sameinar vindorkustefnu, sólorkuvirkjun, pumpuð vatnsvirkjun og sjávarkvikun. Mál er að á vísbendingu leysa kerfislegu úrslit sem einangraðar eyjar standa fyrir, eins og erfitt netfang, há verð fyrir díselorkugjöf, takmarkanir við hefðbundna baterygagögn og skort á frumkvika vökva. Lausnin ná í samþríf og sjálfbærni í "orkugildi - orkugagnakerfi - vökvaframleiðslu", býður upp á örugga, hagkvæma og græna teknilega
Engineering
Intelligent Wind-Solar Hybrid System með Fuzzy-PID Stjórnun til Bættar Batteríastjórnunar og MPPT
ÍtreiningÞessi tilkynning birtir vind- og sólarflutningarkerfi á grunni uppilifs ræðstýringar, með markmiði að auðveldlega og hagkvæmt leysa orkuröskunarbeiðnir í einangraðum svæðum og sérstökum notkunarsviðum. Kjarni kerfisins liggur í heilsusameindu ræðstýringarkerfi sem byggist á ATmega16 mikrosporri. Þetta kerfi framkvæmir Maksimala Flutningspunktastjórnun (MPPT) fyrir bæði vind- og sólarorku og notar bestuðu reiknirit sem sameinar PID- og dulsamræðstýringu fyrir nákvæm og hagkvæm stjórn á l
Engineering
Kostnaðarlega efni Vind-sólar samskiptalausn: Buck-Boost Converter & Smart Charging læsa kerfiskostnað
Ítreki​Þessi lausn býður upp á nýsköpunarlega háæfa vind- og sólarblandaða orkugjafa. Með því að taka við aðalvandamálum í núverandi tekníkum, eins og lága orkuþróun, stutt líftíma á battarum og slæm kerfisstöðugleika, notar kerfið fullt dregin DC/DC spannbreytara, samhliða samskeyti og heilskapað þrívíslegt áskoti. Þetta gerir mögulegt að fylgja með hámarksorku (MPPT) yfir stærri hraðahluta og sólarljóshluta, sem marktæklega bætir orkuþróunarannsögn, efstu battalífslengd og minnkar heildarkostn
Engineering
Samkominn vind- og sólarorkeytakakerfi: Þjálfséð lausn á hönnun fyrir notkun utan netsins
Inngangur og bakgrunn​​1.1 Áhættur einnildis orkugjafarkerfa​Heimilismenntuðar sólorkugjafakerfi eða vindorkugjafakerfi hafa innbyggðar skorhætti. Sólorkefni er áhrif af dags- og nóttgengi og veðurskilyrðum, en vindorkugjafakerfi byggja á óstöðugum vindorku, sem valdi stórum svifunum í orkuúttekt. Til að tryggja samfelld orkuþjónustu er nauðsynlegt að hafa stórar akkubankar fyrir geymslu og jöfnun. En akkar sem fara oft í afla og lausung geta verið í undirauflaðri stöðu lengi undir erfittum reks
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna