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


Dažādas šķīdiniekus risinājumi dažādām slodzes īpatnībām

1. Fona Ievadīšana
Elektroapgādes sistēmu aizsardzībā šķēršķēres ir kritiski svarīgi pārmērīgā strāvas plūsmas aizsardzības komponenti. Toto komponentu precīza izvēle tieši ietekmē sistēmas drošumu un uzticamību. Dažādiem ielādēm (piemēram, dzinējiem, apgaismojuma sistēmām un bieži ieņemtām ierīcēm) raksturīgi dažādas strāvas uzvedības atšķirības, ieskaitot sāknestrāvu, uzsākšanas laiku, darba ciklu utt. Vienots šķēršķēru risinājums nevar atbilst visiem scenārijiem un ir ļoti noraizējošs, izraisa nepareizu triecienu (traucē normālam darbam) vai neveiksme (nav spējīgs nodrošināt efektīvu aizsardzību pie kļūdām). Tāpēc ir būtiski izstrādāt pielāgotus šķēršķēru izvēles stratēģijas, balstoties uz konkrēto ielādes raksturlielumiem, lai sasniegtu precīzu un uzticamu sistēmas aizsardzību.

2. Ielādes Raksturlielumu Analīze un Klasifikācija
2.1 Dzinēju Ielādes Raksturlielumi

  • Lielais uzsākšanas strāvas plūsma: Parasti 5–7 reizes vairāk par nominālo strāvas plūsmu (Ie), vai pat vairāk.
  • Ilgas uzsākšanas laiks: Vesels process var ilgt no dažiem sekundēm līdz desmitiem sekundēm, izlaistot aizsargkomponentus ilgstošai strāvas plūsmas iedarbībai.
  • Aizsardzības prasības: Šķēršķēre jāspēj izturēt ilgu uzsākšanas procesu, neizrādīdama, bet arī jānodrošina laikus pārmērīgas slodzes un īslaistes kļūdu aizsardzība. Tā raksturlielumi jāatbilst dzinēja uzsākšanas momenta krivajam.

2.2 Apgaismojuma Sistēmu Ielādes Raksturlielumi

  • Stabils darbs: Normālā darba strāvas plūsma ir stabila un tuvu nominālajam vērtībai.
  • Zema sāknestrāva: Izņemot sākotnējo pārslēgšanas brīdi, nav zināmas lielas strāvas plūsmas paaugstināšanās.
  • Aizsardzības prasības: Jānodrošina nemainīga un stabila pārmērīgas slodzes un īslaistes aizsardzība. Augsta impulsa izturība nav kritiska, bet uzsver tas uzticamību parastajā aizsardzībā.

2.3 Bieži Pārslēgto Ierīču Raksturlielumi

  • Cikliskas strāvas plūsmas paaugstināšanās: Ierīces piedzīvo biežas uzsākšanas un apstāšanas ciklus, izlaistot to periodiskām lielām strāvas plūsmām.
  • Termiskā stresa cikls
  • Aizsardzības prasības: Šķēršķēre jāspēj izturēt ļoti augstu termisko mēnu un ciklisku izturību, lai nodrošinātu, ka tās veiktspēja nenopilina pēc daudziem strāvas plūsmas iedarbībām.

3. Atšķirīgas Izvēles Stratēģijas
Balstoties uz minēto analīzi, ir izstrādāta trīs pakāpes izvēles stratēģija:

3.1 Dzinēju Aizsardzības Risinājums

  • Izvēlētais tips: aM-tips (dzinēju aizsardzība) šķēršķēres (dažos kontekstos sauktas par "skābekļa šķidruma šķēršķēri", bet vispārīgajos standartos zināmas kā aM-tips). Šis tips ir īpaši izstrādāts dzinēju uzsākšanas raksturlielumiem.
  • Raksturlielumu prasības: Tā laika-strāvas raksturlielumu krivā jāatbilst dzinēja uzsākšanas strāvas plūsmas-laika krivajam, izvairoties no aktivizācijas uzsākšanas strāvas plūsmas laikā.
  • Galvenie parametri: Nominālajai strāvas plūsmai jābūt lielākai vai vienādai ar dzinēja nominālo strāvas plūsmu, nodrošinot precīzu pārmērīgas slodzes aizsardzību 0,8–1,2 reizes vairāk par nominālo strāvas plūsmu, izturējot uzsākšanas plūsmas.
  • Priekšrocības: Ļoti laba izturība pret uzsākšanas plūsmām, efektīva nepareiza trieciena novēršana un uzticama pārmērīgas slodzes un īslaistes aizsardzība.

3.2 Apgaismojuma Sistēmu Aizsardzības Risinājums

  • Izvēlētais tips: gG/gL-tips (visaptverošs universāls) šķēršķēres. Tas ir visizplatītākais šķēršķēru tips, piemērots lielākām daļām distribūcijas tīklu aizsardzībai.
  • Raksturlielumu prasības: Ielādes spēja jāatbilst sistēmas nominālajai strāvas plūsmai, nodrošinot stabila laika aizgādījuma un ātrās izslēgšanas raksturlielumus.
  • Galvenie parametri: Uzsvars uz nominālo izslēgšanas spēju (kas jāpārsniedz sagaidāmajai īslaistes strāvas plūsmai instalācijas punktā) un standarta laika-strāvas raksturlielumi.
  • Priekšrocības: Ekonomisks, uzticams un visaptverošs pārmērīgas slodzes un īslaistes aizsardzība stabiliem apgaismojuma ielādēm.

3.3 Bieži Pārslēgto Ierīču Aizsardzības Risinājums

  • Izvēlētais tips: Impulsa izturīgas šķēršķēres (var atbilst noteiktām zīmogiem vai īpašiem tipiem, piemēram, poluprovadītāju aizsardzības šķēršķēres, kas raksturojas ar augstu ciklisku izturību).
  • Raksturlielumu prasības: Augsta termiskā mēna izturība un augsta cikliskā izturība, lai izturētu biežas temperatūras maiņas bez vecēšanās.
  • Galvenie parametri: Uzsvars uz momentāno izslēgšanas raksturlielumiem (nodrošinot ātru kļūdas strāvas plūsmas pārtraukšanu) un ilgumspēja (dzīves cikla rādītāji).
  • Priekšrocības: Ilgtermiņa veiktspējas stabilitāte biežām strāvas plūsmas iedarbībām, nodrošinot nemainīgu un efektīvu aizsardzību, izvairot prematīgu iznīcināšanos matēriālu nomācošanās dēļ.

4. Galvenās Tehniskās Parametru Prasības
Neatkarīgi no izvēles stratēģijas, šādi galvenie parametri jāpārbauda stingri:

  • Nominālā izslēgšanas spēja (Icn): Jāpārsniedz maksimālā sagaidāmā īslaistes strāvas plūsma instalācijas punktā, lai nodrošinātu drošu kļūdas strāvas plūsmas pārtraukšanu.
  • Laika-strāvas raksturlielumu krivā (I-t krivā): Jākoordinē ar ielādes raksturlielumiem (piemēram, dzinēja uzsākšanas krivā) un jāsasniedz selektīva aizsardzība ar augšējām (piemēram, automātiski izslēgām) un apakšējām ierīcēm, izvairot nepieciešamos triecienus.
  • Nominālā strāvas plūsma (In): Jānosaka, balstoties uz ielādes nominālo strāvas plūsmu un lietošanas faktoriem (piemēram, izvēles faktori dzinēju aizsardzībā), ne vienkārši ekvivalenta ar ielādes strāvas plūsmu.
  • I²t vērtība (Džeuls integrālis): Attēlo enerģiju, kas nepieciešama šķēršķēres iznīcināšanai, kritiska koordinācijai ar poluprovadītāju ierīcēm un selektīvai aizsardzībai sasniedzšanai.

5. Realizācijas Galvenie Punkti

  • Sistēmas analīze: Veiciet detalizētu analīzi katram elektroapgādes sistēmas šūnam, ierakstot galvenos datus, piemēram, ielādes veidu, nominālo strāvas plūsmu, uzsākšanas strāvas plūsmu, uzsākšanas laiku un sagaidāmo īslaistes strāvas plūsmu.
  • Selektīva koordinācija: Izmantojiet šķēršķēru laika-strāvas raksturlielumu krivās, lai nodrošinātu selektīvu koordināciju ar augšējām un apakšējām aizsardzības ierīcēm (piemēram, automātiski izslēgām, kontaktoriem), izolējot tikai kļūdas punktu incidentos, lai samazinātu apturēšanas laiku.
  • Pārbaudes testēšana: Ja iespējams, pārbaudiet šķēršķēru veiktspēju reālā vai simulētā darbības stāvoklī, īpaši dzinēju uzsākšanas procesā.
  • Dokumentu pārvaldība: Izveidojiet pilnīgus šķēršķēru konfigurācijas ierakstus un apkopes žurnālus, ieskaitot modeli, raksturlielumus, instalācijas vietu, aizvietošanas datums utt., lai veicinātu apkopi un kļūdu izsekošanu.

6. Secinājums
Realizējot minēto trīs pakāpes atšķirīgo izvēles stratēģiju, balstoties uz ielādes raksturlielumiem, var nodrošināt pielāgotus aizsardzības risinājumus dažādam elektrotehniskajam aprīkojumam, piemēram, dzinējiem, apgaismojuma sistēmām un bieži pārslēgtajām ierīcēm. Šī stratēģija efektīvi izvairās no nepareiziem darbībām, kas izraisītas normāliem ielādes raksturlielumiem (piemēram, dzinēju uzsākšana), nodrošinot laikus un uzticamu darbību pārmērīgas slodzes vai īslaistes kļūdās. Tādējādi tā būtiski palielina veselās elektroapgādes sistēmas drošumu, stabilitāti un uzticamību, nodrošinot darbības nepārtrauktību un aprīkojuma drošību.

08/30/2025
Ieteicams
Engineering
Integrēta vēja-saules hibrīda enerģijas risinājuma sistēma attālajiem salām
KopsavilkumsŠis priekšlikums piedāvā inovatīvu integrētu enerģijas risinājumu, kas dziļi apvieno vēja enerģiju, fotovoltaisko enerģijas ražošanu, hidroakumulatoru un jūras ūdens dezinfekcijas tehnoloģijas. Tā mērķis ir sistēmiski risināt galvenos izaicinājumus, ar kuriem saskaras attālās salas, tostarp grīdas aprīkošanas grūtības, augstus dizelmašīnu enerģijas ražošanas izmaksas, tradicionālo akumulatoru ierobežojumus un ūdens resursu trūkumu. Risinājums sasniedz sinergiju un pašapkalpošanos "en
Engineering
Intelekta vēja-saules hibrīdsistēma ar neprecīzo-PID kontrolēšanu, lai uzlabotu akumulatoru pārvaldību un MPPT
Kopsavilkums​Šis priekšlikums iepriko vēja-saules hibrīda enerģijas ražošanas sistēmu, kas balstīta uz paātrinātu kontroles tehnoloģiju, mērķis ir efektīvi un ekonomiski nodrošināt enerģijas vajadzības attālās teritorijās un īpašos lietojuma scenārijos. Sistēmas sirds ir intelektuāla kontroles sistēma, kas balstīta uz ATmega16 mikroprocesoru. Šī sistēma veic Maksimālā jaudas punkta izsekotāju (MPPT) gan vējam, gan sauli, un izmanto optimizētu algoritmu, kas apvieno PID un neprecīzo kontrolēšanu,
Engineering
Izdevīga vēja-saules hibrīda risinājuma: Sprieguma paaugstināšanas un samazināšanas pārveidotājs & vieda uzlāde samazina sistēmas izmaksas
Kopsavilkums​Šī risinājuma priekšrocība ir inovatīva augstaeffektivitātes vēja-saules hibrīda enerģijas ražošanas sistēma. Risinājums risina galvenos esošo tehnoloģiju trūkumus, piemēram, zemo enerģijas izmantošanu, īsu akumu darbības laiku un sliktu sistēmas stabilitāti. Sistēmā tiek izmantoti pilnīgi digitāli kontrolējamie buck-boost DC/DC pārveidotāji, savienojot paralēlo tehnoloģiju un inteliģento trīsstadiju lādēšanas algoritmu. Tas ļauj maksimālās jaudas punkta izsekoi (MPPT) plašākā vēja
Engineering
Hibrīda vēja-saules enerģijas sistēmas optimizācija: Visaptveroša dizaina risinājuma izstrāde nekļūstamām lietotnēm
Ievads un fons​​1.1 Viensākuma enerģijas ražošanas sistēmu izaicinājumi​Tradicionālas atsevišķas fotovoltaiskās (PV) vai vēja enerģijas ražošanas sistēmas ir savādākas trūkumi. PV enerģijas ražošana ir ietekmēta diennakts ciklu un laika apstākļiem, savukārt vēja enerģijas ražošana ir atkarīga no nestabilām vēja resursiem, kas rada būtiskas enerģijas izlaides svārstības. Lai nodrošinātu nepārtrauktu enerģijas piegādi, ir nepieciešamas lielkapacitātes akumulatoru bankas enerģijas uzkrāšanai un līd
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību