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क्या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जब भी छोटी कैपेसिटिव या इंडक्टिव धाराओं को बाधित करता है तो उसे करंट क्लैंपिंग का अनुभव होता है?

 

छोटे प्रेरक धाराओं को बाधित करना (उदाहरण के लिए, अनलोड किए गए ट्रांसफार्मर, छोटे मोटर, रिएक्टर)

 

 

मुख्य विशेषता: करंट को जबरन "काट दिया जाता है", जिसके परिणामस्वरूप करंट काट दिया जाता है।

1. भौतिक प्रक्रिया

प्रारंभ करनेवाला कुंडल में धारा अचानक नहीं बदल सकती (iL निरंतर है)। जब सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, तो वैक्यूम इंटरप्टर में चाप लंबा हो जाता है और ठंडा हो जाता है। निर्वात माध्यम की शक्ति की अत्यंत तीव्र पुनर्प्राप्ति के कारण, विद्युत आवृत्ति धारा के प्राकृतिक शून्य बिंदु तक पहुंचने से पहले चाप को बलपूर्वक बुझाया जा सकता है (उदाहरण के लिए, जब धारा अभी भी कई एम्पीयर या यहां तक ​​कि दसियों एम्पीयर है)।

2. करंट चॉपिंग क्यों होती है?

वैक्यूम आर्क में एक मजबूत आर्क शमन क्षमता होती है। जब करंट एक निश्चित स्तर तक कम हो जाता है (जिसे "करंट चॉपिंग वैल्यू" आईचॉप कहा जाता है), कैथोड स्पॉट द्वारा प्रदान किया गया धातु वाष्प चाप को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है, और चाप अचानक बुझ जाएगा।

3. ओवरवॉल्टेज जनरेशन तंत्र:

जिस क्षण चाप बुझ जाता है (t0), प्रारंभ करनेवाला धारा iL=Ichop (सकारात्मक दिशा मानकर)। इस समय, प्रारंभ करनेवाला भार पर संग्रहीत चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा 21 LIchop2 . है

चूँकि करंट अचानक नहीं बदल सकता, यह करंट लोड साइड पर आवारा कैपेसिटेंस C को तुरंत चार्ज कर देगा। U=C1 ∫idt के अनुसार, संधारित्र वोल्टेज तेजी से बढ़ेगा।

सैद्धांतिक रूप से, ब्रेक के दौरान चरम ओवरवॉल्टेज तक पहुंच सकता है:

यूमैक्स =यू0 +आईचॉप सीएल जहां यू0 बिजली आपूर्ति वोल्टेज का तात्कालिक मूल्य है, एल लोड इंडक्शन है, और सी जमीन के बराबर कैपेसिटेंस है।

परिणाम: करंट - ओवरवॉल्टेज में कटौती। इस ओवरवॉल्टेज का गुणक सीधे वर्तमान {{2}कटिंग वैल्यू आईचॉप के समानुपाती होता है और लूप कैपेसिटेंस सी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लोड की समतुल्य कैपेसिटेंस जितनी छोटी होगी (उदाहरण के लिए, बहुत कम लीड वाला एक बड़ा - क्षमता वाला ट्रांसफार्मर), उतना ही छोटा सी होगा, और ओवरवॉल्टेज जितना अधिक होगा, जो वाइंडिंग के इंटर टर्न इंसुलेशन को खतरे में डाल सकता है।

 

छोटे संधारित्र धाराओं को तोड़ना (उदाहरण के लिए, अनलोडेड केबल, संधारित्र बैंक, लंबी लाइनें)

 

मुख्य विशेषताएँ: धारा स्वाभाविक रूप से शून्य को पार कर जाती है और चाप को बुझा देती है, लेकिन इसके पुनः प्रहार/पुनः प्रज्वलन का खतरा होता है।

1. भौतिक प्रक्रिया: संधारित्र धारा वोल्टेज को 90 डिग्री तक ले जाती है। जब संधारित्र धारा iC स्वाभाविक रूप से शून्य (t=0) को पार कर जाती है, तो बिजली आपूर्ति वोल्टेज बिल्कुल अपने चरम ±Um पर होता है।

इस समय, कैपेसिटर प्लेटें पूरी तरह से चार्ज हैं, वोल्टेज =उम, सर्किट ब्रेकर संपर्क अभी-अभी अलग हुए हैं, और आर्क गैप ठीक हो रहा है।

धारा को काटना कठिन क्यों है?

क्योंकि यह कैपेसिटिव करंट है, जब करंट शून्य को पार कर जाता है तो आर्क तापमान कम होता है, जिससे इसे बुझाना आसान हो जाता है। इसके अलावा, शून्य को पार करने पर चाप स्वाभाविक रूप से बुझ जाता है, और धारा में कोई जबरन समयपूर्व रुकावट नहीं होती है, इसलिए "करंट कट ऑफ" की अवधारणा अनिवार्य रूप से अस्तित्वहीन है।

ओवरवोल्टेज जेनरेशन मैकेनिज्म (पुनः -ब्रेकडाउन): शून्य को पार करने पर चाप बुझने के बाद, ब्रेक के एक तरफ बिजली आपूर्ति वोल्टेज us (t)≈0 (शून्य पर बदल रहा है) है, और दूसरी तरफ फंसा हुआ कैपेसिटर वोल्टेज uc =उम है

क्षणिक पुनर्प्राप्ति वोल्टेज ur =uc −us विद्युत आपूर्ति आवृत्ति पर दोलन करेगा और उम से ऊपर उठेगा।

यदि वैक्यूम गैप की ढांकता हुआ शक्ति पुनर्प्राप्ति दर आपकी वृद्धि दर (विशेष रूप से प्रारंभिक उच्च आवृत्ति दोलन) के साथ नहीं रह सकती है, तो इन्सुलेशन टूट जाएगा {{1}अर्थात, फिर से टूटना।

एक बार फिर से ब्रेकडाउन होने पर, बिजली आपूर्ति वोल्टेज कैपेसिटर सी को चार्ज और डिस्चार्ज करेगा, जिससे उच्च आवृत्ति दोलन उत्पन्न होंगे। यदि धारा शून्य को पार करने और चाप बुझने के बाद संधारित्र फिर से टूट जाता है, तो उच्च ओवरवोल्टेज हो सकता है।

परिणाम: पुनः इग्निशन ओवरवॉल्टेज (एकाधिक पुनः इग्निशन चरण वोल्टेज के 3 गुना 5 गुना तक पहुंच सकता है)। कैपेसिटर बैंकों के लिए, पूर्व-विभाजन और पुनः-प्रज्वलन से बचने के लिए अक्सर चयनात्मक चरण समापन या सिंक्रोनस स्विचिंग का उपयोग किया जाता है।

 

तुलना और सारांश तालिका

 
 
 
उत्पाद मापदंडों की तुलना

वस्तु

छोटे प्रेरकों में वर्तमान रुकावट (उदाहरण के लिए, कोई - लोड ट्रांसफार्मर नहीं)

कम-कैपेसिटेंस वर्तमान रुकावट (उदाहरण के लिए, कैपेसिटर बैंक)

विशिष्ट भार

ट्रांसफार्मर, रिएक्टर, मोटरें

कैपेसिटर, लंबी केबल और खुले सर्किट

वर्तमान तरंग के लक्षण

शून्य तक पहुँचने से पहले धारा को बलपूर्वक बंद कर दिया जाता है

प्राकृतिक धारा शून्य-क्रॉसिंग आर्क विलुप्ति

मुख्य घटना

करंट काटना

पुनः प्रहार

ऊर्जा स्रोतों

एक प्रेरक 21LI2 में संग्रहीत चुंबकीय ऊर्जा

बिजली आपूर्ति और संधारित्र के बीच ऊर्जा विनिमय

ओवरवॉल्टेज के प्रकार

क्लैंपिंग ओवरवॉल्टेज (उच्च-आवृत्ति क्षीणन)

रीग्निशन ओवरवोल्टेज (उच्च-आवृत्ति दोलन)

खतरनाक इन्सुलेशन

मुड़ें-से{{1}मोड़ें और परत करें-से{{3}परत इन्सुलेशन (उच्च-आवृत्ति खड़ी-सामने वाली तरंगें)

ज़मीन और चरण के लिए इन्सुलेशन-से-चरण (उच्च आयाम)

सामान्य प्रतिबंधात्मक उपाय

समानांतर सर्ज अरेस्टर, आरसी अवशोषक, और कम {{0}ब्रेकिंग{{1}क्षमता वाले स्विच

सिंक्रोनाइज़िंग स्विच, क्लोजिंग रेसिस्टर, करंटt-सीमित रिएक्टर

सारांश

 

आगमनात्मक भार: करंट प्रवाह जारी रखना चाहता है लेकिन अचानक बंद हो जाता है → वोल्टेज तेजी से बढ़ता है → करंट - ओवरवोल्टेज को काट देता है।

कैपेसिटिव लोड: वोल्टेज फंस गया है (चार्ज फंस गया है), रिकवरी वोल्टेज बहुत अधिक है, गैप को तोड़ रहा है → बार-बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग → रीगनिशन ओवरवॉल्टेज।

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VTZ-15/T5000-63 इनडोर हाई-वोल्टेज जनरेटर सर्किट ब्रेकरएक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है जिसे 15 केवी और उससे कम, तीन चरण एसी 50 हर्ट्ज सिस्टम में जनरेटर आउटलेट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से छोटे से मध्यम आकार के पनबिजली जनरेटर इकाइयों, थर्मल पावर जनरेटर, नई ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों और औद्योगिक सुविधाओं जैसे कि रासायनिक और प्रसंस्करण क्षेत्रों में संयंत्र सहायक सर्किट में किया जाता है, जो अपनी स्वयं की कैप्टिव बिजली उत्पादन क्षमताओं के साथ काम करते हैं।

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