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如今,碳化硅 (SiC) 器件在电动汽车 (EV) 和太阳能光伏 (PV) 应用中带来的性能优势已经得到了广泛认可。不过,SiC 的材料优势还可能用在其他应用中,其中包括电路保护领域。本文将回顾该领域的发展,同时比较机械保护和使用不同半导体器件实现的固态断路器 (SSCB) 的优缺点。
大型发电机组的灭磁保护,目前广为采用的是磁场断路器配合非线性电阻(SiC或ZnO)灭磁技术。实现可靠移能灭磁的关键是磁场断路器的开断电弧电压必须大于励磁电源的最高电压(空载误强励工况)与非线性电阻灭磁最大残压之和。
过电压保护器主要用于35kV及以下电力系统中,用以限制雷电过电压、真空断路器操作过电压以及电力系统中可能出现的各种暂态过电压,可有效地保护电动机、变压器、开关、电容器、电缆、母线等电力设备的绝缘不受损坏,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。
原来并联电容器分闸击穿是这个原因造成的,当断路器分闸运作时,因为断路器的重击穿,会造成实际操作过电压、过电流,导致电容器绝缘层的击穿,因此就会造成电容器的爆炸事件。
意法半导体的STPW12可编程电子断路器为快速、安全断开故障负载与12V总线的连接提供一个方便实用的集成化解决方案。
2017年2月14日,德国慕尼黑讯——德国一支科研团队探索将电网和电气装置能耗降低一半以上的技术基础。通过利用直流电(DC)可以实现这个目标。
选择性保护是指两个或两个以上保护装置的动作特性进行相互配合,当在某个指定范围内发生短路、接地或其他过流现象时,在这个范围内指定动作的装置进行动作以切除故障,而此范围外的装置不动作。
对某引水工程中泵站用10kV真空断路器操作时产生的过电压进行了计算研究,分析了不同工况下的过电压水平,并提出了降低过电压水平的措施避雷器能限制过电压的幅值,但不能减缓过电压的上升陡度。因而一般用来保护变压器的截流过电压,而不能单独来保护发生多次重燃过电压时的电动机。
发电机短路运行干燥不需考虑出口断路器的失灵保护。虽然象过电压、失磁、失步、发电机横差等反应发电机本身事故(故障)的保护从动作逻辑上讲,不必要跳主变高压侧断路器,但如果要分开跳闸,对发变组保护改动较大,且要设发电机断路器的失灵保护,使问题复杂化,从安全性和可靠性的角度来看均不可取。