ينتشر مفهوم "الترحيل الحالي" في الهندسة الكهربائية ، وهذه الوحدة نفسها هي عنصر إلزامي لمعظم أجهزة الحماية: قواطع الدائرة وأجهزة الفصل وما شابه ذلك. من المهم معرفة وفهم ميزات التصميم ومبدأ تشغيل هذه المرحلات ليس فقط للمبتدئين ، ولكن أيضًا للمتخصصين ذوي الخبرة. لكن أولاً وقبل كل شيء ، تحتاج إلى فهم الجهاز الخاص بعنصر التبديل هذا ، وكذلك مع مجموعة متنوعة من الأنواع والأنواع.
جهاز الترحيل الحالي
من الأنسب التعرف على ميزات التصميم ومبدأ تشغيل مرحل التيار (TR) على نوعه الأكثر شيوعًا - وهو جهاز كهرومغناطيسي.
على عكس النظائر الحثية والإلكترونية ، فإن جهاز جهاز الحماية e / m يسمح لك بتصور كيفية عمله.
يحتوي أي مرحل حالي ذو حالة صلبة على العناصر الإلزامية التالية:
- دائرة مغناطيسية (قلب) ، تتكون من جزأين ولها فجوة هوائية ثابتة أو قابلة للتعديل.
- بكرة مع ملف يقع على الجزء الثابت من القلب.
- نبع يقع على نصفه المتحرك ويخلق لحظة معاكسة عند تشغيل التتابع.
بالإضافة إلى العقد المدرجة ، فإنه يتضمن عناصر مساعدة تزيد من وظائف النظام.
مبدأ التشغيل
يتم تشغيل الجهاز الكهرومغناطيسي عن طريق اتصال e / m الناتج عن تدفق التيار المتردد عبر الملف ويسبب جذب كلا نصفي النواة. يحتوي هذا الإجراء ، الذي يعتبر بسيطًا للوهلة الأولى ، على بعض الفروق الدقيقة:
- الربيع على الجزء المتحرك يتعارض مع اقتراب نصفيها ؛
- من الممكن التغلب على مقاومته فقط عند قوة تيار معينة في الملف ؛
- هذه القيمة هي المؤشر الرئيسي الذي يميز تشغيل المرحل الحالي.
عندما يظهر تيار في الملف ، يتم إحداث EMF في القلب ، بسبب انجذاب النصفين ، ولكن ليس تمامًا - يمنعهم الزنبرك من القيام بذلك. عندما تصل إلى قيمة معينة ، تصبح EMF كبيرة جدًا بحيث تتغلب على مقاومتها.
لإعادة النظام إلى موضعه الأصلي ، يجب تقليل التيار في المرحل إلى قيمة معينة ، اعتمادًا على معامل الإرجاع. يرتبط هذا المؤشر بميزات تصميم مرحل التيارات والفولتية ويتم تكوينه لكل منها على حدة. للقيام بذلك ، يكفي ضبط توتر الزنبرك ، وهو ما يمكنك القيام به بنفسك.
طرق الغرض والاتصال
TP هو المكون الرئيسي لجميع أجهزة الحماية المثبتة في دوائر الطاقة. بناءً على ذلك ، يجب مراعاة ميزات استخدام الجهاز.
والغرض الرئيسي منه هو العمل كعنصر تنفيذي في تكوين قواطع الدائرة وأجهزة التيار المتبقي والعديد من الأجهزة المماثلة. وفقًا لهذا ، يتم تحديد نطاق تطبيقها بالاقتران مع الأجهزة المذكورة أعلاه.
- دوائر الطاقة لخطوط الجهد العالي ومعدات الحماية المتوفرة في تكوينها.
- تبديل لوحات التوزيع ، والتي يتم تضمين TP بشكل منفصل أو كجزء من الأجهزة الأخرى.
- المدخلات المنزلية أحادية الطور وأجهزة التوزيع (الخطية) المثبتة داخل الدروع المنزلية.
وفقًا للغرض من أجهزة التبديل ، يتم تحديد دوائر التبديل الخاصة بهم.
يمكن استخدام عدة طرق لتوصيل آلة الترحيل بشبكات الطاقة الحالية أو الدوائر الأخرى. تختلف في نوع المعدات المراد حمايتها:
- ثلاث مراحل غير متزامنة المحركات ؛
- مستهلكون متصلون بشبكات طاقة 380 فولت ؛
- الأحمال المتصلة عند خرج الدوائر بجهد إمداد 220 فولت.
وفقًا للفقرة الأولى من هذه الفقرات ، يتم استخدام TR كإصدارات e / m التي تعمل على إيقاف تشغيل الدائرة عندما تتجاوز تيارات التشغيل المستوى المسموح به. عند تركيبها في دوائر ثلاثية الطور ، فإنها تؤدي نفس الوظيفة ، ولكن مع نطاق أوسع من الوظائف. كإصدارات ، فهي جزء من أجهزة الملامسات القوية والمبتدئين e / m.
المرحلات المثبتة في آلات الإدخال (الخطية) وأجهزة RCD لها غرض مختلف قليلاً. هنا يؤدون وظيفة عناصر الاستشعار التي توفر عملية القطع الحالية (نقطة الضبط). عند تشغيلها ، يتم ضبطها على أوضاع تشغيل محدودة مثل التيار الزائد ، ماس كهربائى ، والتسرب.
وفقًا للمصطلحات المقبولة في الهندسة الكهربائية ، في الحالتين الأوليين ، يتم وضعهم منطقيًا كمرحلات تيار زائد.
في الدوائر الواقية للمحركات الكهربائية ، جنبًا إلى جنب مع مرحلات الفصل ، يتم تثبيت عناصر حرارية ثنائية القطب على الينابيع ثنائية القطب. إنها توفر بعض التأخير ، مما يسمح بعدم إزالة مصدر الطاقة من اللفات في أوضاع التشغيل.
أنواع TR
يتم تصنيف جميع العينات المعروفة من المرحلات الحالية وفقًا للمعايير التالية:
- عن طريق طريقة التثبيت (مخطط الاتصال) ؛
- للغرض المقصود ؛
- بالتنفيذ (التعديل).
وفقًا لأول هذه الميزات ، يتم تقسيم نماذج TR الحالية إلى أجهزة تثبيت مباشر وأجهزة تحويل غير مباشرة (من خلال محولات التيار). حسب التصميم ، يتم تقسيمها إلى أجهزة مدمجة ومصممة كوحدة منفصلة ليتم تثبيتها على سكة DYN.
وفقًا للغرض المقصود منها ، يتم إنتاجها في شكل منتجات تستخدم للأغراض التالية:
- الحماية من الدوائر القصيرة أحادية الطور ؛
- الحد من تيارات التسلسل السلبي ؛
- كحماية تفاضلية ؛
- في شكل وحدات مستقلة يتم التحكم فيها عن بعد.
للإدراج المباشر وغير المباشر
يتم تثبيت الأجهزة المخصصة للاتصال المباشر ، وفقًا لتعليمات الاستخدام ، في شبكة بجهد فعال يصل إلى 1000 فولت وقيمة تيار محدودة. نظرًا لسعة كبيرة ، فإن التضمين في فاصل الدائرة أمر غير مقبول ، نظرًا لأن المرحل غير مصمم لأنماط تشغيل الطاقة. في هذه الحالة ، يلزم وجود محول تيار ، مما يجعل من الممكن تقليل قيمة القيمة الخاضعة للرقابة عدة مرات. في الشبكات ثلاثية الطور ، يتم تثبيت هذه المرحلات في كل مرحلة من مراحل السلسلة مع الحمل المتصل بالفعل.
مع تصميم الدائرة هذا ، يعمل النظام في وضع قريب من دائرة كهربائية قصيرة ، مما يشكل خطورة على التشغيل.
إذا كان من الضروري تفكيك المرحل ، فقد يتلف المحول الحالي وقد يتعرض الموظفون العاملون على الخط للخطر. لذلك ، قبل التبديل التشغيلي في مثل هذه الدوائر ، يجب وضع وصلة مرور بدلاً من الجهاز. خيار آخر هو إيقاف تشغيل الشبكة تمامًا ووضع الجهاز في وضع الإصلاح الشامل.
الحماية التفاضلية والقيود الحالية
يعد تشغيل المرحلات الحالية كجزء من RCDs وقواطع الدائرة مثالًا كلاسيكيًا على تنفيذ ميزاتها. في هذه الحالة ، تعمل في الأوضاع المعتادة للأنظمة الكهربائية المرتبطة بالاستجابة لأدنى تسرب للتيار (RCD) والتعثر أثناء التحميل الزائد في الدوائر. تنتمي الوظيفة الأخيرة إلى فئة الحد الحالي ، والتي تستبعد الضرر الذي يلحق بالمعدات المتصلة ودائرة الإمداد نفسها.
الأنواع الحديثة من المرحلات الحالية
هناك أنواع "متقدمة" معروفة من مرحلات الجهد والتيار ، والتي ، وفقًا لقدراتها ، يشار إليها عادةً بمعدات التحكم الذكية. توفر هذه الأجهزة عددًا من الخيارات الإضافية التي تعمل على توسيع وظائفها بشكل كبير. هذه شاشة يمكنك من خلالها التأكد من أن الجهاز يعمل بشكل صحيح ، بالإضافة إلى قراءة المعلومات حول قيم الجهد والتيار (يتم عرضها على المؤشر المدمج بالجهاز).
ترتبط جميع الاحتمالات الموصوفة بمزايا المرحلات الحالية. يتم تحديد عيوبها لكل نوع معين من التضمين بشكل منفصل.