Kaarenvaimennus maadoitussuojaussarja

  • Rinnakkaisvastuslaite

    Rinnakkaisvastuslaite

    Rinnakkaisvastuslaite on sarja vastuskaapin kattavaa linjanvalintalaitetta, joka on asennettu rinnakkain järjestelmän nollapisteen kanssa ja yhdistetty valokaaren vaimennuskelaan.Tehokkaampi ja tarkempi vikalinjojen valinta.Kaarenvaimennuskelajärjestelmässä rinnakkaisvastuksen integroitua linjanvalintalaitetta voidaan käyttää 100 %:n linjanvalintatarkkuuden saavuttamiseksi.Rinnakkaisvastuslaite tai rinnakkaisvastuskaappi koostuu maadoitusvastuksista, suurjännitetyhjiöliittimistä, virtamuuntajista, virran signaalinotto- ja muunnosjärjestelmistä, vastuksen kytkentäohjausjärjestelmistä ja tukevista linjanvalintajärjestelmistä.

  • Generaattorin nollapisteen maadoitusvastuskaappi

    Generaattorin nollapisteen maadoitusvastuskaappi

    Hongyan-generaattorin nollapisteen maadoitusvastuskaappi asennetaan generaattorin nollapisteen ja maan väliin.Generaattorin toiminnan aikana yksivaiheinen maadoitus on yleisin vika, ja vikakohta laajenee entisestään, kun kaari maadoitetaan.Staattorikäämin eristysvaurioita tai jopa rautasydämen palovammoja ja sintraamista.Kansainvälisesti generaattorijärjestelmien yksivaiheisissa maasulkuissa käytetään laajalti korkearesistanssista maadoitusta generaattorien nollapisteessä maavirran rajoittamiseksi ja erilaisten ylijännitevaarojen estämiseksi.Nollapiste voidaan maadoittaa vastuksen kautta vikavirran rajoittamiseksi sopivaan arvoon, parantaa releen suojauksen herkkyyttä ja vaikuttaa laukaisuun;samaan aikaan vikakohdassa voi esiintyä vain paikallisia lieviä palovammoja, ja transienttiylijännite rajoittuu normaaliin verkkojännitteeseen.2,6 kertaa nollapisteen jännite, mikä rajoittaa valokaaren uudelleen syttymistä;estää kaarivälin ylijännitettä vahingoittamasta päälaitteita;samalla se voi tehokkaasti estää ferromagneettisen resonanssin ylijännitteen ja varmistaa siten generaattorin turvallisen toiminnan.

  • Muuntajan nollapisteen maadoitusvastuskaappi

    Muuntajan nollapisteen maadoitusvastuskaappi

    Kotimaani sähköjärjestelmän 6–35 KV AC-sähköverkossa on maadoittamattomia neutraalipisteitä, jotka on maadoitettu kaarenvaimennuskelojen kautta, maadoitettu korkearesistanssilla ja maadoitettu pienellä resistanssilla.Voimajärjestelmässä (erityisesti kaupunkiverkon sähkönsyöttöjärjestelmässä, jossa pääsiirtolinjoina ovat kaapelit) maakapasitiivinen virta on suuri, mikä saattaa saada "jaksottelevan" kaaren maadoitusylijännitteen esiintymiselle erityisiä "kriittisiä" olosuhteita, mikä johtaa kipinöintiin. Nollapisteresistanssin maadoitusmenetelmän soveltaminen maadoitusylijännitteen synnyttämiseen muodostaa purkauskanavan energialle (varaukselle) verkko-maakapasitanssissa ja ruiskuttaa resistiivistä virtaa vikakohtaan, jolloin maadoitusvikavirta ottaa vastaan. vastus-kapasitanssiluonne, pienentävä ja Jännitteen vaihekulma-ero pienentää uudelleensytytysnopeutta sen jälkeen, kun vikapisteen virta ylittää nollan ja rikkoo kaaren ylijännitteen "kriittisen" tilan niin, että ylijännite on rajoitettu 2,6:een vaihejännitteen ajat, ja samalla takaa korkean herkkyyden maasulkusuojauksen Laitteisto määrittää ja katkaisee tarkasti syöttölaitteen ensiö- ja toisioviat ja suojaa näin tehokkaasti järjestelmän normaalia toimintaa.

  • Maadoitusvastuskaappi

    Maadoitusvastuskaappi

    Kaupunkien ja maaseudun sähköverkkojen nopean kehityksen myötä sähköverkkorakenteessa on tapahtunut suuria muutoksia ja kaapelien hallitsema jakeluverkko on syntynyt.Maakapasitanssivirta on kasvanut voimakkaasti.Kun järjestelmässä tapahtuu yksivaiheinen maasulku, korjattavissa olevia vikoja on yhä vähemmän.Resistanssimaadoitusmenetelmän käyttö ei vain mukaudu maani sähköverkon tärkeimpiin kehitys- ja muutosvaatimuksiin, vaan myös alentaa voimansiirtolaitteiden eristystasoa yhdellä tai kahdella asteikolla, mikä vähentää koko sähköverkon investointia.Katkaise vika, vaimenna resonanssiylijännite ja paranna sähköjärjestelmän turvallisuutta ja luotettavuutta.

  • Vaimennusvastuslaatikko

    Vaimennusvastuslaatikko

    Jotta verkkojärjestelmän nollapisteen epätasapainoinen jännite ei kasva kaarenvaimennuskäämin tulon ja mittauksen vuoksi, kun esisäätökompensointitilan kaarenvaimennuskela toimii sähköverkon normaalitilassa , se on tutkittu ja suunniteltu.Kun sähköverkko toimii normaalisti, säädä kaarenvaimennuskäämin induktanssi sopivaan asentoon etukäteen, mutta tällä hetkellä induktanssi ja kapasitiivinen reaktanssi ovat suunnilleen samat, mikä saa sähköverkon lähelle resonanssia aiheuttaen nollapisteen jännite nousee.Tämän estämiseksi Jos ilmiö ilmenee, kaarenvaimennuskäämin kompensointilaitteeseen lisätään esisäätötilassa vaimennusvastuslaite, joka vaimentaa nollapisteen siirtymäjännitteen vaadittuun oikeaan asentoon ja varmistaa normaalin toiminnan. virtalähteen verkon toimintaa.

  • Täydellinen sarja vaiheohjattuja kaarenvaimennuskeloja

    Täydellinen sarja vaiheohjattuja kaarenvaimennuskeloja

    Rakenneperiaatteen kuvaus

    Vaiheohjattua valokaaren vaimennuskäämiä kutsutaan myös "korkean oikosulkuimpedanssin tyypiksi", eli koko laitteen kaarenvaimennuskäämin ensiökäämi on kytketty jakeluverkon nollapisteeseen työkäämityksenä, ja toisiokäämiä käytetään ohjauskääminä kahdella käänteisesti kytketyllä Tyristori on oikosuljettu, ja toisiokäämin oikosulkuvirtaa säädetään säätämällä tyristorin johtumiskulmaa siten, että tyristori on oikosuljettava. reaktanssiarvo.säädettävä.

    Tyristorin johtavuuskulma vaihtelee välillä 0 - 1800, joten tyristorin ekvivalenttiimpedanssi vaihtelee äärettömästä nollaan ja lähtökompensointivirtaa voidaan säätää portaattomasti nollan ja nimellisarvon välillä.

  • Kapasitanssisäädettävä valokaaren vaimennuskela täydellinen sarja

    Kapasitanssisäädettävä valokaaren vaimennuskela täydellinen sarja

    Rakenneperiaatteen kuvaus

    Kapasiteettia säätävällä kaarenvaimennuskelalla on tarkoitus lisätä toisiokäämi kaarenvaimennuskelalaitteeseen, ja toisiokäämiin on kytketty rinnakkain useita kondensaattorikuormitusryhmiä ja sen rakenne on esitetty alla olevassa kuvassa.N1 on pääkäämi ja N2 on toisiokäämi.Useita kondensaattoreita, joissa on tyhjökytkimet tai tyristorit, on kytketty rinnan toisiopuolelle säätämään toisiopuolen kondensaattorin kapasitiivista reaktanssia.Impedanssimuunnoksen periaatteen mukaan toisiopuolen kapasitiivisen reaktanssiarvon säätäminen voi täyttää ensiöpuolen kelavirran muuttamisvaatimuksen.Kapasitanssiarvon koolle ja ryhmien lukumäärälle on olemassa monia erilaisia ​​permutaatioita ja yhdistelmiä säätöalueen ja tarkkuuden vaatimusten täyttämiseksi.

  • Täydellinen bias-magneettinen valokaaren vaimennuskela

    Täydellinen bias-magneettinen valokaaren vaimennuskela

    Rakenneperiaatteen kuvaus

    Esijännitystyyppinen kaarenvaimennuskela ottaa käyttöön magnetoidun rautasegmentin järjestelyn vaihtovirtakelassa, ja rautasydämen magneettista läpäisevyyttä muutetaan käyttämällä DC-viritysvirtaa induktanssin jatkuvan säädön toteuttamiseksi.Kun sähköverkossa tapahtuu yksivaiheinen maasulku, säädin säätää välittömästi induktanssia maakapasitanssin kompensoimiseksi.

  • HYXHX-sarjan älykäs valokaaren vaimennuslaite

    HYXHX-sarjan älykäs valokaaren vaimennuslaite

    Kotimaani 3–35 KV:n tehonsyöttöjärjestelmässä suurin osa niistä on maadoittamattomia neutraalipistejärjestelmiä.Kansallisten määräysten mukaan, kun yksivaiheinen maadoitus tapahtuu, järjestelmän annetaan toimia vian kanssa 2 tuntia, mikä vähentää huomattavasti käyttökustannuksia ja parantaa virransyöttöjärjestelmän luotettavuutta.Kuitenkin järjestelmän tehonsyöttökapasiteetin asteittaisen kasvun vuoksi virransyöttötila on Ilmajohto muutetaan vähitellen kaapelilinjaksi ja järjestelmän kapasitanssivirta maahan tulee erittäin suureksi.Kun järjestelmä on yksivaihemaadoitettu, liiallisen kapasitiivisen virran muodostamaa kaaria ei ole helppo sammuttaa, ja se kehittyy hyvin todennäköisesti katkonaiseksi kaarimaadoitukseksi.Tällä hetkellä kaaren maadoitusylijännite ja sen herättämä ferromagneettinen resonanssiylijännite ovat Se uhkaa vakavasti sähköverkon turvallista toimintaa.Niistä yksivaiheinen kaari-maa-ylijännite on vakavin, ja ei-vikavaiheen ylijännitetaso voi olla 3-3,5 kertaa normaali käyttövaihejännite.Jos näin suuri ylijännite vaikuttaa sähköverkkoon usean tunnin ajan, se vahingoittaa väistämättä sähkölaitteiden eristystä.Usean sähkölaitteiden eristyksen kumulatiivisen vaurioitumisen jälkeen muodostuu eristyksen heikko kohta, joka aiheuttaa maaeristysvaurion ja vaiheiden välisen oikosulun ja samalla aiheuttaa sähkölaitteiden eristysvaurion (erityisesti moottorin eristyksen hajoaminen) ), kaapelin räjäytysilmiö, jännitemuuntajan kyllästyminen stimuloi ferromagneettista resonanssikappaletta palamaan, ja pysäyttimen räjähdys ja muut onnettomuudet.

  • Täydellinen sarja käännöstä säätävää valokaaren vaimennuskelaa

    Täydellinen sarja käännöstä säätävää valokaaren vaimennuskelaa

    Muunnos- ja jakeluverkkojärjestelmässä on kolmenlaisia ​​nollapisteen maadoitusmenetelmiä, joista toinen on nollapisteen maadoittamaton järjestelmä, toinen on neutraalipiste kaarenvaimennuskelan maadoitusjärjestelmän kautta ja toinen on nollapiste vastuksen kautta. maadoitusjärjestelmä.