ໃນຍຸກທີ່ພວກເຮົາເພິ່ງພາອາໄສອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸຄວາມສູງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປ້ອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຈາກການເພີ່ມພະລັງງານ. Surger Power, ມັກເກີດຈາກການໂຈມຕີຟ້າຜ່າ, ການເຫນັງຕີງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫຼືອຸປະກອນຜິດປົກກະຕິ
ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນແມ່ເຫຼັກແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າຫຼາຍຢ່າງ. ພວກເຂົາສະເຫນີວິທີການຄວບຄຸມມໍເຕີໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະປົກປ້ອງພວກມັນຈາກຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນວົງຈອນຫລືວົງຈອນສັ້ນ. ໃນບົດຂຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຄວ້າບົດບາດຂອງແມ່ເຫຼັກ
Capacitors ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບການແຈກຢາຍໄຟຟ້າ, ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະປະສິດທິພາບຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ພວກເຂົາຊ່ວຍໃນການຮັກສາລະດັບແຮງດັນ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ, ແລະປັບປຸງການປະຕິບັດລະບົບພະລັງງານໂດຍລວມ. ໃນບົດຂຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຂອງ
ເຄື່ອງຈັກເຈາະວົງຈອນ (VCBS) ໄດ້ເກີດຂື້ນເປັນຕົວເລືອກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງເນື່ອງຈາກມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຂັດຂວາງກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ, ປົກປ້ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາ
ເຄື່ອງຈັບເວລາ Timersdigal ດິຈິຕອນແມ່ນເຄື່ອງຈັບເວລາຂັ້ນສູງທີ່ສະຫນອງເວລາໃນການວັດແທກແລະຄວບຄຸມເວລາທີ່ແນ່ນອນ. ເຄື່ອງຈັບເວລາເຫລົ່ານີ້ມີຄວາມພ້ອມດ້ວຍການສະແດງດິຈິຕອລແລະລັກສະນະຂອງໂປແກຼມ, ໃຫ້ມີເວລາແລະກໍານົດເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເຄື່ອງຈັບເວລາດິຈິຕອລແມ່ນໃຊ້ທົ່ວໄປໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມເວລາທີ່ແນ່ນອນ
Capaciting contactors ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດງານແລະການຄວບຄຸມຂອງວົງຈອນ mot. ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນໂປແກຼມຕ່າງໆ, ຮັບປະກັນລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດຕິພາບແລະປອດໄພ. ບົດຂຽນນີ້ derves
ການແກ້ໄຂປັດໃຈພະລັງງານ (PFC) ແມ່ນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ໂດຍສະເພາະໃນການຕັ້ງຄ່າອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ. ສ່ວນປະກອບສໍາຄັນໃນລະບົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜູ້ຕິດຕໍ່ປະຊາກອນ, ເຊິ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງແລະປັບປຸງປັດໄຈພະລັງງານ. ບົດຂຽນນີ້ degves ເຂົ້າໄປໃນຫນ້າທີ່ແລະລົງລາຍເຊັນ
ຜູ້ຕິດຕໍ່ Capaciting ແມ່ນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການປ່ຽນ Capacitor Banks ໃນແລະນອກວົງຈອນ. ພວກມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາໂດຍການຊົດເຊີຍອໍານາດ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈິງ. ໂດຍການປ່ຽນທະນາຄານ capacitor ໃນ
ເບິ່ງ: 0 ຜູ້ຂຽນ: ບັນນາທິການເວັບໄຊທ໌ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2024-12-31 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ສະຖານທີ່
ໃນຍຸກທີ່ພວກເຮົາເພິ່ງພາອາໄສອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸຄວາມສູງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປ້ອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຈາກການເພີ່ມພະລັງງານ. Power Upges, ມັກເກີດຈາກການມີການຜ່າຕັດຟ້າຜ່າ, ຫຼືການຜິດປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນ, ແລະແມ້ແຕ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຊາດ.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້, ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ (SPDs) ໄດ້ເກີດຂື້ນເປັນຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອດູດຊືມແລະປ່ຽນເສັ້ນທາງແຮງດັນທີ່ເກີນ, ປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈຂອງການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນ.
ໃນບົດຂຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະເຂົ້າໄປໃນໂລກຂອງ SPDs, ສໍາຫຼວດປະເພດ, ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ, ແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຂົ່ມຂູ່ຂອງອໍານາດຂອງພວກເຮົາຈາກການເພີ່ມກໍາລັງໄຟຟ້າ.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ (SPDS) ແມ່ນສ່ວນປະກອບໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກແລະລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວແລະປ້ອງກັນລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າແລະຜູ້ແພດ. ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ມັກເກີດຈາກການແຂ່ງຂັນຟ້າຜ່າ, ຫຼືການຜິດປົກກະຕິດ້ານການຜິດປົກກະຕິ, ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍດ້ານອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ແລະແມ່ນແຕ່ອັນຕະລາຍດ້ານການສູນເສຍຄວາມປອດໄພ.
SPD ເຮັດວຽກໂດຍການຫັນປ່ຽນຫຼືຫນີບແຮງດັນທີ່ເກີນຫຼືສາຍກາງ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ກົນໄກການປ້ອງກັນນີ້ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນ, ເຊັ່ນ: ສູນຂໍ້ມູນ, ສະຖາບັນສຸຂະພາບຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ບ່ອນທີ່ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອຸດສາຫະກໍາແລະຄວາມຊື່ສັດຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນສໍາຄັນ.
ໂດຍການໃຫ້ສິ່ງກີດຂວາງທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ, SPDs ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນອາຍຸຍືນແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃນທີ່ສຸດຂອງສັງຄົມໂດຍລວມແລະຄວາມຕ້ານທານຂອງສັງຄົມສະໄຫມໃຫມ່.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ (SPDs) ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບໄຟຟ້າແລະອຸປະກອນອຸປະກອນຈາກການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ. ການເພີ່ມຂື້ນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເກີດມາຈາກແຫລ່ງຕ່າງໆ, ລວມທັງການແຂ່ງຂັນຟ້າຜ່າ, ການປ່ຽນແປງໄຟຟ້າປະໂຫຍດ, ແລະປ່ຽນການດໍາເນີນງານໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ໃນເວລາທີ່ເພີ່ມຂື້ນຂອງແຮງດັນ, ມັນສາມາດສ້າງການ overvoltages truistic ທີ່ອາດຈະເກີນອັດຕາແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ອາດຈະເປັນສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍຫລວງຫລາຍ. SPD ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍຜ່ານການປະສົມປະສານຂອງການຫນີບ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ແລະການກັ່ນຕອງ.
ເມື່ອກວດຫາການເພີ່ມຂື້ນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ, SPD ເປີດໃຊ້ສ່ວນປະກອບພາຍໃນຂອງມັນ, ເຊັ່ນ: ທໍ່ນ້ໍາມັນ oxide (GDTs), ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຜູ້ທີ່ເພິ່ງພາອາໃສ.
ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດລົງຄວາມຕ້ານທານຂອງພວກເຂົາຄັ້ງທີຫນຶ່ງ, ໃຫ້ຄວາມແຮງດັນທີ່ເກີນກໍານົດຈະຖືກນໍາໄປສູ່ພື້ນດິນຫລືເສັ້ນກາງຫຼືເປັນກາງແທນທີ່ຈະຜ່ານອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ປະຕິບັດການຮຽກຮ້ອງນີ້ມີຈໍາກັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນການບັນລຸອຸປະກອນໃນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ, ເຮັດໃຫ້ມັນປົກປ້ອງມັນຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, SPDs ອາດຈະລວມເອົາອົງປະກອບການກັ່ນຕອງ, ເຊັ່ນ: ຜູ້ໃຫຍ່ແລະຜູ້ກະທໍາຜິດ, ເພື່ອສະກັດກັ້ນສິ່ງລົບກວນທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງແລະຜູ້ແພດກໍ່ຍັງສາມາດຂົ່ມຂູ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ.
ໂດຍການສະຫນອງວິທີການຄວບຄຸມແລະປ່ຽນເສັ້ນທາງແຮງດັນໄຟຟ້າແລະການປ້ອງກັນອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ, ແລະມີອາຍຸຍືນ, ແລະມີອາຍຸຍືນຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃນອຸດສະຫະກໍາແລະການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ.
ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ (SPDs) ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນໂລກທີ່ປົກປ້ອງໂລກທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນຂອງພວກເຮົາຈາກຜົນກະທົບທີ່ມີທ່າແຮງຂອງການເພີ່ມຂື້ນຂອງພະລັງງານ. ໂດຍການກົດລະບຽບແລະປ່ຽນເສັ້ນທາງແຮງດັນທີ່ເກີນປະສິດທິພາບ, SPDs ປົກປ້ອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ປ້ອງກັນການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປອດໄພອັນຕະລາຍ.
ການປະຕິບັດຂອງ SPDS ໃນໄລຍະອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆແລະການນໍາໃຊ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບປະກັນລະບົບໄຟຟ້າແລະຍັງປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສະຖຽນລະພາບແລະຄວາມຕ້ານທານຂອງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ.
ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີຍັງສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າແລະການເອື່ອຍອີງຂອງພວກເຮົາໃນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກເຕີບໃຫຍ່ຂື້ນ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ຮຸນແຮງ. ໂດຍການລົງທືນໃນ SPD ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນແບບ, ພວກເຮົາສາມາດປົກປ້ອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງພວກເຮົາອອກຈາກອະນາຄົດທີ່ເຄີຍມີຄວາມປອດໄພແລະສ້າງອະນາຄົດທີ່ປອດໄພກວ່າເກົ່າ.