+86-312-6775656

Hvad er ampere-sekund karakteristisk for en dc-afbryder?

Apr 27, 2021

I elsystemet bruges DC-strømforsyningssystemet som en strømkilde til relæbeskyttelse, automatiske enheder, styringssløjfer osv. Det er den grundlæggende garanti for korrekt drift af relæbeskyttelse og automatiske enheder. DC-afbryderen er den mest anvendte beskyttelseskomponent i DC-systemet af understationer og kraftværker.

Det nuværende DC-feednetværk anvender for det meste en træstruktur. Generelt går mindst tre niveauer af strømfordeling igennem fra lagerbatteriet til det elektriske udstyr på stationen. Da kraftværker og transformerstationer styrer belastninger og strømbelastninger har højere og højere krav til DC-strømforsyninger, har DC-afbrydere stadig strengere krav til overbelastningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse af elektriske apparater. Det tillader ikke noget afslag eller fejloperation. , Især leapfrogging fejloperation, vil forårsage skade på el-udstyr, systemfejl, forstørrede ulykker, og selv store strømafbrydelser, som vil bringe den sikre drift af elnettet. For at forhindre forekomsten af sådanne tripulykker på springniveau er det meget nødvendigt at teste den karakteristiske kurve på ampere-sekund for hver DC-afbryder i DC-systemet, analysere og bestemme, at snubletiden, spredningen og den interne modstand af afbryderen er inkonsekvent under forskellige kortslutningsstrømme. Og koordineringen af valg af beskyttelsesniveau for at kontrollere, om niveauforskellen mellem dc-systemets øverste og nederste afbrydere er rimelig. Derfor er det meget vigtigt at udføre den karakteristiske test af DC-afbryderen.

Det kan give ampere-sekund egenskaber af afbryderen med en maksimal nominel strøm på 1000A, og opdage med tiden de skjulte farer ved DC-systemet, såsom spredning og intern modstand dc-systemet afbryderen, og urimelig udvælgelse af beskyttelsesniveauet. Forkert drift giver et pålideligt grundlag for niveauforskelskoordinationen mellem dc-systemets øverste og nederste afbrydere og sikrer sikker drift af understationens DC-system.


Ampere-egenskaber:


Sikringens virkning realiseres ved sammensmeltningen af smelten. Sikringen har en meget indlysende egenskab, som er ampere-sekund karakteristisk.

For smelten er dens driftsstrøm og driftstidskarakteristika sikringens ampere-sekundegenskaber, også kaldet de omvendte tidsforsinkelsesegenskaber, det vil sige: Når overbelastningsstrømmen er lille, er smeltetiden lang; når overbelastningsstrømmen er stor, er smeltetiden kort.

For forståelsen af ampere-sekund egenskaber, kan vi se fra Joule's lov, at Q = I2 * R * T. I seriekredsløbet er sikringens R-værdi stort set uændret, og varmeproduktionen er proportional med kvadratet af strømmen I, og den er proportional med opvarmningstiden T Det er proportionalt, det vil sige: Når strømmen er stor, er den tid, der kræves for smelte til sikring, kortere. Når strømmen er lille, er den tid, der kræves for, at smelten kan smeltes, længere. Selv hvis varmeakkumuleringshastigheden er mindre end varmediffusionshastigheden, vil sikringens temperatur ikke stige til smeltepunktet, og sikringen vil ikke engang blive blæst. Derfor vil sikringen ikke blive blæst og kan bruges kontinuerligt, når strømmen vender tilbage til normal.

Derfor har hver smeltestrøm et minimum af smeltestrøm. Svarende til forskellige temperaturer er den mindste smeltestrøm også anderledes.


Send forespørgsel