Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2025-08-28 origine:Propulsé
Les arrents de surtension dans des composants vitaux qui offrent une protection pour les systèmes électriques. Pour assurer un fonctionnement continu, un paramètre que vous devez considérer est la tension de fonctionnement continue maximale (MCOV). Entre autres choses, ce blog expliquera comment calculer le MCOV des arrestants de surtension.
Une bonne sélection de MCOV garantit que votre arrest est résistant à une surtension continue.
MCOV est court pour une tension de fonctionnement continue maximale. Cela fait référence à la fréquence maximale de tension de puissance qu'un paraf-Surge peut gérer. C'est la fonction de la tension maximale de ligne à ligne et des paramètres de mise à la terre du système. Il est généralement exprimé en kilovolts (KV).
Il est important de différencier le MCOV de la tension nominale du paraf. Le MCOV est généralement inférieur à la tension nominale de l'arrestage.
Voici pourquoi MCOV est essentiel dans les arrestants de surtension:
Empêche l'échec prématuré: les arrestations exposées à des tensions supérieures à leur MCOV peuvent échouer.
Isolation appropriée: si le MCOV d'un parafage s'aligne sur le niveau d'isolation du système, il évitera le flashover. Sinon, il y aurait une mauvaise coordination d'isolation.
Assure la fiabilité: lorsque le MCOV d'un arrestage correspond à celui du système, il garantira que le parores s'activera dans une surtension. Cela protégera les transformateurs, l'appareillage de commutation, les câbles et autres équipements contre la contrainte.
Stabilité thermique: si le MCOV sélectionné est trop faible, le parafomage ne fonctionnera pas de manière optimale. Il conduira en continu le courant de fuite et générera de la chaleur.
Durabilité de l'équipement: le MCOV approprié augmente la durée de vie de l'équipement et du parores. Il empêche un excès de stress sur les blocs de taxes, ce qui perturberait autrement le système.
Coordination de la protection: le MCOV aide à coordonner la protection des surtensions et les niveaux d'isolation du système. Il garantit que l'arrestage ne s'active pas dans des conditions normales; Il ne s'active que sous des poussées ou des pannes de courant.
Il s'agit de la tension RMS (Root Meand Square) la plus élevée qu'elle peut résister dans des conditions de surtension. Il fait également référence à la tension de ligne à terre qu'il peut résister à ses bornes pendant une durée spécifiée (souvent plusieurs heures) sans dépasser ses limites de conception thermique.
La tension nominale ne soit pas égale à MCOV. Il est généralement plus élevé que MCOV. Bien que le MCOV accepte le fonctionnement continu, la tension nominale garantira que le parafarme de la surtension est déclenché pendant des surtensions temporaires comme les défauts, les surtensions de commutation ou les refus de charge. La tension nominale est utilisée pour fournir une coordination d'isolation appropriée et une protection contre les surtensions.
Un parores qui a une valeur RMS près de la tension du système normale pourrait ne pas offrir une protection suffisante. À l'inverse, si le RMS est trop élevé, le niveau de protection de l'arrestation augmente et peut activer prématurément et endommager votre équipement.
La tension nominale du système est la désignation de tension conventionnellement acceptable du système. Il est souvent exprimé en tension ligne à ligne dans des systèmes triphasés (par exemple 6kV, 11kV, 33KV). Il agit comme le point de référence pour déterminer les tensions de ligne à terre.
Cependant, le MCOV doit s'aligner sur la tension du système maximale, pas seulement la tension nominale. Sinon, le parores peut faire face à un stress continu. Vous devez toujours confirmer si le système fonctionne plus près de la tension nominale ou de la tension maximale. Ceci est particulièrement crucial dans les régions où la tension ou les surtensions sont courantes.
Étant donné que le MCOV est choisi en fonction de la ligne à terre, vous pouvez convertir la tension maximale de ligne à ligne en tension de ligne à terre à l'aide de la formule:
où:
VLG est une tension de ligne à terre
Vll est une tension de ligne à ligne
Par exemple, si un système a une note de 12 kV (ligne à ligne), la tension de ligne à terre est Vll3 = 6,93KV
La ligne à terre est la véritable référence pour MCOV; c'est-à-dire que le MCOV est généralement sélectionné en fonction de celui-ci. En effet Le système de mise à la terre définit la distribution de la tension entre les phases et la masse lorsque tout fonctionne normalement. C'est décomposé à trois:
Systèmes solides mis à la terre: Dans ce système, chaque phase de terre est stable et égale à VLL / √3. Ici, le MCOV peut être sélectionné à proximité de la tension réelle de ligne à terre. Il est généralement courant dans les réseaux de distribution, comme les systèmes de distribution 11KV et 33KV.
Impédance Systèmes ancrés: Dans un état déséquilibré, ou dans des conditions de faille, des surtensions peuvent se produire dans une ou plusieurs phases. En conséquence, le MCOV devrait être légèrement augmenté (environ 10% - 20%) pour s'adapter à cela.
Systèmes non fondés: s'il n'y a pas de chemin direct vers le sol, la phase de défaut peut avoir une tension soudaine à haute tension. Le MCOV doit être augmenté de 73% ou d'un facteur de 3 pour assurer la protection.
Par exemple, dans un système non fondé avec une cote de 33 kV, le MCOV du parafaire peut avoir besoin d'être presque égal à 33 kV pour assurer la sécurité.
Les paramètres de robinet du transformateur peuvent se produire dans une tension maximale de 5% ou plus au-dessus de la tension nominale. Cela doit être pris en compte lors de la sélection de MCOV. Les paramètres de TAP du transformateur peuvent entraîner des variations de tension du système. Ainsi, il est crucial d'obtenir un MCOV plus élevé.
Les TOV sont des pics de courte durée qui durent généralement de quelques cycles à plusieurs secondes. Cela peut être causé par les opérations de commutation, les défauts de terre ou le rejet de charge. Bien que la surtension soit brève, la surtension peut endommager l'équipement et les systèmes électriques, s'il n'est pas pris en compte.
Si le voyage est trop proche de la tension du système, les TOV peuvent le pousser dans une surchauffe, ce qui serait dommageable.
Pour vous assurer que le parafomage offre une protection continue, ajoutez une marge de 10 à 15% au MCOV calculé. De plus, assurez-vous que la capacité de support TOV de l'arrestage correspond à votre comportement système.
Commencez par déterminer la tension nominale du système, qui est mesurée en KV. Il s'agit de la tension de fonctionnement standard de votre réseau électrique, formant la ligne de base de tous les calculs MCOV. Les tensions de distribution courantes sont:
Système 11KV, qui est utilisé dans la distribution urbaine et industrielle
Système de 33KV, qui est utilisé dans la transmission et la distribution régionales
Systèmes 132kV et 330KV, qui sont utilisés dans la transmission à haute tension
Par conséquent, un système de 11 kV a une tension nominale de 11 000 V. Cependant, la tension nominale du système est insuffisante pour calculer le MCOV. En effet, les systèmes fonctionnent généralement légèrement au-dessus de cette valeur. Il est conseillé de vérifier les valeurs nominales et maximales.
Les systèmes électriques éprouvent des variations de tension en raison des variations de charge, des activités de commutation, etc. Les systèmes électriques dépassent souvent la tension nominale pour maintenir la stabilité chez les mangeoires longues. Par conséquent, il est important de déterminer la tension de fonctionnement du système maximum.
La tension de fonctionnement du système maximale est généralement de 5% à 10% supérieure à la tension nominale. Par exemple, la tension de fonctionnement maximale d'un système de 33 kV pourrait être: 33KV × 1,10 = 36,3 kV.
Cette note empêchera le parores de manquer la polarité, la surchauffe ou la conduite sous des variations de tension normales.
Les entretiens de surtension sont généralement connectés à la phase à terre. Par conséquent, le MCOV est calculé en fonction de la tension ligne à terre (VLG).
La relation entre la tension de ligne à terre et de ligne à ligne est exprimée comme suit:
ou 0,577 x tension de ligne à ligne
Pour un système de 33KV, 33 / √3 ou 0,577 x 33 = 19,05kV. Cela forme la tension de base pour la sélection MCOV.
Le modèle de mise à la terre identifie comment les tensions de ligne à terre se comportent pendant les conditions de défaut et le fonctionnement normal dans le système.
Dans les systèmes solides, utilisez directement la tension de ligne à terre calculée.
Pour les systèmes fondés sur l'impédance, appliquez le facteur de correction. Autrement dit, pour 6,93kV, il sera de 6,93 x 1,1 = 7,92kV.
Pour les systèmes non fondés, utilisez la tension maximale de ligne à ligne au lieu d'une tension de ligne à terre.
Pour protéger le parores du parcours de la conduite lors d'événements surtension, ajoutez une marge de 10 à 15% à votre MCOV calculé. Cela garantit que le parafaire reste inactif pendant les opérations normales ou les brèves surtensions de tension mais se comporte lors des événements de surtension.
Par exemple: MCOV ajusté = 19,05kV × 1,15 = 21,91kV
Sélectionnez un parafouissement avec un MCOV légèrement plus élevé que ce que vous avez calculé.
Si la notation est trop faible, votre arrivée surchauffe et échouera prématurément. Si la notation est trop élevée, le niveau de protection des arriérés augmente et laissera l'équipement en danger pour les surtensions.
Par exemple, si votre MCOV ajusté est de 21,91 kV, sélectionnez un voyageur évalué à 22 kV MCOV ou plus.
Chaque fabricant fournit des notes MCOV, une tension nominale, des capacités de traitants TOV et des directives d'application dans les lieux de données de produits. Vous devez vous familiariser avec ces spécifications et ces marges de sécurité. Vérifiez toujours votre sélection de vendeurs avec la fiche technique du fabricant.
Vérifiez que le MOV de l'arrestage correspond au profil de mise à la terre de votre système.
Regardez les conditions environnementales telles que le niveau de pollution, l'altitude, etc.
Exemple élaboré pour un système à la terre solide de 11 kV
Tension nominale du système = 11 kV
Tension de fonctionnement maximale = 12 kV
Ligne à terre = 12√3 = 6,93kV
Grouille = pour un système solide à la terre, aucune correction n'est nécessaire.
Ajouter une marge Tov (5%) = 7,28 kV
Choisissez le paraft plus proche MCOV = 7,65 kV
Vérifier la fiche technique du fabricant = tension nominale ≈ 10 kV, acceptable
Par conséquent, le parafomage MCOV final calculé pour un système de 11 kV est de 7,65 kV.
La tension nominale n'est pas la même que MCOV. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés de manière interchangeable. Bien que la tension nominale soit la capacité de support de l'arrestage pendant les TOV, MCOV est la tension pertelle continue. Les mélanger peut entraîner une catastrophe, y compris la sous-spécification sous-ou excessive.
La configuration de mise à la terre affecte la tension de ligne à terre. Si vous ignorez la configuration de mise à la terre, cela peut affecter négativement votre arrent. Il peut le faire sous-évaluer, en particulier dans les systèmes non mis à la terre, où les tensions de ligne à ligne apparaissent sur la Terre. Mélanger cela peut conduire à une sélection de MCOV dangereusement faible.
Les TOV sont cruciaux et peuvent pousser la tension du système au-delà de MCOV. Si vous devez sélectionner un bon MCOV pour votre arrest, vous devez tenir compte des conditions potentielles de TOV. Sinon, votre arrivée peut échouer lors des événements de commutation. De plus, il peut ressentir une contrainte répétée et une instabilité thermique.
Le choix d'un MCOV trop proche ou égal à la tension de ligne à terre est dangereux. Il ne laisse aucune marge pour les fluctuations. En conséquence, cela peut entraîner une défaillance prématurée du voyageur.
Ne pas consulter la fiche technique du fabricant ou ne pas être en mesure de comprendre que c'est une erreur courante qui peut entraîner des conséquences désastreuses. Il est recommandé d'avoir une connaissance générale des informations vitales présentées à l'intérieur pour choisir un bon arrent.
La notation d'un paramètre de surtension de 33 kV varie. Il pourrait être compris entre 27 kV, 30 kV ou 36 kV, selon plusieurs facteurs.
Effectuer une inspection visuelle pour les dommages. Vous pouvez effectuer des tests électriques pour vérifier le courant de fuite et détecter la surchauffe.
Vous pouvez vérifier la tension de surtension à l'aide d'un oscilloscope pour détecter les pics de tension de courte durée à haute énergie. Cet instrument peut vous montrer la forme d'onde et l'ampleur de la pointe de tension afin que vous puissiez comprendre la perturbation.
Le MCOV, ou tension de fonctionnement en continu maximale, est la tension la plus élevée que le parafomage peut résister en continu dans des conditions normales.
Il n'y a pas de tension de surtension standard, car elle varie en fonction de l'environnement d'application. La norme pour un environnement de bureau peut nécessiter une protection contre les surtensions jusqu'à 1 kV, tandis que les environnements extérieurs peuvent nécessiter une protection contre les surtensions jusqu'à 4 kV ou plus.
Savoir comment calculer le MCOV des arrestants de surtension est une étape cruciale qui garantit la protection de vos systèmes électriques. Il influence votre sélection de bons arrents pour les performances à long terme. Besoin d'aide pour sélectionner des parasites pour votre projet? Contactez-nous chez Haivol Electrical pour une solution d'experts.
En génie électrique , un sectionneur , un interrupteur de déconnexion ou un interrupteur d'isolement est utilisé pour garantir qu'un circuit électrique est complètement hors tension pour le service ou la maintenance.Ils ne sont utilisés que pour couper le circuit et se trouvent souvent dans la distribution électrique et les sous-stations, où les machines doivent avoir leur source d'alimentation motrice retirée pour un réglage ou une réparation.Les sectionneurs peuvent être manuels ou motorisés et peuvent être associés à un interrupteur de mise à la terre pour mettre à la terre la partie qui a été isolée du système pour assurer la sécurité de l'équipement et du personnel qui y travaille. Les interrupteurs d'isolement haute tension sont utilisés dans les sous-stations électriques pour permettent d'isoler des appareils tels que des disjoncteurs, des transformateurs et des lignes de transmission, pour l'entretien.Le sectionneur n'est généralement pas destiné au contrôle normal du circuit, mais uniquement à l'isolation de sécurité.Contrairement aux interrupteurs de charge et aux disjoncteurs, les sectionneurs ne disposent pas d'un mécanisme de suppression des arcs électriques, qui se produit lorsque des conducteurs transportant des courants élevés sont électriquement interrompus.Il s'agit donc d'appareils à vide, à très faible pouvoir de coupure, destinés à n'être ouverts qu'après interruption du courant par un autre appareil de commande.
Le commutateur de rupture d'air est un sectionneur triphasé avec rupture d'air, pour une installation horizontale et verticale sur le dessus du poteau, généralement également appelé commutateur de rupture de charge, il est utilisé pour allumer et éteindre la ligne de distribution 11kV-33kV. courants de transformateur et petits courants sur les lignes aériennes.Il adapté à tous types de réseaux, notamment ceux nécessitant des manœuvres fréquentes dans des conditions climatiques sévères,aime humidité saline, sable, neige, haute altitude, pollution industrielle, zone de pollution à haute densité, etc.
Les isolateurs sont largement utilisés dans les lignes de transmission aériennes pour fournir un support mécanique et une protection électrique, ainsi que dans les lignes de distribution et les sous-stations.Le caoutchouc de silicone est le matériau d'isolation polymère le plus largement utilisé pour les isolateurs haute tension. Isolateur composite de marque HAIVO en caoutchouc de silicone. Selon les considérations de tension, différents types d'isolateurs sont utilisés dans les systèmes d'alimentation, nous avons un isolateur de broche, un isolateur de contrainte, un isolateur de suspension. isolateur de poteau, isolateur à longue tige, isolateur de poteau horizontal, isolateur de chemin de fer, isolateur de manille, isolateur de séjour.
Les isolateurs sont largement utilisés dans les lignes de transmission aériennes pour fournir un support mécanique et une protection électrique, ainsi que dans les lignes de distribution et les sous-stations.Le caoutchouc de silicone est le matériau d'isolation polymère le plus largement utilisé pour les isolateurs haute tension. Isolateur composite de marque HAIVO en caoutchouc de silicone. Selon les considérations de tension, différents types d'isolateurs sont utilisés dans les systèmes d'alimentation, nous avons un isolateur de broche, un isolateur de contrainte, un isolateur de suspension. isolateur de poteau, isolateur à longue tige, isolateur de poteau horizontal, isolateur de chemin de fer, isolateur de manille, isolateur de séjour.
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