ບ້ານ » ຂ່າວ » ຜະລິດຕະພັນແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ » ການເລືອກວົງຈອນການສາກໄຟລ່ວງໜ້າ ແລະ ການເລືອກຕົວຕ້ານທານລ່ວງໜ້າ

Pre-charging Circuit & Pre-charge Resistor ເລືອກ

Views: 10     Author: Jason Zeng Publish Time: 2025-11-13 ຕົ້ນກຳເນີດ: ເວັບໄຊ


ຕົວຕ້ານທານພະລັງງານຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອທົນແລະບໍລິໂພກພະລັງງານຈໍານວນຫລາຍ, ແລະພວກມັນຖືກເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງເພື່ອຄວາມເຢັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຖືກອອກແບບເພື່ອສົມທົບກັບຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນເພື່ອໃຫ້ສາມາດບໍລິໂພກພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍ.

ສໍາລັບຕົວຕ້ານທານ precharged, ປະເພດທົ່ວໄປແມ່ນສອງໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້, ທັງສອງຕົວຕ້ານທານແກະອະລູມິນຽມໂລຫະທົ່ວໄປ; ຕົວຕ້ານທານສອງອັນນີ້ເປັນຂອງຕົວຕ້ານທານສາຍບາດແຜໃນຕົວຕ້ານທານພະລັງງານ.


图片1


ປົກກະຕິແລ້ວຕົວຕ້ານທານບາດແຜດ້ວຍລວດແມ່ນຖືກບາດແຜຢູ່ໃນຊັ້ນໃຕ້ດິນ insulating ceramic ຫຼືແຜ່ນ insulating ອື່ນໆ. ສາຍຕ້ານທານແມ່ນວັດສະດຸໂລຫະປະສົມເຊັ່ນ: nickel chromium ຫຼື manganese ທອງແດງ, ແລະສອງສົ້ນຂອງສາຍຕໍ່ຕ້ານແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ pins ຄົງທີ່. ສາຍຕ້ານທານປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຄືອບດ້ວຍສີທີ່ບໍ່ແມ່ນ conductive, ແລະ periphery ໄດ້ຖືກຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍອຸປະກອນການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ເຊັ່ນ: ການຫຸ້ມຫໍ່ແກະອະລູມິນຽມ). ຄວາມຕ້ານທານລົມຂອງຊຸດແກະອະລູມິນຽມແມ່ນພົບເລື້ອຍຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງມັນແມ່ນແຂງແຮງຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານສູງ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຊຸດເຊລາມິກທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການຕໍ່ຕ້ານ winding, ພວກເຮົາຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍເພື່ອເອີ້ນວ່າການຕໍ່ຕ້ານຊີມັງ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນອະດີດຖືກນໍາໃຊ້ເລື້ອຍໆ.


图片2

Block Diagram ຂອງວົງຈອນການສາກໄຟລ່ວງໜ້າ

ຂະບວນການເປີດເຄື່ອງ:

ຫນ້າທໍາອິດ, K-main contactor ປິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ Kp pre-charging contactor ປິດ. ເມື່ອຄວາມແຕກຕ່າງກັນແຮງດັນລະຫວ່າງສອງປາຍຂອງ capacitor C ແລະຫມໍ້ໄຟຍັງຄົງຢູ່ <10V (ຄ່າແນະນໍາ), K+ contactor ບວກຕົ້ນຕໍປິດ, ແລະສຸດທ້າຍ Kp pre-charging contactor ເປີດ; ຂະບວນການເປີດເຄື່ອງແມ່ນສໍາເລັດ.

图片3

ພາຍໃຕ້ສະຖານະການປົກກະຕິ, ການສາກໄຟກ່ອນແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງສໍາເລັດພາຍໃນ 300ms ຫາ 500ms. ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆດັ່ງກ່າວ, ຄວາມຮ້ອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າຜ່ານສາຍຕ້ານທານຫຼືຕົວຕ້ານທານບໍ່ສາມາດຖືກດູດຊຶມໂດຍກອບຂອງຕົວຕ້ານທານໃນເວລາ, ດັ່ງນັ້ນສາຍຕ້ານທານຫຼືຕົວຕ້ານທານເອງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບພະລັງງານກໍາມະຈອນສ່ວນໃຫຍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງທໍາອິດຄິດໄລ່ພະລັງງານກໍາມະຈອນໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກເອົາການແກ້ໄຂຕ້ານທານທີ່ເຫມາະສົມ.

ສໍາລັບກໍາມະຈອນດຽວ, ການຄິດໄລ່ພະລັງງານແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

图片4

ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນກໍາມະຈອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນເວລາທີ່ໄລຍະຫ່າງຂອງກໍາມະຈອນແມ່ນສັ້ນຫຼາຍ (ເຊັ່ນ: ຫນ້ອຍກວ່າ 1s), ອັດຕາສ່ວນຂອງພະລັງງານ dissipated ໃນການນໍາໃຊ້ປະຕິບັດແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ, ພວກເຮົາໂດຍທົ່ວໄປສາມາດນໍາໃຊ້ການສະສົມເສັ້ນເພື່ອຄິດໄລ່ພະລັງງານກໍາມະຈອນທັງຫມົດ.

图片5

ພະລັງງານທັງຫມົດ = ພະລັງງານກໍາມະຈອນດຽວ x ຈໍານວນຂອງກໍາມະຈອນຕິດຕໍ່ກັນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍານົດຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕ້ານທານກ່ອນການຄິດຄ່າ:

图片6                    


T = R*C * Ln[(Us - U0)/( Us - Ut)]

ບ່ອນທີ່:

T = ເວລາເກັບເງິນລ່ວງໜ້າ

R= ຄວາມ​ຕ້ານ​ທານ​ຕໍ່​ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ C = ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ການ​ໂຫຼດ​

Us= ແຮງດັນຂອງແບັດເຕີລີ

U0 = ແຮງ​ດັນ​ກ່ອນ​ທີ່​ສຸດ​ການ​ໂຫຼດ​ປິດ​ແຮງ​ດັນ​ສູງ (ສາ​ມາດ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ເປັນ 0​)

Ut= ໂຫຼດແຮງດັນໄຟຟ້າໃນຕອນທ້າຍຂອງ precharge


ເວົ້າໂດຍທົ່ວໄປ, Ut ຖືກເລືອກເປັນ 90% ຫຼື 95% ຂອງແຮງດັນທັງຫມົດ Us, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນ 90%, ດັ່ງນັ້ນສູດສາມາດສະແດງອອກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

T = R*C * Ln10

ຈາກນັ້ນ R = T/(C * Ln10)

ຕໍ່ໄປ, ໃຫ້ຕົວຢ່າງສະເພາະຂອງຄວາມຕ້ານທານ precharge: ສົມມຸດວ່າໃນລົດ, ແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນ Us = 400V, capacitance ໂຫຼດ C = 1000uF, ເວລາສາກໄຟທີ່ຕ້ອງການແມ່ນ 500ms, ນັ້ນແມ່ນ, ຫຼັງຈາກ 500ms, capacitor ຖືກຄິດຄ່າເປັນ 90% * Us, ນັ້ນແມ່ນ, Ut = 360V ຄວາມຕ້ານທານຂອງຄ່າກ່ອນຫນ້າ, ສູດການຄິດໄລ່ R. ໂດຍກົງສາມາດໄດ້ຮັບ R=0.5/(0.001*ln10)=217Ω.

ສຸດທ້າຍ, ຮູບແບບຂອງຄື້ນແຮງດັນຂ້າງເທິງຄວາມຕ້ານທານໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນຄື້ນສີ່ຫລ່ຽມ, ບ່ອນທີ່ capacitance ທັນທີທຽບເທົ່າກັບວົງຈອນສັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ Vp = 400V; ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​, ພະ​ລັງ​ງານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຕ້ານ​ທານ​ທາງ​ສ່ວນ​ຫນ້າ​ຂອງ​ການ​ຄິດ​ຄ່າ​ທໍາ​ນຽມ =Vp*Vp/R=400*400/217=737W​, ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ຕາມ 0.5 ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ derate​, ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​, ພະ​ລັງ​ງານ​ສູງ​ສຸດ monopulse ຄວາມ​ຕ້ານ​ທານ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ແມ່ນ 737 * 2 = 1474W​.


ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄິດໄລ່ເວລາຂອງຄື້ນສີ່ຫລ່ຽມ, ໂດຍຜ່ານສູດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າຜົນລວມຂອງແຮງດັນຂອງທັງສອງສົ້ນຂອງ resistor ແລະ capacitor ແມ່ນເທົ່າກັບ Us, ດັ່ງນັ້ນແຮງດັນຂອງທັງສອງສົ້ນຂອງ capacitor ແມ່ນ Ut = (1-0.37) Us = 0.63 * Us, ດັ່ງນັ້ນ τ

=217*0.001*ln(2.7)=0.216s, ຄວາມກວ້າງກຳມະຈອນສີ່ຫລ່ຽມ t1=0.108s.

ສຸດທ້າຍ, ອີງຕາມຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນທີ່ໄດ້ຮັບແລະພະລັງງານສູງສຸດຂອງກໍາມະຈອນດຽວ, ເມື່ອທຽບກັບເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຜູ້ຜະລິດ, ທ່ານສາມາດຕັດສິນວ່າການຄັດເລືອກແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ.

图片7



ເຕັກໂນໂລຊີ ALQ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ
2013 ແລະມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນອງ DC switchgear ທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າສໍາລັບຕະຫຼາດໂລກ. ພວກເຮົາມີທີມງານ R & D ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸມໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແລະຈຸດເຈັບປວດ, ການຈັດສົ່ງ
ເປົ້າຫມາຍ DC contactors / DC Relays ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. Endowed ກັບ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ 
ຄວາມສາມາດໃນການຕອບໂຕ້, ພວກເຮົາ 
ສືບຕໍ່ສ້າງມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າເກົ່າສໍາລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ລິ້ງດ່ວນ

ຕິດຕໍ່ ALQ
WhatsAPP: +86 139 1400 8299
ອີເມວ: sales @sz-alq.com
ໂທລະສັບ: +86 139 1400 8299
ແຟັກ: +86-512-6618 8458
          +86-512-6618 8468
ທີ່ຢູ່: No 599 Tai Shan Road, High-tech Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, ຈີນ, 
ອາຄານໂຮງງານເລກ 4 ຊັ້ນ 4 ເໜືອ
ເຕັກໂນໂລຊີ ALQ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ
2013 ແລະມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນອງ 
DC ປອດໄພກວ່າ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ 
switchgear ສໍາລັບຕະຫຼາດໂລກ. 
ພວກເຮົາມີທີມງານ R&D ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ 
ເນັ້ນໃສ່ລູກຄ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ 
ຄວາມຕ້ອງການແລະຈຸດເຈັບປວດ, ການຈັດສົ່ງ
ເປົ້າໝາຍ DC contactors / DC Relay
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. Endowed ກັບ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ 
ຄວາມສາມາດໃນການຕອບໂຕ້, ພວກເຮົາ 
ສືບຕໍ່ສ້າງມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າເກົ່າ 
ສໍາລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ລິ້ງດ່ວນ

ຕິດຕໍ່ ALQ
WhatsAPP: +86 139 1400 8299
ອີເມວ: sales@sz-alq.com
ໂທລະສັບ: +86 139 1400 8299
ແຟັກ: +86-512-6618 8458
          +86-512-6618 8468

ທີ່ຢູ່: ເລກທີ 599 ຖະໜົນໄຕຊານ, 
ເຂດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສູງ, ເມືອງ​ຊູ​ໂຈ່​ວ, 
ແຂວງ Jiangsu, ຈີນ, ໂຮງງານ 
ຕຶກເບີ 4 ຊັ້ນ 4 ເໜືອ
ສະຫງວນ ລິຂະສິດ © 2025 Suzhou ALQ Electronic Technology Co., Ltd. |  ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌  | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ