نمایش ها:0 نویسنده:ویرایشگر سایت زمان انتشار: 2025-08-28 اصل و نسب:سایت
بازداشت کنندگان افزایش در مؤلفه های حیاتی که از سیستم های الکتریکی محافظت می کنند. برای اطمینان از عملکرد مداوم ، یک پارامتر که باید در نظر بگیرید ، حداکثر ولتاژ عملیاتی مداوم (MCOV) است. از جمله موارد دیگر ، این وبلاگ نحوه محاسبه MCOV از بازداشت کنندگان افزایش را توضیح می دهد.
انتخاب مناسب MCOV تضمین می کند که بازداشت کننده شما در برابر ولتاژ مداوم مقاوم است.
MCOV برای حداکثر ولتاژ عملیاتی مداوم کوتاه است. این به حداکثر فرکانس ولتاژ برق یک بازرست که می تواند رسیدگی کند ، اشاره دارد. این عملکرد ولتاژ حداکثر خط به خط و پارامترهای زمینی سیستم است. معمولاً در Kilovolts (KV) بیان می شود.
مهم است که MCOV را از ولتاژ رتبه بندی شده بازداشت کننده متمایز کنیم. MCOV به طور معمول کمتر از ولتاژ رتبه بندی شده از بازداشت است.
در اینجا به همین دلیل MCOV در دستگیری های افزایشی بسیار مهم است:
از شکست زودرس جلوگیری می کند: دستگیرندگان در معرض ولتاژهای بالاتر از MCOV ممکن است شکست بخورند.
عایق مناسب: اگر MCOV یک بازداشت کننده با سطح عایق سیستم هماهنگ باشد ، از فلاشور جلوگیری می کند. در غیر این صورت ، هماهنگی عایق نادرست وجود خواهد داشت.
اطمینان از قابلیت اطمینان: هنگامی که MCOV یک بازداشت کننده با سیستم مطابقت دارد ، اطمینان حاصل می کند که دستگیرنده در یک افزایش فعال می شود. این امر از ترانسفورماتورها ، سوئیچ ها ، کابل ها و سایر تجهیزات در برابر استرس محافظت می کند.
پایداری حرارتی: اگر MCOV انتخاب شده خیلی کم باشد ، بازداشت کننده بهینه عمل نمی کند. این جریان به طور مداوم جریان نشت را انجام می دهد و گرما ایجاد می کند.
دوام تجهیزات: MCOV مناسب عمر تجهیزات و بازداشت را افزایش می دهد. این امر از استرس بیش از حد در بلوک های بازداشت کننده جلوگیری می کند ، که در غیر این صورت سیستم را مختل می کند.
هماهنگی محافظت: MCOV در هماهنگی حفاظت از افزایش و سطح عایق سیستم کمک می کند. این تضمین می کند که بازداشت کننده در شرایط عادی فعال نشود. این فقط تحت قطع برق یا برق فعال می شود.
این ولتاژ RMS (میانگین مربع) ولتاژ است که می تواند در شرایط افزایشی مقاومت کند. همچنین به ولتاژ خط به زمین اشاره دارد که می تواند در مدت زمان مشخص (اغلب چند ساعت) در ترمینال های خود مقاومت کند بدون اینکه بیش از حد طراحی حرارتی آن باشد.
ولتاژ امتیاز با MCOV برابر نیست. معمولاً بالاتر از MCOV است. اگرچه MCOV عملکرد مداوم را می پذیرد ، ولتاژ رتبه بندی شده اطمینان حاصل می کند که در طی ولتاژ موقت مانند گسلها ، سوئیچینگ افزایش یا رد بار ، دستگیرنده افزایش می یابد. ولتاژ دارای امتیاز برای ارائه هماهنگی عایق مناسب و محافظت از افزایش استفاده می شود.
بازداشت کننده ای که دارای مقدار RMS در نزدیکی ولتاژ سیستم عادی باشد ، ممکن است محافظت کافی را ارائه ندهد. برعکس ، اگر RMS خیلی زیاد باشد ، سطح محافظ بازداشتگر افزایش می یابد و ممکن است زودرس فعال شود و به تجهیزات شما آسیب برساند.
ولتاژ اسمی سیستم تعیین ولتاژ قابل قبول معمولی سیستم است. این اغلب به عنوان ولتاژ خط به خط در سیستم های سه فاز بیان می شود (به عنوان مثال 6kV ، 11kV ، 33kV). این به عنوان نقطه مرجع در تعیین ولتاژ خط به زمین عمل می کند.
با این حال ، MCOV باید با حداکثر ولتاژ سیستم ، نه فقط ولتاژ اسمی هماهنگ باشد. در غیر این صورت ، بازداشت کننده ممکن است با استرس مداوم روبرو شود. شما همیشه باید تأیید کنید که آیا این سیستم به ولتاژ اسمی یا حداکثر ولتاژ نزدیکتر عمل می کند. این امر به ویژه در مناطقی که ولتاژ یا افزایش آن رایج است بسیار مهم است.
از آنجا که MCOV بر اساس خط به زمین انتخاب شده است ، می توانید با استفاده از فرمول ، حداکثر ولتاژ خط به خط را به ولتاژ خط به زمین تبدیل کنید:
کجا:
VLG ولتاژ خط به زمین است
VLL ولتاژ خط به خط است
به عنوان مثال ، اگر یک سیستم دارای امتیاز 12 کیلو ولت (خط به خط) باشد ، ولتاژ خط به زمین VLL3 = 6.93kV است
خط به زمین مرجع واقعی MCOV است. یعنی MCOV به طور معمول بر اساس آن انتخاب می شود. این امر به این دلیل است که بازداشت کنندگان افزایشی معمولاً بین اتصالات فاز و زمین به هم وصل می شوند. سیستم زمینی توزیع ولتاژ بین فازها و زمین را در هنگام کار به طور عادی تعریف می کند. به سه تقسیم می شود:
سیستم های زمینی جامد: در این سیستم ، هر مرحله به زمین پایدار و برابر با VLL/√3 است. در اینجا ، MCOV را می توان نزدیک به ولتاژ واقعی خط به زمین انتخاب کرد. معمولاً در شبکه های توزیع مانند سیستم های توزیع 11kV و 33KV رایج است.
سیستم های زمینی امپدانس: در یک حالت نامتعادل یا در شرایط گسل ، می تواند در یک یا چند مرحله رخ دهد. در نتیجه ، MCOV باید کمی افزایش یابد (حدود 10 ٪ - 20 ٪) برای این امر.
سیستم های بی اساس: اگر مسیر مستقیمی به زمین وجود نداشته باشد ، فاز گسل می تواند ولتاژ بالا ناگهانی داشته باشد. برای اطمینان از محافظت ، MCOV باید 73 ٪ یا با ضریب 3 افزایش یابد.
به عنوان مثال ، در یک سیستم بی اساس با رتبه 33 کیلو ولت ، MCOV از بازداشتکننده برای اطمینان از ایمنی ممکن است تقریباً برابر با 33 کیلو ولت باشد.
تنظیمات شیر ترانسفورماتور ممکن است در حداکثر ولتاژ که 5 ٪ یا بیشتر بالاتر از ولتاژ اسمی است رخ دهد. این باید هنگام انتخاب MCOV در نظر گرفته شود. تنظیمات شیر ترانسفورماتور ممکن است باعث تغییر در ولتاژ سیستم شود. بنابراین ، بدست آوردن MCOV بالاتر بسیار مهم است.
TOV ها سنبله های کوتاه مدت هستند که به طور معمول از چند چرخه تا چند ثانیه طول می کشد. این ممکن است در اثر تعویض عملیات ، گسل های زمینی یا رد بار ایجاد شود. اگرچه این افزایش مختصر است ، اما ولتاژ ممکن است در صورت عدم توجه به تجهیزات و سیستم های برقی آسیب برساند.
اگر بازداشت کننده خیلی نزدیک به ولتاژ سیستم باشد ، TOV ها می توانند آن را به گرمای بیش از حد سوق دهند ، که این آسیب دیده است.
برای اطمینان از این که گیرنده از محافظت مداوم برخوردار است ، حاشیه 10-15 ٪ را به MCOV محاسبه شده اضافه کنید. علاوه بر این ، اطمینان حاصل کنید که قابلیت مقاومت در برابر TOV با رفتار سیستم شما مطابقت دارد.
با تعیین ولتاژ اسمی سیستم ، که در KV اندازه گیری می شود ، شروع کنید. این ولتاژ استاندارد شبکه برقی شما است و پایه و اساس همه محاسبات MCOV را تشکیل می دهد. ولتاژ توزیع مشترک عبارتند از:
سیستم 11kV ، که در توزیع شهری و صنعتی استفاده می شود
سیستم 33kV ، که در انتقال و توزیع منطقه ای استفاده می شود
سیستم های 132kV و 330kV ، که در انتقال ولتاژ بالا استفاده می شوند
بنابراین ، یک سیستم 11kV دارای ولتاژ اسمی 11000 ولت است. با این حال ، ولتاژ اسمی سیستم برای محاسبه MCOV کافی نیست. این امر به این دلیل است که سیستم ها به طور معمول کمی بالاتر از این مقدار کار می کنند. توصیه می شود مقادیر اسمی و حداکثر را بررسی کنید.
سیستم های الکتریکی تغییرات ولتاژ را به عنوان یک نتیجه از تغییرات بار ، فعالیت های سوئیچینگ و غیره تجربه می کنند. بنابراین ، تعیین حداکثر ولتاژ عامل سیستم مهم است.
حداکثر ولتاژ عامل سیستم معمولاً 5 ٪ - 10 ٪ بیشتر از ولتاژ اسمی است. به عنوان مثال ، حداکثر ولتاژ عملیاتی یک سیستم 33kV می تواند: 33kV × 1.10 = 36.3kV باشد.
این امتیاز مانع از دستگیری قطبیت ، گرمای بیش از حد یا انجام تحت تغییر ولتاژ طبیعی می شود.
بازداشت کنندگان افزایشی معمولاً فاز به زمین متصل می شوند. بنابراین ، MCOV بر اساس ولتاژ خط به زمین (VLG) محاسبه می شود.
رابطه بین ولتاژ خط به زمین و خط به خط به شرح زیر بیان شده است:
یا ولتاژ خط به خط 0.577 x
برای یک سیستم 33kV ، 33/√3 یا 0.577 x 33 = 19.05kV. این ولتاژ پایه برای انتخاب MCOV را تشکیل می دهد.
الگوی زمینی نحوه رفتار ولتاژهای خط به زمین را در شرایط گسل و عملکرد عادی در سیستم مشخص می کند.
در سیستمهای جامد ، از ولتاژ خط به زمین محاسبه شده مستقیم استفاده کنید.
برای سیستم های مبتنی بر امپدانس ، ضریب تصحیح را اعمال کنید. یعنی برای 6.93kV ، 6.93 x 1.1 = 7.92kV خواهد بود.
برای سیستم های بدون پایه ، به جای ولتاژ خط به زمین از حداکثر ولتاژ خط به خط استفاده کنید.
برای محافظت از دستگیرنده در هنگام وقوع حوادث ، حاشیه 10-15 ٪ را به MCOV محاسبه شده خود اضافه کنید. انجام این کار تضمین می کند که بازداشت کننده در طی عملیات عادی یا افزایش ولتاژ مختصر غیرفعال می شود اما در حین وقایع افزایش می یابد.
به عنوان مثال: تنظیم شده MCOV = 19.05kV × 1.15 = 21.91kV
با MCOV کمی بالاتر از آنچه که محاسبه کرده اید ، یک بازدارنده را انتخاب کنید.
اگر رتبه خیلی پایین باشد ، بازداشت کننده شما بیش از حد گرم می شود و زودرس شکست می خورد. اگر رتبه خیلی زیاد باشد ، سطح محافظ بازداشت شده افزایش می یابد و تجهیزات را در معرض خطر قرار می دهد.
به عنوان مثال ، اگر MCOV تنظیم شده شما 21.91kV است ، یک بازرس دارای امتیاز 22 کیلو ولت MCOV یا بالاتر را انتخاب کنید.
هر تولید کننده رتبه بندی MCOV ، ولتاژ دارای امتیاز ، قابلیت مقاومت در برابر TOV و دستورالعمل های کاربردی را در برگه های داده ارائه می دهد. شما باید خود را با این مشخصات و حاشیه های ایمنی آشنا کنید. همیشه انتخاب سازنده خود را با برگه داده سازنده بررسی کنید.
بررسی کنید که MOV Arrester با مشخصات زمینی سیستم شما مطابقت دارد.
به شرایط محیطی مانند سطح آلودگی ، ارتفاع و غیره نگاه کنید.
نمونه ای از سیستم جامد 11 کیلو ولت کار کرده است
ولتاژ سیستم اسمی = 11 کیلو ولت
حداکثر ولتاژ عملیاتی = 12 کیلو ولت
خط به زمین = 12√3 = 6.93kV
زمینی = برای یک سیستم زمینی جامد ، هیچ تصحیحی لازم نیست.
حاشیه TOV (5 ٪) = 7.28 کیلو ولت را اضافه کنید
نزدیکترین Arrester MCOV = 7.65 کیلو ولت را انتخاب کنید
برگه داده سازنده را بررسی کنید = ولتاژ دارای امتیاز 10 کیلو ولت ، قابل قبول
بنابراین ، بازداشت نهایی MCOV برای یک سیستم 11kV محاسبه شده 7.65 کیلو ولت است.
ولتاژ رتبه بندی همان MCOV نیست. از این رو ، نباید از آنها به صورت متناوب استفاده شود. در حالی که ولتاژ دارای رتبه بندی توانایی مقاومت در برابر TOVS است ، MCOV ولتاژ مجاز مداوم است. مخلوط کردن آنها می تواند منجر به فاجعه شود ، از جمله مشخصات زیر یا بیش از حد.
پیکربندی زمینی بر ولتاژ خط به زمین تأثیر می گذارد. اگر پیکربندی زمینی را نادیده بگیرید ، می تواند بر بازداشت شما تأثیر منفی بگذارد. این امر می تواند باعث شود که آن به ویژه در سیستم های بی اساس ، جایی که ولتاژهای خط به خط به زمین ظاهر می شود ، کم ارزش باشد. مخلوط کردن این امر می تواند منجر به انتخاب MCOV کم خطرناک شود.
TOV بسیار مهم است و می تواند ولتاژ سیستم را فراتر از MCOV قرار دهد. اگر باید یک MCOV خوب را برای بازداشت کننده خود انتخاب کنید ، باید شرایط بالقوه TOV را به خود اختصاص دهید. در غیر این صورت ، بازداشت کننده شما ممکن است در هنگام تعویض حوادث شکست بخورد. علاوه بر این ، ممکن است استرس مکرر و بی ثباتی حرارتی را تجربه کند.
انتخاب یک MCOV خیلی نزدیک یا برابر با ولتاژ دقیق خط به زمین خطرناک است. این هیچ حاشیه ای برای نوسانات باقی نمی گذارد. در نتیجه ، ممکن است منجر به نارسایی بازداشت زودرس شود.
عدم مشاوره با برگه داده سازنده یا عدم توانایی درک این یک اشتباه رایج است که می تواند عواقب فاجعه بار ایجاد کند. توصیه می شود دانش عمومی در مورد اطلاعات حیاتی ارائه شده در درون برای انتخاب یک بازداشت خوب داشته باشید.
امتیاز برای یک دستگیرنده 33 کیلو ولت متفاوت است. بسته به چندین عامل می تواند بین 27 کیلو ولت ، 30 کیلو ولت یا 36 کیلو ولت باشد.
برای آسیب دیدگی یک بازرسی بصری انجام دهید. می توانید آزمایشات الکتریکی را انجام دهید تا جریان نشت را بررسی کرده و گرمای بیش از حد را تشخیص دهید.
برای تشخیص سنبله های ولتاژ با انرژی بالا ، می توانید ولتاژ افزایش را با استفاده از اسیلوسکوپ بررسی کنید. این ساز می تواند شکل موج و بزرگی سنبله ولتاژ را به شما نشان دهد تا بتوانید اختلال را درک کنید.
MCOV ، یا حداکثر ولتاژ عملیاتی مداوم ، بالاترین ولتاژ است که بازرست کننده افزایش می تواند در شرایط عادی به طور مداوم مقاومت کند.
هیچ ولتاژ افزایشی استاندارد وجود ندارد ، زیرا بسته به محیط کاربردی متفاوت است. استاندارد برای یک محیط اداری ممکن است نیاز به محافظت از افزایش تا 1 کیلو ولت داشته باشد ، در حالی که محیط های فضای باز ممکن است نیاز به محافظت از افزایش تا 4 کیلو ولت یا بیشتر داشته باشد.
دانستن چگونگی محاسبه MCOV از بازداشت کنندگان افزایش ، یک گام مهم است که محافظت از سیستم های برقی شما را تضمین می کند. این بر انتخاب شما از دستگیرندگان خوب برای عملکرد بلند مدت تأثیر می گذارد. برای انتخاب بازداشت کنندگان افزایش برای پروژه خود به کمک نیاز دارید؟ برای یک راه حل تخصصی با ما در Haivol Electrical تماس بگیرید.
در مهندسی برق، برای اطمینان از قطع کامل مدار الکتریکی برای سرویس یا نگهداری، از قطع کننده، کلید جداکننده یا کلید جداکننده استفاده می شود.آنها فقط برای شکستن مدار استفاده می شوند و اغلب در توزیع برق و پست ها یافت می شوند، جایی که ماشین آلات باید منبع نیروی محرکه خود را برای تنظیم یا تعمیر حذف کنند.جداکننده ها می توانند دستی یا موتوری باشند و ممکن است با یک سوئیچ ارت جفت شوند تا قسمتی که از سیستم جدا شده است برای اطمینان از ایمنی تجهیزات و پرسنل کار بر روی آن به زمین متصل شوند. کلیدهای ایزوله فشار قوی در پست های برق استفاده می شوند. اجازه جداسازی دستگاه هایی مانند کلیدهای مدار، ترانسفورماتورها و خطوط انتقال را برای تعمیر و نگهداری می دهد.جداکننده معمولاً برای کنترل معمولی مدار در نظر گرفته نشده است، بلکه فقط برای ایزوله کردن ایمنی است.بر خلاف کلیدهای بار و قطع کننده های مدار، جدا کننده ها فاقد مکانیزمی برای سرکوب قوس الکتریکی هستند، که زمانی رخ می دهد که هادی های حامل جریان های بالا دچار قطع شدن الکتریکی شوند.بنابراین، آنها دستگاه های خارج از بار، با ظرفیت شکست بسیار کم هستند که تنها پس از قطع جریان توسط برخی از دستگاه های کنترل دیگر، در نظر گرفته شده اند که باز شوند.
کلید قطع کننده هوا یک جدا کننده سه فاز با قطع هوا است، برای نصب افقی و عمودی بالای قطب، که معمولاً به آن کلید شکست بار نیز می گویند، به عنوان کلید خاموش و روشن در خط توزیع 11 کیلو ولت-33 کیلو ولت استفاده می شود و دارای قابلیت شکستن مغناطیس های کوچک است. جریان های ترانسفورماتور و جریان های کوچک در خطوط هوایی مناسب برای انواع شبکه ها، به ویژه شبکه هایی که نیاز به مانورهای مکرر در شرایط آب و هوایی شدید دارند،دوست دارد رطوبت شور، ماسه، برف، ارتفاع بالا، آلودگی صنعتی، منطقه آلودگی با تراکم بالا، و غیرهج.
عایق ها به طور گسترده در خطوط انتقال هوایی برای تامین پشتیبانی مکانیکی و حفاظت الکتریکی و همچنین در خطوط توزیع و پست ها استفاده می شوند.لاستیک سیلیکون پرمصرف ترین ماده عایق پلیمری برای عایق های ولتاژ بالا است. عایق کامپوزیتی با نام تجاری HAIVO از لاستیک سیلیکون ساخته شده است. بسته به ملاحظات ولتاژ، انواع مختلفی از عایق ها در سیستم های قدرت استفاده می شود، ما دارای عایق پین، عایق کرنش، عایق تعلیق هستیم. مقره پست، عایق میله بلند، عایق پست افقی، عایق راه آهن، عایق غلاف، عایق ماندن.
عایق ها به طور گسترده در خطوط انتقال هوایی برای تامین پشتیبانی مکانیکی و حفاظت الکتریکی و همچنین در خطوط توزیع و پست ها استفاده می شوند.لاستیک سیلیکون پرمصرف ترین ماده عایق پلیمری برای عایق های ولتاژ بالا است. عایق کامپوزیت با نام تجاری HAIVO از لاستیک سیلیکون ساخته شده است. بسته به ملاحظات ولتاژ، انواع مختلفی از عایق ها در سیستم های قدرت استفاده می شود، ما دارای عایق پین، عایق کرنش، عایق تعلیق هستیم. مقره پست، عایق میله بلند، عایق پست افقی، عایق راه آهن، عایق غلاف، عایق ماندن.
پست الکترونیک:jonsonchai@chinahaivo.com
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
تلفن: 0086-577-62836929
0086-577-62836926
0086-13587716869
0086-15957720101