Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ograniczniki prądu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono działanie bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych (CHCL). Bezpiecznik krótkotopikowy stanowi główny tor prądowy ogranicznika, a jego charakterystyki decydują o własnościach CHCL. Omówiono również wyniki modelowania matematycznego wyłączania 3-fazowych zwarć łukowych w rozdzielnicach niskonapięciowych za pomocą aparatów umieszczanych jedynie w środkowej fazie płaskiego układu szyn zbiorczych. Jako aparaty wyłączające stosowano: bezpieczniki oraz łączniki hybrydowe, szczególną uwagę zwracając na możliwość zastąpienia wyłącznika WACH ogranicznikiem CHCL. Po wyłączeniu w środkowej fazie 3-fazowe zwarcie łukowe przechodzi w zwarcie 2-fazowe, z łukiem palącym się między fazami skrajnymi. Zwarcia 2-fazowe, na skutek samoistnego gaśnięcia łuku przy najbliższym przejściu prądu przez zero, wyłączają się samoczynnie.
EN
A new idea of a hybrid contactless current limiter and the properties of existing current limiter are discussed. On the substitution of a special ultra-short fuse for a contact switch in the hybrid current limiter a new device has been obtained, suitable for fast short-circuit fault cleaning. Experimental investigations carried out, of the fault arc in 3-phase l.v. switchboards show that it is possible to interrupt this fault by means of 1-phase interrupting apparatus. As a protective apparatus a fuse or circuit-breaker placed only in one central bar was used. After switching off the feeding by this fuse of the bar, the short-circuit goes into a 2-phase arcing fault between the outermost bars. Then this open arc is interrupted finally by the quenching at its natural current nearest to zero.
PL
W artykule przedstawiono działanie bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych (CHCL). Bezpiecznik krótkotopikowy stanowi główny tor prądowy ogranicznika, a jego charakterystyki decydują o własnościach CHCL. Omówiono również wyniki modelowania matematycznego wyłączania 3-fazowych zwarć łukowych w rozdzielnicach niskonapięciowych za pomocą aparatów umieszczanych jedynie w środkowej fazie płaskiego układu szyn zbiorczych. Jako aparaty wyłączające stosowano: bezpieczniki oraz łączniki hybrydowe, szczególną uwagę zwracając na możliwość zastąpienia wyłącznika WACH ogranicznikiem CHCL. Po wyłączeniu w środkowej fazie 3-fazowe zwarcie łukowe przechodzi w zwarcie 2-fazowe, z łukiem palącym się między fazami skrajnymi. Zwarcia 2-fazowe, na skutek samoistnego gaśnięcia łuku przy najbliższym przejściu prądu przez zero, wyłączają się samoczynnie.
EN
A new idea of a hybrid contactless current limiter and the properties of existing current limiter are discussed. On the substitution of a special ultra-short fuse for a contact switch in the hybrid current limiter a new device has been obtained, suitable for fast short-circuit fault cleaning. Experimental investigations carried out, of the fault arc in 3-phase l.v. switchboards show that it is possible to interrupt this fault by means of 1-phase interrupting apparatus. As a protective apparatus a fuse or circuit-breaker placed only in one central bar was used. After switching off the feeding by this fuse of the bar, the short-circuit goes into a 2-phase arcing fault between the outermost bars. Then this open arc is interrupted finally by the quenching at its natural current nearest to zero.
PL
W artykule jest prezentowany pierwszy na świecie układ NOPZ, którego zadaniem jest m.in. zabezpieczenie wewnętrznego zasilania elektrowni. Ta innowacyjna technologia przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa personelu i pracy elektrowni przy jednoczesnym obniżeniu kosztów inwestycyjnych. W artykule podane są też inne korzyści i typowe zastosowania NOPZ, np.: zastosowany jako element automatyki zabezpieczeniowej umożliwia łączenie systemów elektroenergetycznych praktycznie bez problemów związanych z występowaniem prądów zwarciowych - NOPZjest w stanie redukować je do bezpiecznych poziomów w ciągu zaledwie tysięcznych części sekundy. (Przedruk z "Power Engineering International", June 2010, za zgodą Wydawcy, PennWell Corporation.)
PL
W pracy przedyskutowano zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych w ogranicznikach prądowych. Przedstawiono konstrukcję modelu rezystywnego, nadprzewodnikowego ogranicznika prądu zwarcia, przeznaczonego do ograniczania prądu o natężeniu rzędu kilkudziesięciu amperów oraz przygotowania do konstrukcji indukcyjnego ogranicznika. Przedstawiono model matematyczny działania ogranicznika. W rezystywnej konstrukcji wykorzystano taśmy nadprzewodnikowe z nadprzewodnika typu Bi:2223 pracujące w otoczeniu ciekłego azotu, podczas gdy przewiduje się wykonać prototyp indukcyjnego ogranicznika w oparciu o ekrany nadprzewodnikowe również z nadprzewodnika opartego na bizmucie. Przedstawiono rezultaty prac technologicznych nad uzyskaniem tych ekranów i analizę dyfraktograficzną otrzymanych proszków bizmutowych typu Bi:2212, spieczonych z polskich surowców. Jakkolwiek uzyskano jednorodny rentgenograficznie materiał typu Bi:2212, to jednak przejście nadprzewodzące zmierzone metodami magnetycznymi było dość rozmyte. Wymaga to kontynuacji prac nad uzyskaniem materiałów o odpowiednich parametrach nadprzewodnikowych.
EN
Applications of HTc superconductors in the fault current limiters has been discussed. A model of the constructed resistive type superconducting fault current limiter has been presented, which is devoted to current limitation at the level of several dozen of amperes, as well as the preparation for construction of the inductive type superconducting current limiter. The mathematical model of limiters has been discussed. In the resistive model the HTc superconducting Bi:2223 tapes have been used, working in liquid nitrogen environment. It is expected too built a model of inductive fault current limiter in which the active element would be the superconducting shields. Results of the technological work on the design of these superconducting shields, using the commercially available powders are presented. The diffractographic analysis of prepared materials was presented too. Although a homogeneous (from the crystallographic point of view) material of the type Bi:2212 was obtained, the superconducting transition curves were relatively wide. Continuation of the work on the superconducting materials technology process is recessary.
PL
Przedstawiono historię odkryć w dziedzinie nadprzewodnictwa i dotychczasowe wykorzystanie tego zjawiska w transformatorach elektroenergetycznych.
EN
The paper presents history of discoveries in the field of superconductivity and application of the effect in power transformers.
PL
W pracy dokonano przeglądu aktualnego stanu badań, projektowania i technologii nadprzewodnikowych ograniczników prądu (NOP). Scharakteryzowano zasadę działania oraz porównano właściwości podstawowych typów ograniczników. Wskazano najistotniejsze zagadnienia badawcze i projektowe układów NOP, które należy rozwiązać w najbliższej przyszłości. Przedstawiono możliwości zastosowań NOP w sieciach elektroenergetycznych oraz obecnie realizowane projekty tych układów.
EN
This paper presents the review of the contemporary concept, design and technology approaches to the superconducting fault current limiters (SFCL). The essential features of each type of the SFCL have been highlighted and the research problems to solve in the near future have been suggested. The SFCL device application advantages and the ongoing and accomplished projects have been summarized.
PL
Nadprzewodnikowe ograniczniki prądu mogą być wykorzystywane do ograniczania poziomu prądów zwarciowych w sieciach energetycznych. Ograniczniki te, w przeciwieństwie do dławików czy transformatorów wysokoimpedancyjnych ograniczają prądy zwarciowe bez zwiększania impedancji obwodu w warunkach pracy znamionowej. W nadprzewodnikowych ogranicznikach prądu typu rezystancyjnego element nadprzewodnikowy włączony jest bezpośrednio, szeregowo od obwodu. Prąd zwarciowy powoduje przejście nadprzewodnika do stanu rezystywnego i w obwodzie pojawia się rezystancja ograniczająca prąd zwarcia. W nadprzewodnikowych ogranicznikach prądu typu indukcyjnego nadprzewodnikowy ogranicznik rezystancyjny umieszczony jest po stronie wtórnej transformatora. Impedancja tego ogranicznika jest bliska zeru w warunkach znamionowych, ponieważ zerowa impedancja wtórnego uzwojenia nadprzewodnikowego przenoszona jest na stronę pierwotną. Podczas zwarcia rezystancja ze strony wtórnej przenoszona jest do obwodu i ogranicza prąd zwarciowy. W pracy został opisany model numeryczny nadprzewodnikowego ogranicznika prądu typu indukcyjnego. Model fizyczny takiego ogranicznika zbudowany został w Pracowni Krioelektromagnesów. Charakterystyki napięciowo-prądowe modelu fizycznego zmierzone w temperaturze pokojowej (295 K) wykorzystane zostały do weryfikacji modelu numerycznego. Model numeryczny nadprzewodnikowego ogranicznika prądu typu indukcyjnego opracowany został przy wykorzystaniu modułu magnetodynamicznego MD sprzężonego z obwodem zewnętrznym w programie polowym FLUX2D. Model numeryczny wykorzystany został do przeanalizowania wpływu wybranych parametrów na charakterystyki napięciowo-prądowe ogranicznika. Pokazano, że zmiana geometrii rdzenia magnetycznego wpływa znacząco na te charakterystyki.
EN
The superconducting fault current limiters (SFCL) can be used to limit the short-circuit current level in electrical transmission and distribution networks. These fault current limiters, unlike reactors or high-impedance transformers, will limit fault currents without adding impedance to the circuit during normal operation. In one concept of SFCL - serial resistive limiter, the superconductor is inserted in the circuit directly. During a fault, the fault current pushes the superconductor into a resistive state and resistance, which limits the fault current, appears in the circuit. Another concept - inductive limiter, uses a resistive limiter on a transformer secondary. The impedance of this limiter under standard operation conditions is nearly zero, since the zero impedance of the secondary superconducting winding is reflected to the primary. In the event of a fault, the resistance in the secondary is reflected into the circuit and limits the fault current. The paper describes a numerical model of an inductive type supercomducting fault current limiter. A physical model of that SFCL was made in the Cryomagnet Laboratory. The voltage-current characteristic of the model measured in room temperature (295 K) was used to verify the numerical model. The numerical model of the inductive SFCL was made using the magnetodynamics (MD) physical domain of the CAD package FLUX2D coupled with circuit equations. The numerical model was used to analyse the influence of selected parameters on SFCL voltage-current characteristics. The paper shows that the changes of the iron core geometry influence those characteristics significantly.
8
Content available remote Badanie modelu nadprzewodnikowego ogranicznika prądu
PL
Ograniczniki prądu są jednym z pierwszych, najbardziej obiecujących zastosowań wysokotemperaturowych materiałów nadprzewodnikowych w elektroenergetyce. Wiele ośrodków naukowo-badawczych na świecie zajmuje się nadprzewodnikowymi ogranicznikami typu indukcyjnego i rezystywnego. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zbudowanego w Pracowni Krioelektromagnesów w Lublinie modelu fizycznego nadprzewodnikowego ogranicznika prądu typu indukcyjnego.
EN
Fault current limiters are one of the first and most promising applications of HTS materials in power engineering sector. A great many scientific centers worldwide are carrying out their research on both inductive and resistive devices. The paper presents design requirements for the inductive type of current limiter as well as the method and investigation results of superconducting fault current limiter model.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.