復合電壓閉鎖過電流保護的原理和帶方向問題
復合電壓閉鎖過電流保護的原理和帶方向問題
該保護裝置不是針對帶方向的問題。其工作原理是結合電流判別、保護出口和復合電壓來實現電壓閉鎖。當電壓低于設定的低電壓值時,保護裝置不會動作,從而實現閉鎖;若電壓和電流都達到設定值,保護裝置則會觸發跳閘。為了提高過電流保護的靈敏度,常常會結合電壓的變化情況來判斷。這樣既考慮了電壓因素,也考慮了電流因素,從而能夠區分過負荷和過流情況,進一步提升保護的靈敏度。復合電壓閉鎖過流保護特別適用于線路末端的短路保護。在發電機啟動時,由于其功率因數(cosφ)較低,啟動電流不會導致母線電壓顯著下降,因此低電壓保護不會動作,不會誤觸發跳閘。然而,當線路末端發生短路時,功率因數較高,導致母線電壓下降,此時低電壓保護會動作,觸發過流保護跳閘,從而實現有效的短路保護。來源:百度百科-復合電壓閉鎖。
導讀該保護裝置不是針對帶方向的問題。其工作原理是結合電流判別、保護出口和復合電壓來實現電壓閉鎖。當電壓低于設定的低電壓值時,保護裝置不會動作,從而實現閉鎖;若電壓和電流都達到設定值,保護裝置則會觸發跳閘。為了提高過電流保護的靈敏度,常常會結合電壓的變化情況來判斷。這樣既考慮了電壓因素,也考慮了電流因素,從而能夠區分過負荷和過流情況,進一步提升保護的靈敏度。復合電壓閉鎖過流保護特別適用于線路末端的短路保護。在發電機啟動時,由于其功率因數(cosφ)較低,啟動電流不會導致母線電壓顯著下降,因此低電壓保護不會動作,不會誤觸發跳閘。然而,當線路末端發生短路時,功率因數較高,導致母線電壓下降,此時低電壓保護會動作,觸發過流保護跳閘,從而實現有效的短路保護。來源:百度百科-復合電壓閉鎖。
復合電壓閉鎖過電流保護是一種特殊的過電流保護方式。傳統的過電流保護在電流達到設定值時即會動作,而復合電壓閉鎖過電流保護則加入了電壓閉鎖的條件。即當電流達到設定值時,若保護前的電壓未降至特定程度(設定值之前),保護裝置不會動作。這一過程即體現了電壓閉鎖的作用。該保護裝置不是針對帶方向的問題。其工作原理是結合電流判別、保護出口和復合電壓來實現電壓閉鎖。當電壓低于設定的低電壓值時,保護裝置不會動作,從而實現閉鎖;若電壓和電流都達到設定值,保護裝置則會觸發跳閘。為了提高過電流保護的靈敏度,常常會結合電壓的變化情況來判斷。這樣既考慮了電壓因素,也考慮了電流因素,從而能夠區分過負荷和過流情況,進一步提升保護的靈敏度。復合電壓閉鎖過流保護特別適用于線路末端的短路保護。在發電機啟動時,由于其功率因數(cosφ)較低,啟動電流不會導致母線電壓顯著下降,因此低電壓保護不會動作,不會誤觸發跳閘。然而,當線路末端發生短路時,功率因數較高,導致母線電壓下降,此時低電壓保護會動作,觸發過流保護跳閘,從而實現有效的短路保護。來源:百度百科-復合電壓閉鎖
復合電壓閉鎖過電流保護的原理和帶方向問題
該保護裝置不是針對帶方向的問題。其工作原理是結合電流判別、保護出口和復合電壓來實現電壓閉鎖。當電壓低于設定的低電壓值時,保護裝置不會動作,從而實現閉鎖;若電壓和電流都達到設定值,保護裝置則會觸發跳閘。為了提高過電流保護的靈敏度,常常會結合電壓的變化情況來判斷。這樣既考慮了電壓因素,也考慮了電流因素,從而能夠區分過負荷和過流情況,進一步提升保護的靈敏度。復合電壓閉鎖過流保護特別適用于線路末端的短路保護。在發電機啟動時,由于其功率因數(cosφ)較低,啟動電流不會導致母線電壓顯著下降,因此低電壓保護不會動作,不會誤觸發跳閘。然而,當線路末端發生短路時,功率因數較高,導致母線電壓下降,此時低電壓保護會動作,觸發過流保護跳閘,從而實現有效的短路保護。來源:百度百科-復合電壓閉鎖。
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