/ / Átmeneti feszültség helyreállítása

Átmeneti feszültség helyreállítása

Amikor az áram az érintkezőn keresztül aA megszakító nulla, nagyfrekvenciás átmeneti feszültség alakul ki a teljes megszakító érintkezőben, és az elektromos és mágneses tér közötti energia hirtelen eloszlását eredményezi. Ezt az átmeneti feszültséget restriking feszültségnek nevezik. A feszültség a végső áram pillanatában a megszakító érintkezőkön keresztül jelenik meg, ami komolyan befolyásolja az ív kioltási folyamatát. E feszültség hatására az ív megpróbál átalakulni, és így a megújuló feszültségnek nevezik.

A nulla áram után az ív leszeltűnik, ha az érintkezõ közötti megerõsítõ feszültség emelkedési sebessége kisebb, mint a közeg dielektromos szilárdsága az érintkezõ nyereségek között. Közvetlenül a végső áramkimaradás után a feszültség, amely a megszakító érintkezőkön (átmeneti feszültség) jelenik meg a teljesítményfrekvenciás rendszer feszültségén (helyreállítási feszültség).

Egy egyszerű áramkörnek tekinthető, amelynek áramköre vanCB megszakító, az alábbi ábra szerint. L legyen L a rendszer fázisonkénti induktivitása a hibapontig; R a rendszer fázisa elleni ellenállás a hibapontig, és C az áramkör kapacitása.

fautl-and-a-equivlent-áramkör
Ha a hiba a hibás rendszerben jelentkezikfeltételezzük, hogy a megszakító érintkezői nyitva vannak, és a C kapacitás rövidre záródik a hiba által, és a rövidzárlati áramot az ellenállás és az induktivitás korlátozza.

Amikor a megszakító érintkezők nyitva vannak és az ívBizonyos aktuális nulla esetén a feszültség v hirtelen fel van szerelve a kondenzátoron, és ezért a megszakító érintkezőin keresztül. Az áramot, amely a hibába áramlik, nem injektálják a kondenzátorba és az induktorba. És így

restriking-feszültség-tranziens-egyenlet-1
restriking-feszültség-tranziens-egyenlet-2
Feltételezve, hogy nulla idő nulla áram alatt, amikor t = 0, és az áram és feszültség értéke a megszakító megnyitása előtt

retriking feszültség tranziens-egyenlet-3
restriking-feszültség-tranziens-egyenlet-4
A fenti értékek az (1) egyenletben való helyettesítésével kapjuk meg

restriking feszültség tranziens-egyenlet-5
A standard egyenlet megoldása

restriking-feszültség-tranziens-egyenlet-6-
Az egyenletből
restriking-feszültség-tranziens-egyenlet-7
A fenti kifejezés a V feszültségre vonatkozikmax a helyreállítási feszültség csúcsértéke (fázis)-to-semleges) t az idő másodperc. L az induktivitás Henrysben, C a faradok kapacitása, és v a feszültség feszültsége volt. A pihentető feszültség maximális értéke 2Vmax és megtörténik

restiking feszültség tranziens-egyenlet-8
A Restriking Voltage jellemzője

A megszakító feszültségének fontos jellemzője, amely befolyásolja a megszakító teljesítményét, a következő:

Amplitúdó tényező - Ez az átmeneti feszültség csúcsa és a csúcs rendszerfrekvenciás feszültség aránya.

A megújuló feszültség emelkedésének sebessége - A meredekség lejtésefeszültséggörbe érintője. Ezt kV / µs-ban fejezzük ki. Az RRRV közvetlenül arányos a természetes frekvenciával. A megerõsítõ feszültség kifejezést kifejezzük

sebesség-of-emelkedés-of-restriking feszültségű
Az átmeneti feszültség gyorsan eltűnika rendszer ellenállásának csillapító hatása és a normál frekvencia-rendszer feszültsége létrejön. Ezt a feszültséget a megszakítókkal érintkező érintkezőként nevezik helyreállítási feszültségnek.

restriking feszültség tranziens-image
A visszanyerés és a korlátozás hullámformáia fenti ábrán látható. Az aktuális nulla után a megszakító érintkezőkön megjelenő feszültség átmeneti pihenő feszültségből és teljesítményfrekvenciás helyreállítási feszültségből áll.

Olvassa el: