Сила короткого замыкания: Сила тока короткого замыкания

Содержание

Сила тока короткого замыкания

Каждая электрическая цепь в общих чертах представляет собой источник тока с подключенной нагрузкой, обладающей каким-то сопротивлением. Получается своеобразный контур, по которому протекает электрический ток. Однако, под влиянием различных факторов, две разные точки этого контура начинают контактировать между собой, что и приводит к короткому замыканию.

Содержание

Короткое замыкание при постоянном и переменном токе

На практике причиной КЗ может послужить любой токопроводящий предмет. Его сопротивление по сравнению с нагрузкой будет во много раз ниже, поэтому вся сила тока короткого замыкания устремляется именно с это место. Ее значение стремительно повышается, что вызывает мгновенный нагрев проводов до температуры плавления, после чего они перегорают. Толстые проводники расплавляются медленнее, и за это время они успевают воспламенить все горючие элементы, расположенные поблизости.

Как уже отмечалось, сопротивление нагрузки при коротком замыкании будет стремиться к нулю. В соответствии с законом Ома, сила тока, при этом, будет увеличиваться в сторону бесконечности. На практике такого бесконечного роста не получится, поскольку существует ограничение, вызванное сопротивлением источника тока. Тем не менее, сила тока короткого замыкания будет достаточно высокой, чтобы разогреть проводник. В этом случае рассматривается квадратичная зависимость, когда при увеличении тока в 10 раз, выделение тепла увеличится в 100 раз. Именно в этом и состоит главная опасность данного явления, приводящего к пожарам.

Под действием высокого тока проводники раскаляются и отдают тепловую энергию окружающим предметам и конструкциям. В случае соприкосновения фазного и нулевого проводников – источник тока замыкается коротко сам на себя. Как правило, возгорание начинается с изоляции, пришедшей в негодность после длительной эксплуатации или пострадавшей от механических повреждений. Величина негативных последствий определяется не только силой тока, но и продолжительностью нагрева и особенностями схемы данной цепи. Эти ситуации носят общий характер и затрагивают в основном цепи с постоянным током.

Большинство замыканий происходит в сетях переменного тока на 220 или 380В, широко используемых на объектах жилого и промышленного назначения. В отличие от постоянного, переменному току создаются препятствия в виде дополнительных реактивных сопротивлений – индуктивного и емкостного. Они отклоняются от вектора активного тока на 90 градусов: индуктивный отстает, а емкостный ток опережает его на указанную величину.

Физические процессы и ударный ток

Понять воздействие тока можно только через физику самого процесса. На первый взгляд можно подумать, что все совершается в одно мгновение: гудение, вспышка, после чего тока в сети уже нет. Однако, если рассмотреть этот процесс с точки зрения физики и мысленно разбить его на отдельные фазы, можно заметить, что на каждом этапе ток ведет себя по-разному.

До момента возникновения аварии в цепи наблюдается стабильное установившееся значение тока, находящееся в рамках номинала. Далее происходит внезапное резкое снижение полного сопротивления до величины, стремящейся к нулю. Если в цепи находится оборудование с индуктивным сопротивлением, например, электродвигатели и трансформаторы, то они своими физическими свойствами замедляют рост электрического тока.

В связи с этим, в первое мгновение, не превышающее 0,01 с, сила тока КЗ источника напряжения практически не изменяется, и даже немного понижается в начале переходного процесса. При этом ЭДС источника постепенно доходит до нуля и пройдя через эту отметку, принимает стабильное значение, при котором может протекать высокий ток аварийного режима. На переходном этапе сам ток будет состоять из суммы, включающей периодическую и апериодическую составляющую. Все происходящие процессы можно проанализировать по форме графика и вычислить постоянное значение временной величины, зависящей от сопутствующих факторов.

Следует коротко остановиться на так называемом ударном токе короткого замыкания. Прежде всего, эта величина не столь страшная, как ее название, и не связана напрямую с поражающим фактором электрического тока. Этот показатель, прежде всего, характеризует максимальную отметку тока КЗ, до которой он доходит в течение половины периода после начала аварии. Целый период длится 0,2 с, следовательно, его половина составит 0,1 с. Именно в этот момент проявляется наибольшая интенсивность взаимодействия проводников, расположенных рядом. Для определения ударного тока существует специальная формула, широко используемая специалистами при выполнении расчетов.

Взаимосвязь короткого замыкания и силы тока

Рассмотрев физику процесса, можно с большей точностью установить взаимную связь силы тока и короткого замыкания в различных ситуациях. Любое устройство или оборудование, подключенное к источнику тока, создает ситуацию, близкую к короткому замыканию. Каждый прибор обладает сопротивлением и берет на себя всю нагрузку, за счет чего и обеспечивается его нормальная работа. Однако, при заметном снижении сопротивления, сила тока сразу же заметно возрастет. Взаимосвязь между напряжением, сопротивлением и силой тока определяется законом Ома.

Для участка цепи существует упрощенная формула, которая будет выглядеть следующим образом: I=U/R. В ней соответственно I будет силой тока, U – сетевым напряжением и R – электрическим сопротивлением. Проводники на этом участке условно имеют однородную структуру, а сама цепь дополнена резистором. Параметры источника тока в расчет не берутся.

В самом упрощенном варианте ток при КЗ можно вычислить следующим образом: Iкз = Е/r, где Е – ЭДС источника тока, r – сопротивление нагрузки. Из этой формулы хорошо видно, как при сниженном сопротивлении будет расти сила тока. Сама по себе данная ситуация не представляет какой-либо угрозы, но здесь дополнительно вступает в действие закон Джоуля-Ленца. Он указывает на выделение тепла во время течения по проводнику электрического тока и определяется не только количественной, но и временной характеристикой. Суть этого закона заключается в том, что с повышением силы тока за единицу времени будет выделено и большее количество теплоты.

Сила тока КЗ батареи

Все положения, рассмотренные выше, подходят и к случаям короткого замыкания источников питания. Типичным примером служит аккумуляторная батарея, в состав которой входит отрицательный электрод – анод и положительный – катод. Один от другого их отделяет твердый или жидкий электролит. Происходящие внутри устройства химические реакции, формируют электрический заряд, обеспечивающий работу подключенного прибора.

По сути, батарею можно считать своеобразным участком цепи, на которых распространяются все установленные правила. Следовательно, нарушенная изоляция, также приводит к короткому замыканию и последующим процессам. Многократный рост силы тока приводит к выделению тепла, под действием которого источник электроэнергии перегревается и разрушается, с одновременным закипанием и разбрызгиванием электролита.

Защита цепей и оборудования

После того как электротехника получила толчок к своему интенсивному развитию, возникла серьезная проблема по защите от короткого замыкания и его последствий. Особую актуальность она приобрела с повышением мощности электродвигателей, генераторов, осветительных приборов и другого оборудования.

Простейшим решением стала последовательная установка вместе с нагрузкой плавких одноразовых предохранителей. В случае превышения током установленного значения, выделяемое резистивное тепло воздействовало на них. В результате, предохранители разрушались, прерывали цепь и процесс короткого замыкания прекращался. Подобные элементы до сих пор пользуются спросом из-за своей надежности, простоты и низкой стоимости.

Единственным недостатком такой конструкции является возможность замены плавкой вставки различными металлическими предметами – проволокой, гвоздями или скрепками. Они обладают совершенно другими параметрами и уже неспособны защитить от перегрузок и коротких замыканий.

Ситуация совершенно изменилась, когда на смену одноразовым устройствам пришли автоматические защитные средства. Вначале они стали активно использоваться в промышленности, а потом нашли свое применение в квартирных электрощитах. Автоматика гораздо удобнее в пользовании, поскольку такие устройства не требуют замены. После устранения причин короткого замыкания тепловые элементы остывают, и прибор вновь готов к использованию. Подгоревшие контакты нежелательно чистить или ремонтировать. В случае необходимости они легко заменяются новыми.

Использование эффекта короткого замыкания на практике

Многократно увеличенная сила тока при коротком замыкании приводит к выделению большого количества тепла. Поэтому данный режим нередко вызывает возгорания, разрушения проводки, прекращение электроснабжения потребителей. Довольно часто появление электромагнитных колебаний может существенно нарушить работу чувствительной электронной аппаратуры.

Тем не менее, несмотря на множество негативных факторов, эффект короткого замыкания успешно применяется в сфере промышленного производства. Конечно, для этого необходимо обеспечить надежную защиту и безопасные условия труда для работников.

Типичным примером служит сварочная аппаратура, особенно дуговая, в которой используется принцип короткого замыкания электрода и заземления. В месте контакта сила тока кратковременно возрастает, металл приходит в расплавленное состояние, обеспечивая надежное соединение деталей. Поскольку такой режим действует в течение очень короткого времени, трансформатор вполне способен выдержать перегрузки.

причины, последствия и защита от негативного явления, расчет силы тока

Напряжение короткого замыкания — значение напряжения, которое подается на одну из обмоток трансформатора, чтобы в цепи возник электрический ток. Остальные обмотки в это время должны быть закорочены. Это значение определяет падение напряжения на трансформаторе, его внешнюю характеристику и ток непреднамеренного замыкания. Выражается оно в процентном отношении к номинальному напряжению.

  • Причины возникновения
  • Опасные последствия
  • Определение силы тока
  • Методы защиты
  • Использование замыкания проводников

Причины возникновения

Замыкание в цепи считается незапланированным, нештатным соединением проводников, при котором возникают разрушающие токи. Любое подключение электрическрго прибора в розетку тоже считается коротким замыканием, но уже плановым. Источник потребления электроэнергии является сопротивлением, которое воспринимает всю нагрузку короткого замыкания.

Если значение этого сопротивления будет стремиться к нулю, то, согласно закону Ома, для электрической цепи, ток возрастает до такой величины, что происходит сильный нагрев и разрушение проводников. Причины возникновения негативного явления:

  1. Кратковременное повышение напряжения приводит к пробою изоляции проводов или электрической схемы. Происходит рост силы тока до значения короткого замыкания с появлением дугового разряда.
  2. Старая, пришедшая в негодность изоляция становится причиной возникновения спонтанных закорачиваний проводников.
  3. Механические повреждения изоляции тоже приводят к нештатным ситуациям. Например, часто сами жильцы во время ремонта нарушают целостность изоляции.
  4. Попадание посторонних предметов, мелких животных, элементов соседних узлов вызывают негативное соединение проводов между собой.
  5. Удар молнии вызывает кратковременное повышение напряжения в электрической цепи.

Основными признаками такого явления считается появление запаха гари, искрение и горение изоляции проводов. Кроме того, происходит отключение электрической цепи или ее участков.

Опасные последствия

Одним из самых опасных последствий замыкания проводов считается риск появления очага возгорания. Причиной его возникновения становится выделение большого количества тепла, разрушение изоляции и появление открытого огня.

При дуговом кратковременном замыкании, когда проскакивает мощнейший электрический заряд, воспламеняются окружающие вещи и предметы. Кроме того, к негативным последствиям относятся:

  • механические и термические повреждения электроустановок;
  • снижение значения напряжения, которое приводит к потере производительности или полной остановке электрических механизмов;
  • отдельные генераторы и электростанции выпадают из синхронной работы системы, что приводит к созданию аварийной ситуации;
  • появление электромагнитных волн, которые влияют на линии связи и коммуникаций.

Эти результаты будут наблюдаться только непосредственно в месте замыкания или рядом с ним, так как по мере удаления от этого участка величина тока будет ослабевать. При планировании и монтаже любой электроустановки принимаются необходимые меры защиты от негативного явления.

Определение силы тока

Чтобы рассчитать ток короткого замыкания, следует обратиться к закону Ома для электрической цепи. Он гласит, что его сила прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.

В случае короткого замыкания значение сопротивления очень мало, поэтому отношение напряжения к нему вырастает в несколько раз. Например, в однофазной домашней электрической сети напряжение — 220 В. Если принять, что сопротивление во время короткого замыкания падает до 0,04 Ом, то получается сила тока — 5500 А.

Так как стандартная розетка рассчитана на 16 А, то становится очевидным, что она просто сгорит. Это расчет примерный, так как для других видов этого явления он более сложный. Кроме однофазных, в трехфазных сетях возможны замыкания:

  • двухфазное;
  • между фаз на землю;
  • трехфазное.

При определении значения тока в этих случаях во внимание принимаются: сопротивление всей электрической магистрали, отдельных участков, дополнительного оборудования сети, дуги замыкания проводников и другое. Поэтому его суммарное значение будет гораздо выше, чем в приблизительном расчете.

Методы защиты

Основной метод защиты от этого негативного явления основан на разрыве электрической цепи. Для этого в ней применяются плавкие предохранители. Обычно они представляют собой проводник, который рассчитан на определенный предельный ток.

Предохранители считаются самым слабым звеном в схеме, поэтому, как только значение тока увеличится, то проводник перегорает и разрывает цепь. Таким способом защищаются остальные элементы цепи. Для защиты квартирных и домовых электрических контуров применяются автоматические выключатели.

Главным отличием автоматов от плавких предохранителей считается многоразовое использование. В конструкцию автомата входит расцепитель, который и обеспечивает срабатывание прибора в нештатной ситуации.

Выпускается несколько видов этих приборов:

  • электромагнитные;
  • термические;
  • полупроводниковые;
  • смешанные.

Во время образования тока критической величины автомат отключается с помощью теплового или электромагнитного расцепителя. Для защиты от высокого тока нельзя использовать устройство защитного отключения, так как у него совсем другие задачи.

Другим методом защиты является использование токоограничивающего реактора. Этот агрегат устанавливается в цепях с высоким напряжением, где сила тока может достигнуть больших размеров, и невозможно подобрать соответствующее защитное устройство.

Реактор представляет собой катушку индуктивности, которая последовательно подключается в электрическую сеть. При аварийной ситуации этот агрегат принимает на себя всю силу тока.

Использование замыкания проводников

Кроме отрицательных свойств, это негативное явление приносит пользу. Существует немало устройств, работающих на высоких значениях тока. Самым популярным из них считается сварочный агрегат. При его работе образуется электрическая дуга между сварочным электродом и заземляющим контуром.

Принцип работы аппарата основан на снижении напряжения и увеличении силы тока, которая может достигать до 250 А. Температура дуги составляет до нескольких тысяч градусов, что позволяет расплавлять свариваемые детали в месте касания.

Такие режимы используются кратковременно, а мощность сварочного агрегата позволяет выдержать перегрузки. Это использование замыкания проводников при сварочных работах позволяет получить прочные и надежные металлические конструкции.

сил короткого замыкания | Кабельные скобы

Наш инструмент Product Finder позволит вам найти идеальный продукт, отвечающий вашим требованиям.

Тип продуктаКабельные скобы (12)Кабельный ввод (106)

Код установкиГорнодобывающая промышленность AS/NZS (Группа I) (15)Зоны AS/NZS (48)Разделы класса CEC (20)Зоны класса CEC (26)CEC без классификации ( 3)Зоны ГОСТ (36)Горное дело IEC (Группа I) (14)Неклассифицированный IEC (45)Зоны IEC (49)Разделы класса NEC (19)Зоны класса NEC (19)Неклассифицированный NEC (3)Зоны Norsok (11)Параллельная формация (8)Одинарный кабель (8)Трилистник (7)

Форма защиты 1Ex d IIC Gb X (27)1Ex e IIC Gb X (36)2Ex nR IIC Gc X (27)Класс I, раздел 1 (8)Класс I, раздел 1, группы ABCD (8)Класс I, Div 2 (18)Класс I, Div 2, группы ABCD (17)Класс I, группы ABCD (6)Класс I, группы BCD (2)Класс I, зона 1 (19)Класс I, зона 1, AEx d IIC Gb (10)Класс I, зона 1, AEx e IIC Gb (19)Класс I, зона 2 (19)Класс I, зона 2, AEx d IIC Gb (10)Класс I, зона 2, AEx e IIC Gb (12) Класс I, Зона 2, AEx nR IIC Gc (8)Класс I, Зона 20 (10)Класс I, Зона 20, AEx ta IIIC Da (10)Класс I, Зона 21 (10)Класс I, Зона 21, AEx tb IIIC Db (10)Класс I, зона 22 (10)Класс I, зона 22, AEx tc IIIC Dc (10)Класс II, раздел 1 (10)Класс II, раздел 1, группы EFG (10)Класс II, раздел 2 (18)Класс II, раздел 2, группы EFG (18)Класс III, раздел 1 (15)Класс III, раздел 2 (13)Ex d I Mb (20)Ex d IIC Gb (36)Ex db I Mb (1 )Ex db IIC Gb (1)Ex e I Mb (20)Ex e IIC Gb (46)Ex eb I Mb (1)Ex eb IIC Gb (3)Ex nR IIC Gc (34)Ex nRc IIC Gc (1) Ex ta IIIC Da (43)Ex ta IIIC Da X (35)Ex tb IIIC Db (43)Ex tb IIIC Db X (35)Ex tc IIIC Dc (43)Ex tc IIIC Dc X (35)Ex tD A21 IP66 (2)Промышленные (45)Обычные места (6)Один болт (10)Два болта (10)Влажные места (6)

Тип кабеляАлюминиевая ленточная броня (ASA) (25)Алюминиевая ленточная броня (например, ATA) (24)Алюминиевая проволочная броня (AWA) (34)Бронированный и с оболочкой (24)Корабельный кабель с оплеткой (24)Непрерывно сварная гофрированная металлическая броня (MC-HL) — Алюминий (4) Броня из гофрированного металла с непрерывной сваркой (MC-HL) — Сталь (4) Броня из гофрированного металла с блокировкой (MC) — Алюминий (4) Броня из гофрированного металла с блокировкой (MC) — Сталь (4)Сверхтвердый шнур (2)Плоский небронированный кабель (2)Гибкий шнур (5)Свинцовая оболочка и алюминиевая проволочная броня (LC/AWA) (9)Свинцовая оболочка и гибкая проволочная броня (LC/PWA) (8)Свинцовая оболочка и однопроволочная броня (LC/SWA) (9)Свинцовая оболочка и броня из стальных лент (LC/STA) (8)Свинцовая оболочка и ленточная броня (LC /ASA) (8) Броня со свинцовой оболочкой и проволочной оплеткой (8) Небронированный кабель со свинцовой оболочкой (2) M10 (12) M12 (8) Морской корабельный армированный кабель в оплетке (24) Морской корабельный кабель (11) Морской корабельный небронированный кабель Кабель (19) Гибкая проволочная броня (PWA) (27) Экранированная и алюминиевая проволочная броня (AWA) (4) Экранированная и однопроволочная броня (SWA) (4) Экранированная гибкая (ЭМС) проволочная оплетка (например, CY / SY) (42 )Однопроволочная броня (SWA) (38)Стальная ленточная броня (STA) (24)TECK (4)TECK 90 (4)TECK 90-HL (4)Кабельный лоток (9)Небронированный (27)Броня из проволочной оплетки (42)

Конфигурация уплотненияДвойное наружное уплотнение (3)Внутреннее и внешнее уплотнение (28)Внутреннее барьерное уплотнение и соединение кабелепровода (2 ) Внутреннее барьерное уплотнение и внешнее уплотнение (18) Внутреннее барьерное уплотнение и внешнее уплотнение / соединение шланга FRAS (1) Без уплотнения (4) Внешнее уплотнение (46) Внешнее уплотнение / соединение кабелепровода (3) Внешнее уплотнение / соединение шланга FRAS (1) Очень тяжелый (12)

СертификатыABS (67)Алюминий (3)Алюминий/нержавеющая сталь (1)ATEX (61)BS 6121 (45)BV (40)c-CSA-us (19))CCO-PESO (44)CSA (11)DNV-GL (41)Алюминий с эпоксидным покрытием (2)ГОСТ-К (74)ГОСТ-Р (44)IEC 62444 (45)IECEX (61)INMETRO (30)KCC ( 27)Lloyds (70)LSF (2)Полимер, одобренный LUL (2)NEPSI (34)Нейлон (2)RETIE (35)Нержавеющая сталь (6)TR-CU-EAC (38)UL (9)

Защита от затопления Осевая нагрузка (12)Боковая нагрузка (12)Нет (68)Силы короткого замыкания (8)Да (41)

Исследование электромагнитной силы под действием тока короткого замыкания при вертикальном и горизонтальном расположении шинной системы

  • DOI:10. 1109/INECCE.2011.5953875
  • Идентификатор корпуса: 2451811
 @article{Yusop2011StudyOT,
  title={Исследование электромагнитной силы, на которую воздействует ток короткого замыкания при вертикальном и горизонтальном расположении системы сборных шин},
  автор = {Фархана Мохамад Юсоп и Мохамад Камарол Мохд Джамиль и Дахаман Исхак и Сяфрудин бин Масри},
  journal={Международная конференция по электротехнике, управлению и вычислительной технике 2011 (InECCE)},
  год = {2011},
  страницы = {196-200}
} 
  • Ф. М. Юсоп, М. Джамиль, С. Масри
  • Опубликовано 21 июня 2011 г.
  • Физика
  • Международная конференция по электротехнике, управлению и вычислительной технике 2011 г. (InECCE)

Каждый проводник сборной шины фазы подвергается действию силы, обусловленной токами короткого замыкания. В данной работе электромагнитные силы, действующие под действием тока короткого замыкания в проводнике трехфазной сборной шины, рассчитываются в вертикальном и горизонтальном расположении. Плотность тока короткого замыкания рассчитывается математически. Расчеты выполняются в предположении, что пиковое значение установившегося переменного тока равно пиковому значению тока короткого замыкания. Электромагнитные силы из-за… 

Просмотр на IEEE

doi.org

Исследование электромагнитной силы при испытании на короткое замыкание в трехфазной шинной системе

  • Ф. М. Юсоп, М. Джамиль, Д. Исхак, М. Хусайни, С. Масри
  • Engineering

    2011 Коллоквиум IEEE по гуманитарным наукам, естественным наукам и технике

  • 2011

Все системы сборных шин подвергаются воздействию электромагнитных сил, которые могут вызвать необратимую механическую деформацию и повреждение, если большая электромагнитная сила возникает из-за тока короткого замыкания. Поэтому…

Исследование электромагнитной силы в шинной системе 3P5W при пиковом токе короткого замыкания

  • Юсоп Ф.М., Масри С., Исхак Д., Камарол М. исследуется фазная пятипроводная (3P5W) шинная система при трехфазном токе короткого замыкания. Токопроводящая шина, помещенная в компактный корпус из оцинкованной стали,…

    Мультифизический анализ шин различной компоновки в условиях короткого замыкания

    • Голамреза Кадходаи, К. Шешиекани, М. Хамзех, С. Таваколи
    • Физика, инженерия

    • 2016

    В этом исследовании представлен краткий анализ электрических, магнитных, тепловых шин и механических устройств. условия цепи. Сила Лоренца, механическое перемещение и температура…

    Совместное электрическо-магнитно-тепломеханическое моделирование шин в условиях короткого замыкания

    • Голамреза Кадходаи, К. Шешиекани, М. Хамзе
    • Физика

    • 2016

    В данном исследовании представлен совмещенный электро-магнито-тепло-механический анализ шинных систем при токах короткого замыкания. Анализ выполнен с использованием метода конечных элементов,…

    Исследование электромагнитной силы короткого замыкания ЭС СН с различным конструктивным исполнением контура заземления

    На основании теоретического анализа и экспериментального исследования электромагнитной силы короткого замыкания трехфазные заземлители (ЗР) среднего напряжения (СН) с различными формами движения и различными…

    Термический анализ шин сильноточной системы электроснабжения

    • A. Plesca
    • Инженерия, физика

      Энергетика

    • 2019

    Медь широко используется для электрических соединений с силовыми шинами системы распределения из-за их гибкости и компактности. Тепловой анализ учитывает…

    Численное моделирование трехфазных шинных систем: Расчет теплового поля и электродинамических сил

    • И. Попа, А. Долан
    • Физика, инженерия

      2016 Международная конференция по прикладному и теоретическому электричеству (ICATE)

    • 2016

    -фазные системы прямоугольных шин низкого или среднего напряжения, в установившемся режиме и при коротком замыкании…

    Расчет электродинамических сил в трехфазной асимметричной системе шин с использованием МКЭ

    • М. Шульборски, С. Лапчиньски, Л. Колимас, Л. Kozarek, D. Rasolomampionona
    • Инженерия, Физика

      Энергия

    • 2020

    Проведены аналитические расчеты асимметричной трехфазной системы сборных шин, показавшие, что модель, основанная на конечных элементах, имеет тенденцию быть очень полезной при выборе сборных шин необычной формы в различных электротехнических устройствах, таких как распределительные устройства.

    Численный анализ стойкости системы шин к короткому замыканию в распределительном устройстве низкого напряжения

    • Yongcong Wu, J. Ruan, Peng Li, Yujia Gong, Mingyang Long. из наиболее важных показателей безопасности для низковольтных (НН) распределительных устройств. Резонансные характеристики, смещение при коротком замыкании и…

      Электродинамические силы в высоковольтных выключателях с контактной системой Tulip — моделирование методом конечных элементов

      • М. Шульборски, С. Лапчиньски, Л. Колимас, Михаил Тырык
      • Физика

        IEEE Access

      • 2022

      Статья посвящена влиянию электродинамических сил, действующих на контакты контактной системы типа «тюльпан», часто реализуемой в высоковольтных выключателях. Высоковольтный автоматический выключатель…

      ПОКАЗАНЫ 1-10 ИЗ 17 ССЫЛОК

      СОРТИРОВАТЬ ПОРелевантность Наиболее влиятельные документыНедавность

      Конечно-элементный анализ электромагнитной силы короткого замыкания в силовом трансформаторе

      • H. Ahn, Ji-yeon Lee, Joong-Kyoung Kim, Y. Oh, Sang-Yong Jung, S. Hahn
      • Физика, инженерия

        IEEE Transactions on Industry Applications

      • 2011
      • 2 90 Transient электромагнитные силы в радиальном и осевом направлениях вызывают критические механические напряжения в обмотках и трансформаторах. В этой статье электромагнитные силы короткого замыкания, воздействующие на…

        Параметрический анализ силы короткого замыкания трехфазных сборных шин: полностью автоматизированный метод конечных элементов

        • Д. Г. Трианатафиллидис, П. Докопулос, Д. Лабридис
        • Физика

          IEEE Power Engineering Review

        • 2002

        Исследуется трехфазная система шин короткого замыкания. Расчеты выполнены в предположении установившегося переменного тока с пиковым значением, равным…

        Расчет плотности локальных электромагнитных сил на сборных шинах, подключенных к нагрузке трехимпульсного выпрямителя, за полный цикл

        Все подстанции энергосистемы используют трехфазные параллельные шины для распределения мощности между нагрузками. На эти шины воздействуют электромагнитные силы, которые могут привести к их необратимому… , они являются важными параметрами для проектирования электрооборудования и установок, работы силовых…

        Оценка электромагнитных сил, возникающих в результате произвольных геометрических конфигураций сборных шин

        • М. Абд-Эль-Азиз, А.А. Адий, Э.-Э.-Д.М. Abou-EI-Zahab
        • Engineering

          Международная конференция по электротехнике, электронике и вычислительной технике, 2004 г. ICEEC ’04.

        • 2004

        Расчет сил, действующих на сборные шины как в нормальных, так и в переходных режимах, всегда был важным вопросом, чтобы обеспечить достаточные зажимные механизмы и/или предложить…

        Краткие цирки в энергетических системах

        • I. Kasikci
        • Инженерная работа

        • 2002

        Электромагнитные силы в трехфазных жестких шине с прямымся перекрестными сечениями

        • D. D. D. Dokopouls.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *