Avbryte små induktive strømmer (f.eks. ubelastede transformatorer, små motorer, reaktorer)
Kjernekarakteristikk: Strøm blir "avskåret" med makt, noe som resulterer i strømhakking.
1. Fysisk prosess
Strømmen i en induktorspole kan ikke endres brått (iL er kontinuerlig). Når effektbryteren løsner, blir lysbuen i vakuumbryteren forlenget og avkjølt. På grunn av den ekstremt raske gjenvinningen av vakuummediumstyrken, kan lysbuen bli tvangsslukket før strømfrekvensstrømmen når sitt naturlige nullpunkt (f.eks. når strømmen fortsatt er flere ampere eller til og med titalls ampere).
2. Hvorfor skjer nåværende hakking?
Vakuumbuen har en sterk-bueslukkingsevne. Når strømmen synker til et visst nivå (kalt "current chopping value" Ichop ), er metalldampen fra katodepunktet utilstrekkelig til å opprettholde lysbuen, og lysbuen vil plutselig slukke.
3. Overspenningsgenereringsmekanisme:
I det øyeblikket lysbuen slukkes (t0), induktorstrømmen iL=Ichop (forutsatt en positiv retning). På dette tidspunktet er magnetfeltenergien som er lagret på induktorbelastningen 21 LIchop2 .
Fordi strømmen ikke kan endres brått, vil denne strømmen umiddelbart lade opp strøkapasitansen C på lastsiden. I følge U=C1 ∫idt vil kondensatorspenningen stige kraftig.
Teoretisk sett kan toppoverspenningen over bruddet nå:
Umax =U0 +Ichop CL der U0 er den øyeblikkelige verdien av strømforsyningsspenningen, L er lastinduktansen og C er den ekvivalente kapasitansen til jord.
Resultat: Strøm-kutt overspenning. Multippelet av denne overspenningen er direkte proporsjonal med strøm-skjæringsverdien Ichop og omvendt proporsjonal med sløyfekapasitansen C. Jo mindre den ekvivalente kapasitansen til lasten (f.eks. en transformator med stor-kapasitet med svært korte ledninger), jo mindre C er, og jo høyere er overspenningen, som kan sette vindkraften i fare for{7}
Bryte små kondensatorstrømmer (f.eks. ubelastede kabler, kondensatorbanker, lange linjer)
Kjerneegenskaper: Strømmen krysser naturlig null og slukker lysbuen, men den er utsatt for gjentenning/gjentenning.
1. Fysisk prosess: Kondensatorstrømmen leder spenningen med 90 grader. Når kondensatorstrømmen iC naturlig krysser null (t=0), er strømforsyningsspenningen nøyaktig på topp ±Um.
På dette tidspunktet er kondensatorplatene fulladet, spenningen =Um, kretsbryterkontaktene har nettopp skilt seg, og buegapet er i ferd med å gjenopprette seg.
Hvorfor er det vanskelig å kutte strømmen?
Fordi det er kapasitiv strøm, er lysbuetemperaturen lav når strømmen krysser null, noe som gjør den lett å slukke. Videre slukkes lysbuen naturlig ved kryssing av null, og det er ingen tvunget for tidlig avbrudd av strømmen, så konseptet med "strømavskjæring" er i hovedsak ikke-eksisterende.
Overspenningsgenereringsmekanisme (gjen-sammenbrudd): Etter at lysbuen slukker ved kryssing av null, er den ene siden av bruddet strømforsyningsspenningen us (t)≈0 (endrer ved null), og den andre siden er den fangede kondensatorspenningen uc =Um
Den transiente gjenopprettingsspenningen ur =uc −us vil oscillere og stige fra Um ved strømforsyningsfrekvensen.
Hvis den dielektriske styrkegjenvinningshastigheten til vakuumgapet ikke kan holde tritt med stigningshastigheten til ur (spesielt den innledende høyfrekvente oscillasjonen), vil isolasjonen brytes ned-det vil si re-nedbrytning.
Når det oppstår et nytt-havari, vil strømforsyningsspenningen oss lade og utlade kondensator C, og generere høyfrekvente svingninger. Hvis kondensatoren re-bryter sammen igjen etter at strømmen krysser null og lysbuen er slukket, kan det oppstå en høyere overspenning.
Resultat: Gjen-tenningsoverspenning (flere gjentenninger kan nå 3-5 ganger fasespenningen). For kondensatorbanker brukes ofte selektiv faselukking eller synkron svitsjing for å unngå pre-sammenbrudd og gjentenning.
Sammenlignings- og oppsummeringstabell
sammenligning av produktparametere
|
Punkt |
Strømavbrudd i små induktorer (f.eks. ingen-lasttransformatorer) |
Lav-kapasitans strømavbrudd (f.eks. kondensatorbanker) |
|
Typiske belastninger |
Transformatorer, reaktorer, motorer |
Kondensatorer, lange kabler og åpne kretsløp |
|
Kjennetegn på den gjeldende bølgeformen |
Strømmen blir tvangsavslått før den når null |
Naturlig strøm null-kryssende bueutryddelse |
|
Hovedfenomener |
Nåværende hakking |
Slå på nytt |
|
Energikilder |
Magnetisk energi lagret i en induktor 21LI2 |
Energiutveksling mellom strømforsyningen og kondensatoren |
|
Typer overspenning |
Klemmeoverspenning (høy-frekvent dempning) |
Gjentenningsoverspenning (høy-oscillasjon) |
|
Farlig isolasjon |
Drei-for å-snu og lag-til-lagsisolasjon (høy-frekvent bratte-frontbølger) |
Isolasjon til jord og fase-til-fase (høyere amplitude) |
|
Vanlige restriktive tiltak |
Parallelle overspenningsavledere, RC-absorbere og brytere med lav-brytende-kapasitet |
Synkroniseringsbryter, lukkemotstand, strømt-begrensende reaktor |
Sammendrag
Induktiv belastning: Strøm vil fortsette å flyte, men stoppes plutselig → Spenningen øker kraftig → Strøm-hakker overspenning.
Kapasitiv belastning: Spenningen er fanget (lading fanget), gjenopprettingsspenningen er for høy, bryter ned gapet → gjentatt lading og utlading → gjentenningsoverspenning.
varmt selge produkt
VTZ-15/T5000-63 innendørs strømbryter for høyspentgeneratorer en vakuumbryter designet for generatoruttak i 15 kV og lavere, tre-fase AC 50 Hz-systemer. Den brukes først og fremst i hjelpekretsene til anlegget til små til mellomstore-vannkraftgeneratorer, termiske kraftgeneratorer, nye energigenereringssystemer og industrielle anlegg-som de i kjemiske og prosesseringssektorene-som opererer med sine egne kraftgenereringsevner.

Shaanxi West Power Tongzhong Electrical Co., Ltd.
Adressen vår
No. 1 East Gaoxin Avenue i High-Tech Development Zone i Baoji City, Shaanxi-provinsen, Kina
Telefonnummer
86-18091765882(whatsapp/telegram/facebook/wechat)
E-post
xdtz04@westpowerelectric.com





