Prekinitev majhnih induktivnih tokov (npr. neobremenjeni transformatorji, majhni motorji, reaktorji)
Značilnost jedra: Tok je prisilno "odrezan", kar ima za posledico sekanje toka.
1. Fizični proces
Tok v induktorski tuljavi se ne more nenadoma spremeniti (iL je zvezen). Ko se odklopnik sproži, se oblok v vakuumskem prekinjevalniku podaljša in ohladi. Zaradi izjemno hitrega obnavljanja jakosti vakuumskega medija se lahko oblok prisilno ugasne, preden frekvenčni tok doseže svojo naravno ničelno točko (npr. ko je tok še nekaj amperov ali celo deset amperov).
2. Zakaj pride do sekanja toka?
Vakuumski oblok ima močno{0}}možnost gašenja obloka. Ko se tok zmanjša na določeno raven (imenovano "vrednost sekanja toka" Ichop ), kovinska para, ki jo zagotavlja katodna pega, ne zadostuje za vzdrževanje obloka in oblok bo nenadoma ugasnil.
3. Mehanizem generiranja prenapetosti:
V trenutku, ko oblok ugasne (t0 ), je induktorski tok iL=Ichop (ob predpostavki pozitivne smeri). V tem času je energija magnetnega polja, shranjena na obremenitvi induktorja, 21 LIchop2 .
Ker se tok ne more nenadoma spremeniti, bo ta tok takoj napolnil blodečo kapacitivnost C na strani bremena. Glede na U=C1 ∫idt bo napetost kondenzatorja močno narasla.
Teoretično lahko najvišja prenapetost prek prekinitve doseže:
Umax =U0 +Ichop CL, kjer je U0 trenutna vrednost napajalne napetosti, L je induktivnost bremena, C pa je ekvivalentna kapacitivnost glede na zemljo.
Rezultat: Trenutna-rezilna prenapetost. Večkratnik te prenapetosti je neposredno sorazmeren s trenutno-vrednostjo rezanja Ichop in obratno sorazmeren s kapacitivnostjo zanke C. Manjša kot je ekvivalentna kapacitivnost bremena (npr. transformator z veliko-zmogljivostjo z zelo kratkimi vodniki), manjši je C in višja je prenapetost, ki lahko ogrozi med-izolacijo navitja.
Prekinitev majhnih kondenzatorskih tokov (npr. neobremenjeni kabli, kondenzatorske baterije, dolgi vodi)
Glavne značilnosti: Tok naravno preseže ničlo in ugasne oblok, vendar je nagnjen k ponovnemu vžigu.
1. Fizični proces: Tok kondenzatorja poveča napetost za 90 stopinj. Ko tok kondenzatorja iC naravno preseže ničlo (t=0), je napajalna napetost točno na vrhuncu ±Um.
V tem času so kondenzatorske plošče popolnoma napolnjene, napetost =Um, kontakti odklopnika so pravkar ločeni in obločna reža se obnavlja.
Zakaj je težko prekiniti tok?
Ker gre za kapacitivni tok, je temperatura obloka nizka, ko tok preseže ničlo, zaradi česar ga je enostavno ugasniti. Poleg tega oblok naravno ugasne, ko prečka ničlo, in ni prisilne prezgodnje prekinitve toka, tako da koncept "izklopa toka" v bistvu ne obstaja.
Mehanizem generiranja prenapetosti (ponovni-razpad): Ko oblok ugasne, ko prečka ničlo, je ena stran prekinitve napajalna napetost us (t)≈0 (spreminja se pri nič), druga stran pa napetost ujetega kondenzatorja uc =Um
Prehodna obnovitvena napetost ur =uc −us bo nihala in naraščala od Um pri frekvenci napajanja.
Če stopnja obnovitve dielektrične trdnosti vakuumske reže ne more dohajati stopnje naraščanja ur (zlasti začetnega visokofrekvenčnega-nihanja), se bo izolacija zlomila-to je ponovna-razgradnja.
Ko pride do ponovne-okvare, bo napajalna napetost napolnila in izpraznila kondenzator C, kar bo povzročilo visoko{1}}frekvenčna nihanja. Če se kondenzator znova-pokvari, potem ko tok preseže ničlo in oblok ugasne, lahko pride do višje prenapetosti.
Rezultat: prenapetost ponovnega-vžiga (večkratni ponovni-vžigi lahko dosežejo 3-5-kratno fazno napetost). Za kondenzatorske banke se pogosto uporablja selektivno fazno zapiranje ali sinhrono preklapljanje, da se prepreči pred-razpad in ponovni vžig.
Primerjalna in zbirna tabela
primerjava parametrov izdelka
|
Postavka |
Prekinitev toka v majhnih induktorjih (npr. transformatorji brez{2}}obremenitve) |
Prekinitev-kapacitivnega toka (npr. kondenzatorske baterije) |
|
Tipične obremenitve |
Transformatorji, reaktorji, motorji |
Kondenzatorji, dolgi kabli in odprta vezja |
|
Značilnosti valovne oblike toka |
Tok se prisilno izklopi, preden doseže nič |
Naravni tok nič{0}}prečka ekstinkcija loka |
|
Glavni pojavi |
Trenutno sekanje |
Restrike |
|
Viri energije |
Magnetna energija, shranjena v induktorju 21LI2 |
Izmenjava energije med napajalnikom in kondenzatorjem |
|
Vrste prenapetosti |
Prenapetost vpenjanja (-visokofrekvenčno dušenje) |
Prenapetost ob ponovnem vžigu (viso-frekvenčno nihanje) |
|
Nevarna izolacija |
Izolacija-za-obratom in plast-za-plastjo (visokofrekvenčni-strmi-čelni valovi) |
Izolacija do tal in med-fazo-fazo (višja amplituda) |
|
Skupni omejevalni ukrepi |
Vzporedni odvodniki prenapetosti, RC absorberji in stikala z nizko-izklopno-zmogljivostjo |
Sinhronizacijsko stikalo, zapiralni upor, tokt-omejevalni reaktor |
Povzetek
Induktivna obremenitev: Tok želi nadaljevati, vendar se nenadoma ustavi → Napetost močno naraste → Tok-seka prenapetost.
Kapacitivna obremenitev: Napetost je ujeta (ujet naboj), obnovitvena napetost je previsoka, prekine vrzel → ponavljajoče se polnjenje in praznjenje → prenapetost ponovnega vžiga.
vroče prodajni izdelek
VTZ-15/T5000-63 notranji visokonapetostni generatorski odklopnikje vakuumski odklopnik, zasnovan za generatorske izhode v 15 kV in nižjih, tri-faznih sistemih AC 50 Hz. Uporablja se predvsem v tovarniških pomožnih tokokrogih majhnih do srednje velikih-hidroelektričnih generatorjev, generatorjev toplotne energije, novih sistemov za proizvodnjo energije in industrijskih objektov-, kot so tisti v kemičnem in predelovalnem sektorju-, ki delujejo s svojimi zmogljivostmi lastne proizvodnje električne energije.

Shaanxi West Power Tongzhong Electrical Co., Ltd.
Naš naslov
Št. 1 East Gaoxin Avenue v visoko-tehnološkem razvojnem območju mesta Baoji, provinca Shaanxi, Kitajska
Telefonska številka
86-18091765882 (whatsapp/telegram/facebook/wechat)
E-pošta
xdtz04@westpowerelectric.com





