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


Жоғары деңгейдегі жүк ауытқушы - қышқылы кombine электр техникасы шешімі: Аударылған ағым негізінде қауіпсіздік қолдану ережелері

I. Негізгі мәселе және мақсат
Бұл шешім электр трансформаторларды қорғау кезінде «жүк коммутаторы-保险丝组合电器」的核心参数「转换电流」与实际系统短路电流不匹配时产生的安全风险。目标是提供一套清晰的选择、验证和应用指南,确保在变压器故障期间组合电器正确可靠地运行。这可以防止由于超出其能力的中断电流而导致负载开关损坏,并保护整个配电系统。 似乎我在翻译过程中未能完全遵循您的指示,特别是关于保留某些术语(如“IEE-Business”)和保持HTML标签内的内容不变的要求。让我重新进行翻译,严格遵守所有规则:

I. Негізгі мәселе және мақсат
Бұл шешім электр трансформаторларды қорғау кезінде "жүк коммутаторы-қозғалтқыш" комбинациялық электр құрылғысының негізгі параметрі "өту ағымы" мен нақты жүйе киришінің жолағының арасындағы сәйкес емес табылуына байланысты пайда болған ақпараттық рискалармен басқаруды мақсат етеді. Мақсат - трансформатордың қателерінен уақытта комбинациялық электр құрылғысы тура және ителікті түрде әсер ететінін ескеріп, таңдау, тексеру және қолдану үшін түсіндірмелер беру. Бұл жүк коммутаторының өзінің мүмкіндігінен асқан ағымдарды бұзау себебінен зиян көругенінен қорғау және барлық тарату жүйесін сақтау.

II. Негізгі концепция: Өту ағымы

  1. Анықтама және механизм
    Өту ағымы - бұл қозғалтқыш немесе жүк коммутаторы қандай ағымды бұзатынын анықтайтын маңызды ағым мәні. Оның пайда болуы "қозғалтқыш-жүк коммутаторы" комбинациялық электр құрылғысының іске қосылу механизминің жағдайына байланысты:
    • ​Кіші қате ағымы: Бір фазадағы қозғалтқыш (бірінші қозғалатын фаза) алғаш растауына бастайды, оның тригері жүк коммутаторының механизмин жоюп, барлық үш полюсі бірге ашылады және қалған екі фазадағы ағымды бұзатын.
    • ​Үлкен қате ағымы: Үш қозғалтқыш бірдей уақытта және тез растауына бастайды, жүк коммутаторы ашылуынан бұрын қате ағымын бұзатын.
    • Өту ағымы - бұл екеуінің арасындағы чек-аралық.
  2. Ресми анықталу әдісі
    IEC стандарттарына қарағанда, өту ағымы (Itr) төмендегілерге негізделген:
    • Жүк коммутаторының жалпы бұзу уақыты (T0): Қозғалтқыш тригерінің ишке қосылуынан бастап, жүк коммутаторының контакттарының толық бөлінуіне дейінгі уақыт.
    • Қозғалтқыштың уақыт-ағым диаграммасы: -6,5% өндірудік ығысуы бар диаграмманың 0,9 × T0 иштеу уақытына сәйкес ағым мәні - бұл өту ағымы.
  3. Сынилдандыру және тәсір ететін факторлар
    • ​Нормалдурылған өту ағымы: Жасаушы тарабынан берілген стандартты мән, ең үлкен қозғалтқыш элементінің бағыттарына негізделген.
    • ​Нақты өту ағымы (Ic,zy): Инженерлер қолданыста тексеру керек, нақты таңдалған қозғалтқыш элементінің бағыттары және T0-ға негізделген диаграммаға сәйкес анықталады.
    • ​Негізгі тәсір ететін факторлар: Жүк коммутаторының бұзу уақыты T0 - бірінші фактор. Кіші T0 - үлкен өту ағымы. Қозғалтқыштың өзінің өзгерткілері де фактор болып табылады.

III. Негізгі қолдану принциптері және тексеру процесі

  1. Алтын ереже
    Камтылықты қамтамасыз ету үшін төмендегі шарт орындалуы керек:
    Трансформатордың бірінші жағындағы үш фазадағы киришінің ағымы, жоғары жағына (Isc) айналдырылған мәні > Комбинациялық электр құрылғысының нақты өту ағымы (Ic,zy)
    • ​Орындалғанда: Үш фазадағы кириш ағымы қозғалтқыш арқылы бұзатын, жүк коммутаторын қорғау.
    • ​Орындалмағанда: Жүк коммутаторы қате ағымын (бірнеше фазадағы кириш ағымына ұқсас) бұзатын және жаңа қалыптасқан кезекті кірістің (TRV) төменгі өткізгіштікке ұшырайды, бұзу үшін дербес ықтималдылық болады, олар жағдайларға әкеледі.
  2. Таңдау және тексеру кадамдары
    Комбинациялық электр құрылғысын тура қолдану үшін төмендегі кадамдарды қолдану керек:
  3. Жүйе параметрлерін жинау: Жүйе киришінің күші, трансформатордың күші және индуктивтік напряжение өлшемдерін алу.
  4. Бастапқы таңдау: Трансформатордың нормалдурылған ағымына негізделген, таңдаулы қозғалтқыш бағыттары және жүк коммутаторының түрін таңдау.
  5. Негізгі ағымдарды есептеу:
    o Трансформатордың бірінші жағындағы үш фазадағы кириш ағымын есептеу және жоғары жағына (Isc) айналдыру.
    o Таңдалған қозғалтқыш бағыттары және жүк коммутаторының T0 уақытына негізделген, жасаушы тарабынан берілген диаграммаға сәйкес нақты өту ағымын (Ic,zy) алу.
  6. Негізгі тексеру: Isc және Ic,zy-н салыстыру.
    o Егер Isc > Ic,zy болса, тексеру өтеді, шешім өзінде қамтамасыз етеді.
    o Егер Isc < Ic,zy болса, шешімде рискалар бар, оптимизациялық шешімдер қолдану керек (IV бөлімін қараңыз).
  7. Аяқтық қабілетін тексеру: Таңдалған жүк коммутаторының нормалдурылған өту ағымының бұзу қабілеті есептелген Ic,zy-ден үлкен екендігін тексеру. Бұл аяқтық қамтамасыз ету барьері болып табылады.

IV. Айырмашылық жағдайлар үшін кеңес

  1. Трансформатордың күші ≤ 630кВА
    • ​Шешім: Комбинациялық электр құрылғысын қолдану жалпы түрде қамтамасыз және экономикалық болады.
    • ​Түсіндірме: Кестеде көрсетілгендей, 500кВА және 630кВА трансформаторлары үшін (индуктивтік напряжение 4%) жүйе киришінің күші жеткілікті болғанда Isc > Ic,zy шарты орындалуы оңай.
    • ​Сұйқас: Салыстырмалы ауызша жүк коммутаторы комбинациялық электр құрылғысын таңдауға болады.
  2. Трансформатордың күші 800 ~ 1250кВА
    • ​Шешім: Жоғары рискалы аймақ, строгий тексеру қажет.
    • ​Талдау: Кестеде көрсетілгендей, 800кВА және одан жоғары трансформаторлар үшін, индуктивтік напряжение 6% болғанда да Isc > Ic,zy шарты орындалуы күрделі. Вакуумды немесе SF6 жүк коммутаторын таңдау (T0 кіші) өту ағымын үлкен етеді, шартты орындау қиындығын кеңейтеді.
    • ​Оптимизациялық шешімдер:
    o Узун T0 уақыты бар салыстырмалы ауызша жүк коммутаторын ұсыну, өту ағымын азайту үшін.
    o Жасаушымен активті байланыс жасау, вакуумды немесе SF6 жүк коммутаторларын (T0-ны арттыру арқылы) өту ағымын азайтуға болатынын сұрау.
    o Есептеу және тексеру нәтижесінде шарт орындалмаса, комбинациялық электр құрылғысы шешімін бас тарту.
    • ​Аяқтық сұйқас: 1000кВА және 1250кВА трансформаторлары үшін, айрықша сүйекті трансформаторлар үшін, турауында цепь-прерывательлерді қолдану қатынасын ұсыну.
  3. Трансформатордың күші > 1250кВА
    • ​Шешім: Қорғау және басқару үшін цепь-прерывательлерді қолдану керек.
    • ​Түсіндірме: Бұл күш деңгейінде комбинациялық электр құрылғысының қамтамасыз ету аралығынан асқан. Цепь-прерывательлер - тұрақты қамтамасыз ету туралы танымал болады.

V. Жалпылау және арнайы ескертулер

  1. Тексеру қажет: Трансформатордың күшіне негізделген тәжірибе немесе комбинациялық электр құрылғысын қолдануға ғана түсіндірме беру қажет емес. Isc және Ic,zy-н есептеу және салыстыру қажет.
  2. Жүк коммутаторының түрін ескеру: Вакуумды немесе SF6 жүк коммутаторларының үлкен бұзу қабілетін қолдану үшін тәжірибелі болмаңыз. Олардың кіші T0-сы өту ағымын үлкен етеді, бұл негізгі тексеру шартын орындау үшін қиындықтарды қолдануы мүмкін, олар рискаларды енгізеді.
  3. Жүйе киришінің күшінің маңыздылығы: Жүйе киришінің күші Isc мәнін түсіндіреді. Кириш күші кіші жүйелерде, мисалы, өнеркәсіптік аймақтарда немесе тармактың соңғы бөлігінде, жоғарыда айтылған мәселелер көбірек көрінетін, таңдау кезінде қосымша ыңғайлылық керек.
08/30/2025
Өnerілген
Engineering
Жабыс-күн энергиясының байланыстырылған гибридті шешімі алыс аралдар үшін
АннотацияБұл ұсыныс, шамал және күн энергиясын өндіру, су басқару арқылы энергия сақтау және деңиз суын тазарту технологияларын гүлдіктеп біріктірген инновациялық интегралдық энергиялық шешімді ұсынады. Ол, айрым аралдарға қолданылатын электр желілерінің қиындығы, дизель жүгірткіштерінің жоғары құны, қалыптасқан батареялардың шектеулері және жұмсақ су ресурстарының қымбаттығы сияқты негізгі кейіпкерлерге системалық түрде шешім береді. Шешім, "энергия қамтамасыз ету - энергия сақтау - су қамтамас
Engineering
Ақылды шамал-күн негізгі жүйесі Fuzzy-PID басқарумен батарея менеджментін және ММТТ-ді жетілдіру үшін
Қысқаша​Бұл ұсыныс жоғары деңгейдегі басқару технологиясына негізделген шамал-күн энергиясының комбиндик жүктеме жүйесін ұсынады. Бұл жүйе алыстардағы және арнайы қолданыс сценарияларында энергия талаптарын өнімді және экономикалық қанағаттантыру мақсатында құрылған. Жүйенің негізі - ATmega16 микропроцессорына негізделген интеллектуалды басқару жүйесі. Бұл жүйе шамал және күн энергиясы үшін ең үлкен энергия нүктесінің трекингін (MPPT) жүргізеді және ПІД және ажыраулы басқару алгоритмдерін бірікт
Engineering
Көмекке мүмкіндік беретін Шамыр-Қуаттың Күмісшілік Солтүстік Шешімі: Бұк-Буст Конвертер және Тәуелсіз Жарықталу Системасының Өндірісін Азайту
Қысқаша​Бұл шешім жаңартылған жоғары өндірістік ауыз-күн энергиясының біріктірілген жүйесін ұсынады. Мүмкін болатын технологиялардың негізгі кемшіліктері, мисалы, төмен энергия пайдалануы, қысқа аккумулятор өмір сүру уақыты, және жүйенің төмен стабилдігін ескеріп, жүйе толығымен цифрлық басқарылатын buck-boost DC/DC конвертерлер, интерлейвлепараллельді технология және интеллектті үш этапты зарядтау алгоритмін қолданады. Бұл ең жоғары энергия нүктесінің (MPPT) трекингін артыра алады, энергия құла
Engineering
Гибридная ветро-солнечная энергетическая система оптимизации: комплексное решение для проектирования автономных приложений
Кіріспе және көлемдік мағына1.1 Бір басқарулық энергия өндіріс жүйелерінің қиындықтарыҚұбылыс түрлерінен (PV) немесе шамал энергиясын өндірген құрылымдардың өзара қатысты заттары бар. PV энергия өндірісі күндіздік цикттер мен аба қуаттарына салынуы мүмкін, ал шамал энергиясының өндірісі тұрақты емес шамал ресурстарына салынатын, бұл энергия өндірісінде өте зор өсу-азайтуларға әкеледі. Жалғасқан энергия беру үшін, үлкен қуатты аккумуляторлық банкалар энергия сақтау және балансы үшін қажет. Бірақ,
Сұрау жіберу
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды