եք Տուն Դուք Բլոգեր այստեղ Բլոգեր

Ինչպես է պաշտպանիչ հոսանքի տրանսֆորմատորը արձագանքում էներգահամակարգի անսարքություններին

Դիտումներ՝ 0     Հեղինակ՝ Կայքի խմբագիր Հրատարակման ժամանակը՝ 2026-06-30 Ծագում. Կայք

Հարցրեք

Էներգահամակարգի անսարքությունները հսկայական վտանգ են ներկայացնում ժամանակակից ենթակառուցվածքի կայունության համար: Մեկ չմեղմված կարճ միացումը կարող է առաջացնել սարքավորման աղետալի վնաս: Դա կարող է առաջացնել էլեկտրաէներգիայի համատարած անջատումներ: Այն նաև անվտանգության լուրջ վտանգներ է ստեղծում օպերատիվ անձնակազմի համար: Այս աղետները կանխելու համար պաշտպանության ռելեները պետք է գործեն ընդամենը միլիվայրկյանների ընթացքում: Այնուամենայնիվ, նրանք ամբողջովին ապավինում են պաշտպանիչի կողմից տրամադրված ախտորոշիչ տվյալների վրա ընթացիկ տրանսֆորմատոր . Այս բաղադրիչը ծառայում է որպես կարևոր կամուրջ բարձրավոլտ ֆիզիկական ենթակառուցվածքի և ցածր լարման պաշտպանության ռելեների միջև: Եթե ​​այն չկարողանա ֆիքսել անսարքության իրական մեծությունը, ռելեը կարող է սխալ գործի դնել կամ ամբողջությամբ ձախողվել: Այս սարքերի ճշգրիտ ճշգրտումը ներկայացնում է խիստ ինժեներական և գնումների իրականություն: Այս ուղեցույցում դուք կսովորեք սխալների արձագանքման մեխանիզմը: Մենք կուսումնասիրենք պաշտպանության տարբեր սխեմաների գնահատման հիմնական չափորոշիչները: Դուք նաև կհասկանաք անցողիկ մասշտաբի կրիտիկական չափերը: Ի վերջո, մենք կնշենք, երբ նշելով, որ հարմարեցված միավորը դառնում է անսակարկելի համակարգի համապատասխանության համար:

Հիմնական Takeaways

  • Պաշտպանիչ CT-ները պետք է ճշգրիտ չափեն անսարքության զանգվածային հոսանքները մինչև ստանդարտացված, ընթեռնելի մակարդակներ (սովորաբար 1A կամ 5A), առանց վաղաժամ հագեցման:

  • Պաշտպանության տարբեր սխեմաներ (դիֆերենցիալ, հողային անսարքություն, գերհոսանք) պահանջում են CT կատարողականի հստակ չափումներ, հատկապես ճշգրտության սահմանային գործակցի (ALF) և ծնկի կետի լարման վերաբերյալ:

  • Ասիմետրիկ անսարքությունների ժամանակ CT հագեցվածությունը ռելեի ձախողման հիմնական պատճառն է. անցողիկ արձագանքման հնարավորությունների գնահատումը սակարկելի չէ:

  • նշումը Պատվերով հոսանքի տրանսֆորմատորի հաճախ անհրաժեշտ է վերազինման, ոչ ստանդարտ ռելեի ծանրաբեռնվածության կամ մասնագիտացված միջավայրերի համար, որտեղ վաճառվող միավորները վտանգում են պաշտպանությունը:

Սխալների արձագանքման մեխանիզմ. Ինչպես են CT-ները հաղորդակցվում ռելեների հետ

Ստանդարտ բեռի մոնիտորինգը հետևում է կանխատեսելի և կայուն էլեկտրական հոսանքներին: Ինժեներներն օգտագործում են այս չափումները համակարգի սովորական հավասարակշռման համար: Սխալները, ընդհակառակը, ներկայացնում են էներգիայի հանկարծակի և կատաղի աճ: Այս հսկայական հասկը հսկայական ֆիզիկական և մագնիսական սթրես է առաջացնում տրանսֆորմատորի միջուկի վրա: Նորմալ պայմանները թույլ են տալիս, որ մագնիսական հոսքը կանխատեսելիորեն բարձրանա և ընկնի միջուկի նյութի ներսում: Սխալ պայմանները ստիպում են այս հոսքին բազմապատկել էքսպոնենցիալ վայրկյանի կոտորակներով: Սարքը պետք է դիմադրի այս կատաղի ալիքին՝ շարունակելով ճշգրիտ տվյալներ փոխանցել:

Հիմնական գործառույթը ներառում է այս զանգվածային հոսանքների համաչափ իջեցումը: Պաշտպանական ռելեները ֆիզիկապես չեն կարող հաղթահարել հազարավոր ամպեր: Նրանք պահանջում են անվտանգ, ստանդարտացված մուտքեր: Հետևաբար, սարքը նվազեցնում է զանգվածային 10000A անսարքությունը մինչև ընթեռնելի 5A կամ 1A ազդանշան: Այս համամասնական մասշտաբը թույլ է տալիս ռելեի նուրբ ներքին միկրոպրոցեսորներին վերլուծել ալիքի ձևը: Ռելեը գնահատում է մասշտաբային ազդանշանը: Այն որոշում է անսարքության ծանրությունը: Այնուհետև այն հրաման է տալիս անջատիչին բացել:

Այնուամենայնիվ, այս մասշտաբային գործընթացը բախվում է կրիտիկական ֆիզիկական սահմանի, որը հայտնի է որպես հիմնական հագեցվածություն: Մագնիսական միջուկը կարող է պահել միայն որոշակի քանակությամբ հոսք: Երբ ծանր անսարքությունը մղում է մագնիսական հոսքը այս ֆիզիկական սահմանից այն կողմ, միջուկը հագեցած է: Հենց այս պահին երկրորդական ելքը կտրուկ նվազում է: Սարքն այլևս չի չափում հոսանքը համամասնորեն: Արդյունքում ռելեը կուրանում է անսարքության իրական մեծությանը: Համակարգը կարծում է, որ անսարքության հոսանքը նվազել է: Հետևաբար, անջատիչը չի աշխատում: Այս խափանումը ողջ բարձրավոլտ ենթակառուցվածքը ենթարկվում է աղետալի ջերմային և մեխանիկական ոչնչացման:

Հոդվածի պատկեր

CT արձագանքի գնահատում հատուկ պաշտպանության սխեմաներում

Ինժեներները պաշտպանական տարբեր սխեմաներ են տեղակայում էներգիայի ցանցում: Յուրաքանչյուր սխեման պահանջում է չափիչ սարքերից վարքագծային հստակ գծեր: Այս տարբերությունները հասկանալը ապահովում է ռելեի հուսալի աշխատանքը:

  • Սխալների մոնիտորինգ. համակարգերը պետք է լուծեն անսարքությունները, որոնք տեղի են ունենում իրենց անմիջական պաշտպանության գոտուց դուրս: Մենք դրանք անվանում ենք անսարքություններ: Սարքը պետք է ճշգրիտ զեկուցի բարձր հոսանքը՝ առանց կեղծ ճամփորդության հրահրելու: Այս արտաքին իրադարձությունների ժամանակ կայունությունը կանխում է էլեկտրաէներգիայի անհարկի ընդհատումները: Միջուկը պետք է բավականաչափ երկար դիմադրի հագեցվածությանը, որպեսզի ներքևի անջատիչները կարողանան մեկուսացնել արտաքին խնդիրը:

  • Դիֆերենցիալ պաշտպանության համակարգեր. դիֆերենցիալ սխեմաները վերահսկում են որոշակի գոտի մուտք գործող և դուրս գալը: Նրանք պահանջում են բացարձակ նույնական արձագանքման բնութագրեր մի քանի միավորների միջև: Միջուկի հագեցվածության կամ փուլային անկյունի ցանկացած աննշան տարբերություն ստեղծում է արհեստական ​​անհավասարակշռություն: Ռելեը սխալ է մեկնաբանում այս անհավասարակշռությունը որպես ներքին անսարքություն: Այս սխալը առաջացնում է անհանգստություն արտաքին անսարքությունների ժամանակ: Այս հավելվածի համար դուք պետք է նշեք խիստ համապատասխան միավորներ:

  • Զրոյական հաջորդականություն / Երկրի անսարքության պաշտպանություն. փուլից երկիր անսարքությունները հաճախ ի սկզբանե շատ ցածր արտահոսքի հոսանքներ են առաջացնում: Հիմնական հաշվեկշռի միավորները հայտնաբերում են այս րոպեական անհավասարակշռությունները բոլոր երեք փուլերում միաժամանակ: Միջուկի դիզայնը պետք է ճշգրիտ ֆիքսի չափազանց փոքր մագնիսական հոսքերը: Բարձր զգայունությունը մնում է այստեղ առաջնային պահանջը: Այն թույլ է տալիս վաղ հայտնաբերել մեկուսացման խափանումները, նախքան դրանք մեծ կարճ միացումների վերածվելը:

  • Որոշման չափանիշներ. Դուք պետք է համապատասխանեցնեք ռելեի արտադրողի պահանջները միավորի բնութագրին: Թվային ռելեները պահանջում են տարբեր բեռներ՝ համեմատած էլեկտրամեխանիկական տարբերակների հետ: Դուք պետք է ճշգրիտ համապատասխանեք նշված պաշտպանության դասին: Այս պարամետրերը չհամապատասխանելը վտանգում է պաշտպանության ողջ սխեման:

Պաշտպանիչ CT-ների գնահատման հիմնական տեխնիկական չափերը

Արդյունավետության գնահատումը պահանջում է ստանդարտ տեխնիկական չափանիշների խորը պատկերացում: Դուք չեք կարող հույս դնել միայն ֆիզիկական չափերի վրա: Մագնիսական բնութագրերը թելադրում են շահագործման հուսալիությունը:

Դուք պետք է տարբերեք հաշվառման դասի և պաշտպանության դասի սարքերը: Չափման տարբերակները ապահովում են ծայրահեղ ճշգրտություն նորմալ աշխատանքային բեռների դեպքում: Այնուամենայնիվ, նրանք միտումնավոր վաղ են հագեցնում անսարքության ժամանակ: Այս վաղ հագեցվածությունը պաշտպանում է դրանց հետ կապված զգայուն չափման գործիքները: Պաշտպանության տարբերակները տարբեր կերպ են գործում: Պաշտպանության դասի միավորը, ինչպիսին է 5P20-ը, պետք է պահպանի իր ճշգրտությունը ուժեղ գերհոսանքների ժամանակ: Այն երաշխավորում է առավելագույն կոմպոզիտային սխալ 5% նույնիսկ այն դեպքում, երբ հոսանքը հասնում է անվանական վարկանիշի 20 անգամ:

Համեմատություն. հաշվառում ընդդեմ պաշտպանության դասի

Բնութագրական

Չափման դաս (օրինակ՝ 0,2 վրկ)

Պաշտպանության դաս (օրինակ՝ 5P20)

Առաջնային Դիմում

Եկամուտների հաշվարկ, բեռի մոնիտորինգ

Ռելեի անջատում, անսարքության մեկուսացում

Ճշգրտություն անվանական բեռի ժամանակ

Չափազանց բարձր (0,2% սխալ)

Չափավոր (1% -ից 3% սխալ)

Հագեցվածության վարքագիծ

Արագ հագեցնում է անսարքությունների ժամանակ

Դիմակայում է հագեցվածությանը զանգվածային ալիքների ժամանակ

Հիմնական նյութական կենտրոնացում

Բարձր թափանցելիություն ցածր հոսքի դեպքում

Բարձր հագեցվածության հոսքի խտություն

Ճշգրտության սահմանային գործակիցը (ALF) ցույց է տալիս, թե որքան սխալ հոսանք կարող է կարգավորել միավորը: Այն ներկայացնում է անվանական հոսանքի բազմապատիկը, որը սարքը չափում է նախքան դրա թույլատրելի սխալի սահմանաչափը գերազանցելը: ALF-ի ստուգումը երաշխավորում է, որ միավորը համապատասխանում է ձեր հատուկ ցանցի գտնվելու վայրի անսարքության ակնկալվող մակարդակներին: Փաստացի կապակցված բեռի հաշվարկը կենսական նշանակություն ունի այս ALF-ի պահպանման համար: Եթե ​​կապակցված բեռը գերազանցում է գնահատված բեռը, իրական ALF-ն զգալիորեն նվազում է:

Բեռը և ALF-ի հավասարեցումը ստուգելու համար հետևեք այս ընթացակարգին.

  1. Որոշեք միացված պաշտպանության ռելեի ներքին մուտքային դիմադրությունը:

  2. Չափել միավորի և ռելեի միջև անցնող երկրորդական պղնձե լարերի ընդհանուր դիմադրությունը:

  3. Ավելացնել ցանկացած միջանկյալ տերմինալային բլոկների կամ փորձնական անջատիչների դիմադրությունը:

  4. Հաշվեք ընդհանուր փաստացի բեռը վոլտ-ամպերով (VA):

  5. Համեմատեք այս փաստացի ծանրաբեռնվածությունը միավորի անվանական անվանական բեռի հետ: Համոզվեք, որ այն մնում է ավելի ցածր՝ նշված ALF-ը պահպանելու համար:

Ծնկների կետային լարումը (Vk) ծառայում է որպես կատարողականի վերջնական որոշիչ խիստ դիֆերենցիալ սխեմաների համար: Այն սահմանում է ճշգրիտ կետը, որտեղ միջուկը սկսում է մեծապես հագեցած լինել: Մասնավորապես, այն նշում է այն լարումը, որտեղ երկրորդային լարման 10% աճը պահանջում է հուզիչ հոսանքի 50% աճ: Ծնկի կետի բարձր լարումը ապացուցում է, որ սարքը կարող է առանց փլուզման անցնել անսարքության զանգվածային հոսանքներ երկրորդական լարերի միջով:

Անցումային չափագրումն անդրադառնում է անսարքության առավել պահանջկոտ պայմաններին: Խզման հոսանքները սկզբնական շրջանում հազվադեպ են ներկայացվում որպես կատարյալ, սիմետրիկ սինուսային ալիքներ: Նրանք պարունակում են քայքայվող DC օֆսեթ: Այս DC բաղադրիչն արագորեն մղում է մագնիսական միջուկը դեպի հագեցվածություն: Ստանդարտ հաշվարկները հաճախ անտեսում են այս գործոնը: Դուք պետք է հաշվի առնեք անցողիկ փուլը: Հատուկ անցողիկ պաշտպանության դասերը արդյունավետ կերպով վարում են այս DC օֆսեթը: Նրանք ապահովում են ռելեի ճիշտ աշխատանքը խափանման ամենաքաոսային առաջին միլիվայրկյանների ընթացքում:

Ե՞րբ նշել հատուկ հոսանքի տրանսֆորմատոր

Ստանդարտ կատալոգային ստորաբաժանումները լավ են աշխատում նոր նախագծված, բարձր կառավարվող անջատիչների միջավայրում: Այնուամենայնիվ, իրական աշխարհի ենթակառուցվածքը հաճախ ներկայացնում է յուրահատուկ ֆիզիկական և էլեկտրական մարտահրավերներ: Շատ սցենարներում, նշելով ա մաքսային ընթացիկ տրանսֆորմատորը դառնում է անհրաժեշտ համակարգի ամբողջականությունը երաշխավորելու համար:

Ժառանգության վերազինումը ինժեներական մեծ մարտահրավեր է: Հին անջատիչ սարքերի վահանակները ունեն խիստ ծավալային սահմանափակումներ: Ավտոբուսների հեռավորությունը կարող է անկանոն լինել: Պատուհանների հասանելի չափերը կարող են չհամապատասխանել ստանդարտ ձուլածո մոդելներին: Դուք չեք կարող ֆիզիկապես հեշտությամբ փոխել առաջնային պղնձե լիսեռները: Պատվերով ձևավորումները լուծում են այս խնդիրը: Ինժեներները հարմարեցնում են ներքին միջուկի ձևը և արտաքին ձուլումը, որպեսզի կատարյալ տեղավորվեն գոյություն ունեցող ժառանգական ենթակառուցվածքի մեջ:

Ոչ ստանդարտ բեռները նույնպես պահանջում են հարմարեցված լուծումներ: Շատ հարմարություններ արդիականացվում են ժամանակակից թվային ռելեներով՝ պահպանելով հին էլեկտրամեխանիկական ենթակառուցվածքը: Թվային ռելեներն ունեն շատ ավելի ցածր մուտքային դիմադրություն, քան հին մեխանիկական ռելեները: Այս անհամապատասխանությունը փոխում է երկրորդական սխեմայի կատարողականի ողջ դինամիկան: Դուք պետք է նախագծեք ստորաբաժանումներ, որոնք ունեն հատուկ երկրորդական ոլորուններ, որպեսզի կատարյալ համապատասխանեն այս խառը տեխնոլոգիական միջավայրերին:

Դաժան միջավայրը վաղաժամ ոչնչացնում է ստանդարտ էլեկտրական բաղադրիչները: Բարձր վիբրացիոն գոտիներում, արևադարձային կլիմայական կամ ծայրահեղ ջերմաստիճանի արդյունաբերական ձեռնարկություններում տեղակայված օբյեկտները պահանջում են մասնագիտացված շինարարություն: Խոնավության ներթափանցումը կանխելու համար դուք կարող եք սահմանել հատուկ էպոքսիդային խեժի կաթսա: Ընդլայնված մեկուսիչ նյութերը կանխում են ներքին հետևելը և վաղաժամ ձախողումը: Մասնագիտացված երկրորդական տերմինալի կոնֆիգուրացիաները ապահովում են անվտանգ միացումներ՝ չնայած մշտական ​​մեխանիկական թրթռումներին:

Վաճառողի ընտրության չափանիշները հատուկ միավորների համար

Գնահատման մետրիկ

Ինժեներական պահանջ

Գործնական ազդեցություն

Սովորական թեստավորում

Ներքին առաջնային ներարկման և գրգռման կորի գծագրում:

Երաշխավորում է, որ պատվերով դիզայնը համապատասխանում է ծնկի կետի պահանջվող լարմանը:

Ստանդարտների համապատասխանություն

Խստորեն պահպանել IEC 61869-2 կամ IEEE C57.13:

Ապահովում է կարգավորող հաստատումը և հուսալի պաշտպանության դասի հավաստագրումը:

Առաջատար ժամանակի թափանցիկություն

Հստակ արտադրության ժամանակացույցեր ձուլածո խեժով մասնագիտացված ամրացման համար:

Կանխում է կրիտիկական ուշացումները պլանավորված գործարանի անջատման պատուհանների ժամանակ:

Իրականացման ռիսկերը և համապատասխանության իրողությունները

Այս սարքերի տեղադրումը պահանջում է անվտանգության և գործառնական արձանագրությունների խստիվ պահպանում: Երկրորդային շղթայի սխալ կառավարումը առաջացնում է լուրջ ֆիզիկական վտանգներ և վտանգում ցանցի հուսալիությունը:

Բաց երկրորդական վտանգը ներկայացնում է էներգետիկայի ամենավտանգավոր սցենարը: Երբեք չպետք է բաց թողնեք երկրորդական շղթան, մինչ հիմնական հաղորդիչը բեռ է կրում: Նորմալ աշխատանքի դեպքում երկրորդային հոսանքը ստեղծում է ապամագնիսացնող հոսք: Սա հավասարակշռում է առաջնային մագնիսական հոսքը: Շղթայի բացումը վերացնում է այս հավասարակշռող ազդեցությունը: Առաջնային հոսանքն անմիջապես դառնում է զուտ մագնիսացնող հոսանք: Միջուկի հոսքը ակնթարթորեն աճում է: Այս արագ փոփոխությունն առաջացնում է մահացու բարձր լարումներ բաց երկրորդական տերմինալներում: Այն քայքայում է ներքին մեկուսացումը։ Այն պայթուցիկ հրդեհներ է բռնկում: Ամենակարևորը, այն մահացու ցնցման վտանգ է ներկայացնում մոտակա անձնակազմի համար:

Բեռի անհամապատասխանությունը ներկայացնում է ավելի հանգիստ, բայց նույնքան կործանարար ռիսկ: Ինժեներները երբեմն չափազանցնում են միացված մալուխների երկարությունը: Նրանք կարող են ընտրել լարերի սխալ չափիչ: Որպես այլընտրանք, նրանք կարող են սխալ ընկալել ռելեի մուտքային դիմադրությունը: Երկու սխալներն էլ մեծացնում են ընդհանուր երկրորդական բեռը: Եթե ​​այս ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է անվանական ցուցանակը, ապա անսարքության ժամանակ միջուկը վաղաժամ հագեցվում է: Անջատիչը չի կարողանում սայթաքել: Պաշտպանական համակարգը ըստ էության դառնում է անօգուտ։

Մանրակրկիտ փորձարկումն ու գործարկումը մնում են անսակարկելի: Դուք չեք կարող ենթադրել, որ միավորը ճիշտ է գործում անմիջապես տուփից դուրս: Տեխնիկները պետք է կատարեն առաջնային ներարկման փորձարկում՝ ամբողջ օղակը ստուգելու համար: Նրանք պետք է գծեն մագնիսացնող կորը, որպեսզի հաստատեն, որ ծնկների կետի իրական լարումը համապատասխանում է գործարանային փորձարկման զեկույցին: Բևեռականության ստուգումները ապահովում են ուղղորդող ռելեների ճիշտ աշխատանքը: Այս քայլերի կատարումը նախքան սնուցումը երաշխավորում է, որ համակարգը անթերի կգործի իրական անսարքության ժամանակ:

Եզրակացություն

Պաշտպանական ռելեը նույնքան հուսալի է, որքան ստացված տվյալները: Էլեկտրաէներգիայի անսարքության կարևոր միլիվայրկյանների ընթացքում ռելեն ամբողջովին կախված է ճշգրիտ համամասնական մասշտաբից: Եթե ​​միջուկը հագեցած է կամ երկրորդական շղթան թուլանում է, ապա ամենաառաջադեմ միկրոպրոցեսորային ռելեը լիովին կուրանում է: Ճշգրտության սահմանները, անցողիկ արձագանքները և բեռի համապատասխանությունը հասկանալը թելադրում է ձեր ողջ անվտանգության ենթակառուցվածքի հաջողությունը:

Մենք խրախուսում ենք ձեզ մանրակրկիտ ստուգել ձեր գոյություն ունեցող պաշտպանության սխեմաները: Հաշվեք ձեր մալուխի ճշգրիտ բեռները: Ստուգեք ձեր իրական Ճշգրտության Սահմանափակ Գործոնի պահանջները: Նախքան վերազինման կամ նոր շինարարության տեխնիկական բնութագրերը վերջնական տեսքի բերելը, ուշադիր խորհրդակցեք մասնագիտացված ինժեներական թիմի հետ: Այս տեխնիկական պարամետրերի լուծումը կանխում է աղետալի ձախողումները:

Ներկայացրեք ձեր մեկ տողով դիագրամները կամ ռելեի հատուկ պահանջները մեր ինժեներական փորձագետներին: Մենք տրամադրում ենք համալիր տեխնիկական խորհրդատվություն: Ստանդարտ մոդելների կամ հատուկ պատվերով ստորաբաժանումների վերաբերյալ մանրամասն գնանշում պահանջեք, որոնք նախատեսված են հենց ձեր բարդ ցանցային միջավայրի համար:

ՀՏՀ

Հարց: Ո՞րն է տարբերությունը չափիչ CT-ի և պաշտպանիչ CT-ի միջև:

A. Չափիչ CT-ները ապահովում են ծայրահեղ ճշգրտություն նորմալ բեռների դեպքում, բայց միտումնավոր հագեցվում են անսարքության ժամանակ: Սա պաշտպանում է նուրբ չափիչ գործիքները բարձր հոսանքներից: Պաշտպանիչ CT-ները նախագծված են, որպեսզի խուսափեն հագեցվածությունից խոշոր անսարքությունների ժամանակ: Նրանք պահպանում են համամասնական ճշգրտություն գերհոսանքների ժամանակ՝ ապահովելու համար, որ պաշտպանական ռելեները ստանում են ճիշտ տվյալներ և անջատում են անջատիչը:

Հարց. Ինչպե՞ս է CT-ն արձագանքում անսարքության հոսանքում հաստատուն շեղմանը:

A: DC օֆսեթն արագորեն մղում է մագնիսական միջուկը դեպի վաղ հագեցվածություն: Այս անցողիկ փուլը աղավաղում է երկրորդական ալիքի ձևը: Ստանդարտ ստորաբաժանումները հաճախ ձախողվում են այստեղ: Մասնագիտացված պաշտպանիչ տարբերակները, մասնավորապես, դասի PX կամ TP, օգտագործում են հատուկ բացվածքների ձևավորում կամ մեծ չափի միջուկներ՝ այս անցողիկ փուլը վարելու համար՝ առանց ռելեի կուրացման:

Հարց. Կարո՞ղ եմ օգտագործել ստանդարտ CT դիֆերենցիալ տրանսֆորմատորի պաշտպանության համար:

A: Հազվադեպ: Դիֆերենցիալ պաշտպանությունը պահանջում է խիստ համապատասխան միավորներ՝ վերահսկելու գոտի մուտք գործող և դուրս գալը: Ծնկի կետի լարման կամ գրգռման բնութագրերի ցանկացած աննշան անհամապատասխանություն առաջացնում է արհեստական ​​անհավասարակշռություն՝ առաջացնելով անհանգստություն: Դուք, ընդհանուր առմամբ, պահանջում եք հատուկ կամ բարձր կարգաբերված կոմպլեկտներ՝ արտաքին անսարքությունների ժամանակ բացարձակ կայունություն երաշխավորելու համար:

Հարց. Ի՞նչ է պատահում, եթե հոսանքի տրանսֆորմատորի երկրորդական միացումը բացվի անսարքության ժամանակ:

Ա. Բեռի տակ երկրորդական շղթայի բացումը հանգեցնում է առանցքային մագնիսական հոսքի անվերահսկելի աճի: Սա մահացու բարձր լարումներ է առաջացնում երկրորդական տերմինալների վրա: Այն արագորեն քայքայում է ներքին ոլորուն մեկուսացումը, բռնկվում է էլեկտրական հրդեհներ և ծանր, մահացու հարվածի վտանգ է ներկայացնում մոտակայքում գործող ցանկացած անձնակազմի համար:

Հեռ.՝ +86-57757576678
Հեռախոս/WhatsApp՝ +86 13706870299
Էլ. փոստ: dgg@dggpower.com

ԱՐԱԳ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԳ

ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ ՀԻՄԱ:
Հեղինակային իրավունք     2024  Denggao Electric Co., Ltd. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: