Blogg

Home/Blogg/Upplýsingar

Greining og lausn á ofspennuvandamálum af völdum lofttæmisrofsrofa þéttabanka

Ofspennan sem myndast þegar tómarúmsrofar skipta um þéttabanka er algengt og mikilvægt vandamál í raforkukerfum sem krefst mikillar athygli. Slík ofspenna getur ógnað einangrun þétta, aflrofa og alls kerfisins. Eftirfarandi er kerfisbundin greining á þessu vandamáli og hugsanlegum lausnum:

Greining á orsökum ofspennumyndunar

 

Helstu ástæðuna má rekja til víxlverkunar milli rofeiginleika tómarúmsrofa og orkugeymslueiginleika þéttabanka, sem kemur sérstaklega fram sem:

 

1. Skipt um innkeyrslustraum og yfirspennu í rekstri

 

2. Vélbúnaður: Við lokun er spennan yfir þéttabankann núll, en kerfisspennan er á ákveðnu augnabliksgildi. Mikill spennumunur á þessu tvennu veldur há-tíðni innkeyrslustraumi með mjög mikilli amplitude og hárri tíðni (allt að nokkrum til tugföldum málstraumi).

Áhrif: Há-innkeyrslustraumurinn framkallar há-spennufall yfir viðnám kerfisins, sem gæti legið ofan á afltíðnispennuna til að mynda rekstrarofspennu. Þegar um er að ræða marga þéttabanka sem starfa samhliða, þegar annar þéttabanki er tengdur við hlaðinn þéttabanka (eða kerfi), getur spennumunurinn verið enn meiri og innblástursstraumur og ofspennuvandamál verða alvarlegri.

vtz-12f generator  use vacuum circuit breaker

Skipta yfirspennu (kjarnamál)

 

Þetta er dæmigerðasta og krefjandi uppspretta ofspennu þegar tómarúmsrofar eru notaðir til að skipta um þétta, aðallega tengdir broteiginleikum tómarúmsmiðilsins:

 

Straumhögg: Stöðugleiki lofttæmisbogans er lélegur. Við lága strauma (svo sem undir tugum ampera) getur boginn slokknað skyndilega áður en straumurinn fer náttúrulega yfir núllið, sem er þekkt sem „straumhögg“. Ekki er hægt að losa rafsviðsorkan (hleðslan á þéttinum) sem samsvarar söxuðum straumnum (aðallega rafrýmdum straumi) strax, sem veldur því að tímabundin straumur höggvinn yfirspenna á þéttanum sem er hærri en kerfisspennan.

 

Margfeldi endurspennandi ofspenna (hættulegasta): Þetta er alvarlegasta form ofspennu.

 

Fyrsta endurræsing: Eftir að aflrofar opnast eykst snertibilið smám saman. Þegar afgangsspennan á þéttinum (DC eða lág-tíðni) er í gagnstæða átt við straumspennu kerfisins, getur endurheimtarspennan á milli tengiliða farið yfir styrkleika rafstraums endurheimts tómarúmsbilsins á þeim tíma, sem veldur því að bilið er brotið niður og endurnýjun á sér stað. Á því augnabliki sem endurtenging er gerð mun spennan á þéttanum sveiflast í átt að kerfisspennu í gegnum inductance hringrásarinnar.

„Skref“ spennuaukning: Endurspenningin myndar há-sveiflustraum. Tómarúmsrofar eru sérlega færir í að slökkva boga við núll-þverun há-strauma. Ef það tekst að rofa bogann við fyrstu eða aðra núll-þverun hátíðnistraumsins, verður þétturinn "læstur" við nýtt spennugildi. Vegna endurútblástursferlisins getur þetta nýja spennugildi verið mun hærra en spennan fyrir endurtekninguna.

Endurtekið ferli: Þegar snertifjarlægðin heldur áfram að aukast hækkar endurheimtarspennan aftur og önnur, þriðju eða fleiri endurtekin gætu átt sér stað. Hver endurtekning getur valdið „skref“ aukningu á spennunni á þéttinum. Fræðilega séð, eftir nokkrar endurræsingar, getur hámarks yfirspenna í báðum endum þéttans orðið þrisvar sinnum eða jafnvel hærri en fasspenna kerfisins.

10kv-indoor-high-voltage-isolation-truck

Helstu hættur af völdum ofspennu

1. Fyrir þéttann sjálfan: Ofspenna ógnar beinlínis einangrun þéttaþáttanna, flýtir fyrir öldrun dísilefnisins og langtímaáhrif geta leitt til bilunar, sem veldur því að þéttinn springur.

 

2. Fyrir lofttæmisrofa: Margir endurnýtingar geta myndað afar háa endurheimtarspennu og endurnýjunarstrauma, aukið rafmagnsslit tengiliða og hugsanlega valdið einangrunarskemmdum á aflrofanum sjálfum.

 

3. Fyrir annan búnað í kerfinu: Ofspenna getur borist í gegnum línurnar, sem stofnar einangrun tengdra spenna, hljóðfæraspenna, snúra og annars búnaðar í hættu.

 

4. Kveikir á rangri aðgerð eða bilun í vörn: Há-tímabundið ferli getur truflað sýnatöku og rökrétta mat á örtölvu-verndarbúnaði.

Lausnir og bælingarráðstafanir

Helstu lausnaraðferðirnar snúast um "takmarka innrásarstraum", "koma í veg fyrir endurnýjun" og "gleypa/takmarka ofspennu".

Hagræða val og notkun aflrofa.

1.Veldu "C2 gráðu" eða "rafrýmd straumbrot hollur" tómarúmsrofar: Þetta er grundvallaratriði og áhrifaríkasta ráðstöfunin. Þessir aflrofar hafa verið sannreyndir með ströngum tegundaprófum og geta tryggt að engin endurstrik eigi sér stað eða líkurnar á endurstrikingu séu afar litlar þegar brotið er á nafnrýmdum straumi. Snertiefni þeirra, segulsviðshönnun og framleiðsluferli eru öll fínstillt fyrir rafrýmd álag.

Forðastu að nota almenna-aflrofa eða aðeins "L75" prófaða aflrofar: Almennir-rofar geta uppfyllt brotakröfur innleiðandi álags, en þeir geta ekki tryggt brotafköst fyrir rafrýmd álag.

Gakktu úr skugga um stöðuga vélræna eiginleika: Gakktu úr skugga um að opnunarhraði rafrásarrofans sé nógu hratt og stöðugt til að ná fljótt nægilegri opnunarfjarlægð og auka endurheimtarstyrk rafmagnsins.

 

2. Uppsetning yfirspennuvarnartækja

Metal Oxide Arrester (MOA): Tengdur samhliða í upphafi þéttabankans eða á rúllustikuhlið, það er staðlað uppsetning til að takmarka amplitude ofspennu. Það getur klemmt ofspennuna á öruggt stig. Viðeigandi líkan með viðeigandi samfelldri rekstrarspennu og afgangsspennu ætti að velja og setja upp eins nálægt þéttabankanum og hægt er.

RC Damping Absorption Circuit: Samhliða viðnáms-þéttarás er sett yfir snertiflötana eða á milli þéttabankans og brotsjóans.

Virkni: Til að draga úr hækkunarhraða endurheimtarspennunnar (du/dt); að útvega lága-viðnámsbraut fyrir há-tíðnistrauminn sem getur átt sér stað eftir að hafa endurstýrt og neytt orku hans; til að bæla niður yfirspennu núverandi truflunar.

Hönnunarlykill: Reikna þarf færibreyturnar (R og C gildi) út frá kerfisbreytum til að ná sem bestum dempunaráhrifum.

 

3. Bæta rekstraraðferðir

Taktu upp samstillingarrofa (lokunar-/útleysibúnaðar fyrir fasaval): Með því að stýra aflrofanum þannig að hann lokist á því augnabliki sem munurinn á kerfisspennu og afgangsspennu þéttans er minnstur (eins og við núllgang spennunnar) er hægt að **minni verulega** innstrauminn og yfirspennuna við lokun. Á sama hátt er einnig hægt að stjórna því að sleppa nákvæmlega við núllgang straumsins, sem dregur úr hættu á straumrof. Þetta er sem stendur háþróuð tækni til að bæla niður ofspennu í rekstri.

Fínstilltu vinnsluröð: Fyrir samhliða þéttabanka er mælt með því að aðgerðaröðin sé sem hér segir: þegar slökkt er á rafmagni, aftengið fyrst aflrofann, síðan einangrunarrofann; þegar kveikt er á straumi skaltu fyrst loka einangrunarrofanum og síðan aflrofanum. Forðastu að nota hlaðna þétta með einangrunarrofanum.

 

4. Kerfis-hliðarsjónarmið

Röð reactors: Röð reactors með ákveðnum viðbragðshraða (venjulega 0,5% til 1% til að takmarka innkeyrslustraum og 5% til 6% til að bæla niður harmonicíska mögnun) eru tengdir í þéttabankarásinni.

Aðgerðir: Takmarka amplitude og tíðni innblástursstraums; mynda síugrein með þéttum; getur einnig breytt breytum tímabundins ferlis að einhverju leyti og haft áhrif á aðlögunarskilyrði.

Sanngjarnt rafmagnsskipulag: Styttu tengilínulengdina á milli þéttabankans og aflrofans, minnkaðu lykkjuinductan

Samantekt og tillögur

Ofspennuvandamálið sem stafar af því að tómarúmsrofar skipta um þéttabanka er í grundvallaratriðum vegna átaka milli straumrofs og endurnýjandi eiginleika tómarúmboga og orkugeymslueiginleika þétta.

Lausnaraðferðirnar ættu að fylgja eftirfarandi stigveldi:

1. Forvarnir fyrst (að takast á við rótarorsökina): Á hönnunar- og innkaupastigum ætti aðeins að velja „C2 grade“ eða lofttæmisrofa sem eru sérstaklega hönnuð fyrir þéttabankaskipti sem hafa verið vottuð af viðurkenndum aðilum.

 

2. Vörn sem skjöldur (meðhöndla einkennin): Staðlaðu uppsetningu málmoxíðstöðva (MOA) sem síðasta varnarlínan gegn ofspennu.

 

3. Hagræðing sem hjálparráðstöfun (auka skilvirkni): Það fer eftir mikilvægi verkefnisins og fjárhagsáætlun, íhugaðu að setja upp RC dempunarrásir, samstillta rofa og skynsamlega stilla röð reactors.

 

4. Rekstur og viðhald sem grunnur: Skoðaðu reglulega vélrænni eiginleika aflrofa og stöðu stöðvunar og fylgdu nákvæmlega réttum verklagsreglum.

Í verklegri verkfræði ætti að gera tæknilegan og efnahagslegan samanburð með því að taka tillit til þátta eins og kerfisspennustigs, getu þéttabanka, rekstrarhams og kostnaðar, til að velja eina eða fleiri samsettar bælingarráðstafanir til að tryggja öruggan og áreiðanlegan rekstur kerfisins.

ZN85B-40.5 smágerð tómarúmsrofi innanhúss

 

ZN85B-40.5 smágerð tómarúmsrofi innanhússer smækkuð 40,5kV vara hönnuð og þróuð af fyrirtækinu okkar. Það getur fullkomlega komið í stað VD4-40.5 og HD4-40.5 gólfvagnanna sem framleiddir eru af ABB. Þessi röð inniheldur aðallega tvær seríur: varanleg segulkerfi og gormbúnað. Það er málspenna 40,5KV, AC 50HZ innanhússrofabúnaður.

zn85b 40-5 miniaturized ndoor vacuum circuit breaker

 

hafðu samband við okkur

 

Shaanxi West Power Tongzhong Electrical Co., Ltd.
Tengiliður: Fröken Grace Liu (framkvæmdastjóri söludeildar)

Netfang:xdtz04@westpowerelectric.com

Farsími: +86 18091765882(WhatsApp/facebook)

Vefsíða: https://www.xdtzelectrical.com

Bæta við: Nanpo Village, Chencang Avenue Jintai District Baoji City, Shaanxi héraði, Kína