Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2025-08-28 Origem:alimentado
PRESENTES DE SUPERSADORES em componentes vitais que oferecem proteção para sistemas elétricos. Para garantir a operação contínua, um parâmetro que você deve considerar é a tensão operacional contínua máxima (MCOV). Entre outras coisas, este blog explicará como calcular o MCOV de prisioneiros de surtos.
A seleção adequada do MCOV garante que seu contra -tensão seja resistente à sobretensão contínua.
O MCOV é abreviado para a tensão de operação contínua máxima. Isso se refere à frequência máxima de tensão de potência que um chaveiro pode suportar. É a função da tensão máxima de linha a linha e os parâmetros de aterramento do sistema. Geralmente é expresso em kilovolts (kV).
É importante diferenciar o MCOV da tensão nominal do contra -motorista. O MCOV é tipicamente menor que a tensão nominal do contra -motorista.
Eis por que MCOV é fundamental nos prisioneiros de surtos:
Impede a falha prematura: os prisioneiros expostos a tensões acima do MCOV podem falhar.
Isolamento adequado: se o MCOV de um contra -marinho se alinhar com o nível de isolamento do sistema, ele evitará o flowover. Caso contrário, haveria coordenação inadequada de isolamento.
Garante a confiabilidade: quando o MCOV de um contra -futebol corresponder ao do sistema, ele garantirá que o também seja ativado em um aumento. Isso protegerá os transformadores, os cabos, os cabos e outros equipamentos contra o estresse.
Estabilidade térmica: se o MCOV selecionado estiver muito baixo, o registro não terá um desempenho ideal. Ele conduzirá continuamente a corrente de vazamento e gerará calor.
Durabilidade do equipamento: o MCOV adequado aumenta a vida útil do equipamento e do registro. Impede o excesso de estresse nos blocos de contrapartida, o que, de outra forma, atrapalharia o sistema.
Coordenação de proteção: MCOV auxilia na coordenação de proteção de surtos e nos níveis de isolamento do sistema. Ele garante que o também seja ativado em condições normais; Ele apenas ativa sob ondas ou quedas de energia.
É a tensão RMS mais alta (quadrado médio da raiz) que pode suportar em condições de onda. Também se refere à tensão de linha a solo que pode suportar em seus terminais por uma duração especificada (geralmente várias horas) sem exceder seus limites de projeto térmico.
A tensão nominal não é igual a MCOV. Geralmente é mais alto que o MCOV. Embora o MCOV aceite operação contínua, a tensão nominal garantirá que o registro de ondas seja acionado durante sobretensões temporárias, como falhas, ondas de comutação ou rejeições de carga. A tensão nominal é usada para fornecer coordenação de isolamento adequada e proteção de surto.
Um contra -índice que possui um valor RMS próximo à tensão normal do sistema pode não oferecer proteção suficiente. Por outro lado, se o RMS estiver muito alto, o nível de proteção do ARRESTER SURGE e pode ativar prematuramente e danificar seu equipamento.
A tensão nominal do sistema é a designação de tensão convencionalmente aceitável do sistema. É frequentemente expresso como tensão de linha a linha em sistemas trifásicos (por exemplo, 6kV, 11kV, 33kV). Ele atua como o ponto de referência na determinação de tensões linha para terra.
No entanto, o MCOV deve se alinhar com a tensão máxima do sistema, não apenas com a tensão nominal. Caso contrário, o contra -motor pode enfrentar o estresse contínuo. Você sempre deve confirmar se o sistema opera mais próximo da tensão nominal ou da tensão máxima. Isso é especialmente crucial em regiões onde a tensão ou os surtos são comuns.
Como o MCOV é escolhido com base no solo, você pode converter a tensão máxima de linha a linha em tensão de linha a solo usando a fórmula:
onde:
VLG é tensão de linha a solo
Vll é tensão de linha a linha
Por exemplo, se um sistema tiver uma classificação de 12 kV (linha a linha), a tensão de linha a solo é Vll3 = 6,93kv
Linha a solo é a verdadeira referência para MCOV; Ou seja, o MCOV é normalmente selecionado com base nele. Isso ocorre porque os prisioneiros de segurança geralmente são conectados entre os conectores de fase e a Terra. O sistema de aterramento define a distribuição de tensão entre as fases e o solo quando tudo está operando normalmente. Está quebrado para três:
Sistemas de aterramento sólido: neste sistema, cada fase para terra é estável e igual a vll/√3. Aqui, o MCOV pode ser selecionado próximo à tensão real de linha a solo. Geralmente é comum nas redes de distribuição, como sistemas de distribuição de 11kV e 33kV.
Sistemas de aterramento de impedância: em um estado desequilibrado ou sob condições de falha, os surtos podem ocorrer em uma ou mais fases. Como resultado, o MCOV deve aumentar um pouco (cerca de 10% - 20%) para acomodar isso.
Sistemas não fundamentados: se não houver caminho direto para o solo, a fase falhada poderá ter alta tensão repentina. O MCOV deve ser aumentado em 73% ou um fator de 3 para garantir proteção.
Por exemplo, em um sistema não aterrado com uma classificação de 33kV, o MCOV do também pode precisar ser quase igual a 33 kV para garantir a segurança.
As configurações do TAP do transformador podem ocorrer em uma tensão máxima que está 5% ou mais acima da tensão nominal. Isso deve ser considerado ao selecionar MCOV. As configurações do TAP do transformador podem causar variações na tensão do sistema. Assim, é crucial obter um MCOV mais alto.
Os TOVs são picos de curta duração que normalmente duram de alguns ciclos a vários segundos. Isso pode ser causado por operações de comutação, falhas no solo ou rejeição de carga. Embora o aumento seja breve, a sobretensão pode danificar equipamentos e sistemas elétricos, se não forem considerados.
Se o registro estiver muito próximo da tensão do sistema, os TOVs poderão empurrá -lo ao superaquecimento, o que seria prejudicial.
Para garantir que o Relrete ofereça proteção contínua, adicione uma margem de 10 a 15% ao MCOV calculado. Além disso, verifique se a capacidade do TOV do TOV corresponde ao comportamento do seu sistema.
Comece determinando a tensão nominal do sistema, que é medida em KV. Essa é a tensão operacional padrão da sua rede elétrica, formando a linha de base de todos os cálculos do MCOV. As tensões comuns de distribuição são:
Sistema 11kV, usado na distribuição urbana e industrial
Sistema de 33kv, usado na transmissão e distribuição regional
Sistemas de 132kV e 330kV, que são usados na transmissão de alta tensão
Portanto, um sistema de 11kV tem uma tensão nominal de 11.000 V. No entanto, a tensão nominal do sistema é insuficiente para calcular o MCOV. Isso ocorre porque os sistemas normalmente operam um pouco acima desse valor. É aconselhável que você verifique os valores nominais e máximos.
Os sistemas elétricos experimentam variações de tensão como conseqüência de variações de carga, atividades de comutação, etc. Os sistemas elétricos geralmente funcionam acima da tensão nominal para manter a estabilidade em alimentadores longos. Portanto, é importante determinar a tensão operacional máxima do sistema.
A tensão de operação máxima do sistema é geralmente 5% - 10% maior que a tensão nominal. Por exemplo, a tensão de operação máxima de um sistema de 33kV pode ser: 33kV × 1.10 = 36,3kV.
Essa classificação impedirá que o contra -polaridade ausente, superaquecimento ou condução sob variações normais de tensão.
Os prisioneiros de surtos geralmente são conectados de fase a solo. Portanto, o MCOV é calculado com base na tensão de linha a solo (VLG).
A relação entre a tensão de linha a solo e linha a linha é expressa da seguinte maneira:

Para um sistema de 33kv, 33/√3 ou 0,577 x 33 = 19,05kv. Isso forma a tensão base para a seleção do MCOV.
O padrão de aterramento identifica como as tensões de linha a solo se comportam durante as condições de falha e a operação normal no sistema.
Em sistemas moídos sólidos, use diretamente a tensão de linha a solo calculada.
Para sistemas fundamentados em impedância, aplique o fator de correção. Ou seja, por 6,93kv, será 6,93 x 1,1 = 7,92kv.
Para sistemas não aterrados, use a tensão máxima de linha a linha em vez de tensão de linha a solo.
Para proteger o Recreto da condução durante os eventos de surto, adicione uma margem de 10 a 15% ao seu MCOV calculado. Fazer isso garante que o registro permaneça inativo durante as operações normais ou uma breve pula de tensão, mas conduz durante os eventos de surto.
Por exemplo: MCOV ajustado = 19,05kv × 1,15 = 21,91kv
Selecione um registro de onda com um MCOV um pouco mais alto do que o que você calculou.
Se a classificação estiver muito baixa, seu registro superaquecerá e falhará prematuramente. Se a classificação for muito alta, o nível de proteção contra o contra -motor aumentará e deixará o equipamento em risco de surgir.
Por exemplo, se o seu MCOV ajustado tiver 21,91kv, selecione um contra -22kV MCOV ou superior.
Todo fabricante fornece classificações MCOV, tensão nominal, recursos de suporção de TOV e diretrizes de aplicação nas folhas de dados de produtos. Você precisa se familiarizar com essas especificações e margens de segurança. Sempre verifique a seleção do seu contra -futebol com a folha de dados do fabricante.
Verifique se o MOV do Marro corresponde ao perfil de aterramento do seu sistema.
Veja as condições ambientais, como nível de poluição, altitude, etc.
Exemplo de funcionamento para um sistema de 11kv em terra sólida
Tensão do sistema nominal = 11 kV
Tensão de operação máxima = 12 kV
Linha para solo = 12√3 = 6,93kV
Aterramento = Para um sistema aterrado sólido, nenhuma correção é necessária.
Adicionar margem de TOV (5%) = 7,28 kV
Escolha o MCOV MCOV mais próximo mais próximo = 7,65 kV
Verifique a folha de dados do fabricante = tensão nominal ≈ 10 kV, aceitável
Portanto, o registro final do MCOV calculado para um sistema de 11kV é de 7,65kv.
A tensão nominal não é a mesma que MCOV. Portanto, eles não devem ser usados de forma intercambiável. Enquanto a tensão nominal é a capacidade de resistência do Recreteiro durante o TOVS, o MCOV é a tensão contínua permitida. Misturá-los pode levar ao desastre, incluindo sub-especificação ou excesso.
A configuração de aterramento afeta a tensão de linha a solo. Se você ignorar a configuração de aterramento, ela poderá afetar negativamente o seu registro. Isso pode fazer com que seja subestimado, especialmente em sistemas não aterrados, onde as tensões de linha a linha aparecem para a Terra. Misturar isso pode levar a uma seleção de MCOV perigosamente baixa.
Os TOVs são cruciais e podem empurrar a tensão do sistema além do MCOV. Se você precisar selecionar um bom MCOV para o seu detentário, deve explicar as condições potenciais de TOV. Caso contrário, seu contra -motor pode falhar durante os eventos de comutação. Além disso, pode experimentar estresse repetido e instabilidade térmica.
Escolher um MCOV muito próximo ou igual à tensão exata da linha a solo é perigosa. Não deixa margem para flutuações. Como resultado, isso pode levar a uma falha prematura de um contra -índice.
Não consultar a folha de dados do fabricante ou não ser capaz de entender, é um erro comum que pode causar consequências desastrosas. Recomenda -se que você tenha conhecimento geral das informações vitais apresentadas para escolher um bom registro.
A classificação para um chaveiro de 33kV varia. Pode estar entre 27kV, 30kV ou 36kV, dependendo de vários fatores.
Realize uma inspeção visual para danos. Você pode realizar testes elétricos para verificar a corrente de vazamento e detectar superaquecimento.
Você pode verificar a tensão de surto usando um osciloscópio para detectar picos de tensão de alta energia e curta duração. Este instrumento pode mostrar a forma de onda e a magnitude do pico de tensão para que você possa entender o distúrbio.
MCOV, ou tensão de operação contínua máxima, é a tensão mais alta que o chave de puro pode suportar continuamente em condições normais.
Não existe uma tensão de pula padrão única, pois varia dependendo do ambiente de aplicação. O padrão para um ambiente de escritório pode exigir proteção contra aumentos de até 1kV, enquanto os ambientes externos podem exigir proteção contra picos de até 4kV ou mais.
Saber como calcular o MCOV de prisioneiros de segurança é uma etapa crucial que garante a proteção de seus sistemas elétricos. Influencia sua seleção de bons prisioneiros para desempenho a longo prazo. Precisa de ajuda para selecionar os prisioneiros de surtos para o seu projeto? Entre em contato conosco no HAIVOL Electrical para uma solução especializada.
Na engenharia elétrica, um seccionador, interruptor de desconexão ou interruptor isolador é usado para garantir que um circuito elétrico seja completamente desenergizado para serviço ou manutenção.Eles são usados apenas para interromper o circuito e são frequentemente encontrados em distribuição elétrica e subestação, onde máquinas devem ter sua fonte de energia motriz removida para ajuste ou reparo.Os seccionadores podem ser operados manualmente ou por motor e podem ser combinados com uma chave de aterramento para aterrar a parte que foi isolada do sistema para garantir a segurança do equipamento e do pessoal que trabalha nele. Chaves de isolamento de alta tensão são usadas em subestações elétricas para permitir o isolamento de aparelhos como disjuntores, transformadores e linhas de transmissão, para manutenção.O seccionador geralmente não se destina ao controle normal do circuito, mas apenas ao isolamento de segurança.Ao contrário das chaves de carga e disjuntores, os seccionadores não possuem um mecanismo de supressão de arcos elétricos, que ocorre quando condutores que transportam altas correntes são eletricamente interrompidos.Assim, são dispositivos sem carga, com baixíssima capacidade de interrupção, destinados a serem abertos somente após a corrente ter sido interrompida por algum outro dispositivo de controle.
O interruptor de interrupção de ar é um seccionador trifásico com interrupção de ar, para instalação horizontal e vertical no topo do poste, geralmente também chamado de interruptor de interrupção de carga, usado para ligar e desligar na linha de distribuição de 11kV-33kV. correntes de transformadores e pequenas correntes em linhas aéreas. adequado para todos os tipos de redes, especialmente aquelas que requerem manobras frequentes sob condições climáticas severas, gosta umidade salina, areia, neve, alta altitude, poluição industrial, zona de poluição de alta densidade, etc.
Os isoladores são amplamente utilizados em linhas aéreas de transmissão para fornecer suporte mecânico e proteção elétrica, bem como em linhas de distribuição e subestações.Borracha de silicone é o material de isolamento polimérico mais amplamente utilizado para isoladores de alta tensão. Isolador composto da marca HAIVO feito de borracha de silicone. isolador de poste, isolador de haste longa, isolador de poste horizontal, isolador ferroviário, isolador de manilha, isolador de estada.
Os isoladores são amplamente utilizados em linhas aéreas de transmissão para fornecer suporte mecânico e proteção elétrica, bem como em linhas de distribuição e subestações.Borracha de silicone é o material de isolamento polimérico mais amplamente utilizado para isoladores de alta tensão. Isolador composto da marca HAIVO feito de borracha de silicone. isolador de poste, isolador de haste longa, isolador de poste horizontal, isolador ferroviário, isolador de manilha, isolador de estada.
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0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.