Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Thợ điện

Phần 3. Bảo vệ và tự động hóa

Rơ le bảo vệ. Bảo vệ máy biến áp (máy biến áp tự ngẫu) có cuộn dây cao áp từ 3 kV trở lên và cuộn kháng song song 500 kV

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Quy tắc lắp đặt hệ thống điện (PUE)

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

3.2.51. cho máy biến áp1) Cần trang bị các thiết bị bảo vệ rơle chống lại các loại hư hỏng sau đây và các chế độ vận hành bất thường:

1) ngắn mạch nhiều pha trong cuộn dây và đầu nối;

2) sự cố chạm đất một pha trong cuộn dây và trên các đầu nối với mạng có trung tính nối đất chắc chắn;

3) đoản mạch trong cuộn dây;

4) dòng điện trong cuộn dây do ngắn mạch bên ngoài;

5) dòng điện trong cuộn dây do quá tải;

6) hạ mức dầu;

7) sự cố một phần cách điện của sứ xuyên 500 kV;

8) sự cố chạm đất một pha trong mạng 3-10 kV có trung tính cách ly, nếu máy biến áp cấp nguồn cho mạng trong đó việc ngắt kết nối sự cố chạm đất một pha là cần thiết vì lý do an toàn (xem 3.2.96).

Ngoài ra, nên sử dụng bảo vệ chống sự cố chạm đất một pha ở phía 6-35 kV của máy biến áp tự ngẫu có điện áp cao hơn từ 220 kV trở lên.

1. Ở đây và dưới đây trong Sec. 3, thuật ngữ "máy biến áp" cũng áp dụng cho máy biến áp tự ngẫu (có điện áp và công suất phù hợp), trừ khi có một điều khoản đặc biệt trong văn bản.

3.2.52. Đối với các cuộn kháng song song 500 kV, các thiết bị bảo vệ rơle phải được trang bị chống lại các loại hư hỏng và chế độ vận hành bất thường sau đây:

1) sự cố chạm đất một pha và hai pha trong cuộn dây và đầu nối;

2) đoản mạch trong cuộn dây;

3) giảm mức dầu;

4) đánh thủng một phần cách điện của đầu vào.

3.2.53. Bảo vệ khí khỏi hư hỏng bên trong vỏ, kèm theo việc giải phóng khí và giảm mức dầu phải được cung cấp:

  • đối với máy biến áp có công suất từ ​​6,3 MVA trở lên;
  • cho các lò phản ứng shunt có điện áp 500 kV;
  • đối với máy biến áp hạ áp tại xưởng có công suất từ ​​630 kVA trở lên.

Bảo vệ khí cũng có thể được lắp đặt trên máy biến áp có công suất 1-4 MVA.

Bảo vệ khí phải hoạt động theo tín hiệu trong trường hợp hình thành khí yếu và giảm mức dầu và tắt máy trong trường hợp hình thành khí nhiều và mức dầu giảm thêm.

Bảo vệ chống hư hỏng bên trong vỏ máy biến áp, kèm theo sự thoát khí, cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng công tắc áp suất.

Bảo vệ mức dầu thấp cũng có thể được thực hiện như một công tắc mức riêng biệt trong bộ giãn nở máy biến áp.

Để bảo vệ bộ chuyển đổi vòi đang tải khỏi sự cố hồ quang trong dầu, nên cung cấp một công tắc áp suất và khí riêng biệt.

Để bảo vệ các bộ đổi vòi nằm trong một bể riêng, nên cung cấp một rơ le khí riêng.

Có thể chuyển hoạt động của phần tử ngắt của bảo vệ khí thành tín hiệu và thực hiện tín hiệu riêng biệt với phần tử báo hiệu và ngắt của rơle khí (khác nhau về bản chất của tín hiệu).

Nó được phép thực hiện bảo vệ khí với tác động của phần tử ngắt kết nối chỉ trên tín hiệu:

  • trên máy biến áp được lắp đặt ở những khu vực dễ bị động đất;
  • trên các máy biến áp hạ áp trong phân xưởng có công suất từ ​​2,5 MVA trở xuống không có thiết bị đóng cắt ở phía điện áp cao hơn.

3.2.54. Để bảo vệ khỏi hư hỏng cho các thiết bị đầu cuối, cũng như khỏi hư hỏng bên trong, phải cung cấp những điều sau:

1. Bảo vệ so lệch dòng dọc không trễ thời gian trên các máy biến áp có công suất từ ​​6,3 MVA trở lên, trên các cuộn kháng song song 500 kV, cũng như trên các máy biến áp có công suất 4 MVA khi vận hành song song để ngắt có chọn lọc một máy biến áp hư hỏng.

Bảo vệ so lệch có thể được cung cấp cho máy biến áp có công suất thấp hơn, nhưng không nhỏ hơn 1 MVA, nếu:

  • mức cắt hiện tại không đáp ứng các yêu cầu về độ nhạy và bảo vệ dòng điện tối đa có độ trễ thời gian hơn 0,5 giây;
  • Máy biến áp được lắp đặt ở khu vực dễ xảy ra động đất.

2. Bộ ngắt dòng điện không có thời gian trễ, được lắp đặt ở phía nguồn và bao phủ một phần của cuộn dây máy biến áp, nếu không có bảo vệ so lệch.

Các bảo vệ này phải tác động để mở tất cả các máy cắt của máy biến áp.

3.2.55. Bảo vệ so lệch dòng dọc phải được thực hiện bằng cách sử dụng các rơle dòng điện đặc biệt, được loại bỏ khỏi các dòng điện từ hóa tăng vọt, dòng điện không cân bằng thoáng qua và ổn định (ví dụ: máy biến dòng bão hòa, cuộn dây hãm).

Trên các máy biến áp có công suất lên tới 25 MVA, được phép thực hiện bảo vệ với rơle dòng điện bị lệch về dòng điện làm việc do tăng dòng điện từ hóa và các giá trị nhất thời của dòng điện không cân bằng (ngắt vi sai), nếu độ nhạy yêu cầu được cung cấp.

Bảo vệ so lệch dọc phải được thiết kế sao cho mối nối của máy biến áp với các thanh cái nằm trong vùng phủ sóng của nó.

Cho phép sử dụng các máy biến dòng tích hợp trong máy biến áp để bảo vệ so lệch, nếu có bảo vệ cung cấp ngắt kết nối (với tốc độ yêu cầu) ngắn mạch trong các mối nối của máy biến áp với thanh cái.

Nếu một cuộn kháng được lắp đặt trong mạch điện áp thấp của máy biến áp và bảo vệ máy biến áp không cung cấp yêu cầu về độ nhạy trong trường hợp ngắn mạch sau cuộn kháng, thì được phép lắp đặt máy biến dòng ở phía các đầu nối điện áp thấp của máy biến áp. máy biến áp để bảo vệ lò phản ứng.

3.2.56. Việc bảo vệ vi sai và khí của máy biến áp, máy biến áp tự ngẫu và lò phản ứng shunt không nên được chỉ định các chức năng của cảm biến khởi động của hệ thống chữa cháy. Việc bắt đầu mạch chữa cháy của các phần tử này phải được thực hiện từ một thiết bị phát hiện cháy đặc biệt.

3.2.57. Thiết bị giám sát cách điện ống lót 500 kV (KIV) phải được thiết kế để hoạt động theo tín hiệu trong trường hợp cách điện ống lót bị hỏng một phần, không yêu cầu tắt máy ngay lập tức và tắt khi cách điện ống lót bị hỏng (trước khi hoàn thành xảy ra đánh thủng lớp cách điện).

Phải cung cấp khóa chặn để ngăn hoạt động sai của thiết bị KIV trong trường hợp mạch kết nối KIV với các thiết bị đầu cuối bị đứt.

3.2.58. Trường hợp đấu nối máy biến áp (trừ trong phân xưởng) vào đường dây không có thiết bị đóng cắt (ví dụ theo sơ đồ khối đường dây - máy biến áp) thì phải thực hiện một trong các biện pháp sau để khắc phục hư hỏng trong máy biến áp:

1. Lắp đặt thiết bị ngắn mạch để nối đất nhân tạo một pha (đối với mạng có trung tính nối đất) hoặc hai pha với nhau (đối với mạng có trung tính cách ly) và, nếu cần, dải phân cách tự động tắt trong khi tạm dừng dòng AR. Bộ ngắt mạch ngắn mạch phải được lắp đặt bên ngoài vùng bảo vệ so lệch của máy biến áp.

2. Lắp đặt cầu chì hở ở phía cao áp của máy biến áp hạ áp, đóng vai trò ngắn mạch và phân cách, kết hợp với tự động đóng lại đường dây.

3. Truyền tín hiệu cắt đến cầu dao (hoặc các cầu dao) của đường dây; đồng thời, nếu cần thiết, một dải phân cách được cài đặt; để dự trữ việc truyền tín hiệu ngắt, có thể lắp đặt thiết bị đoản mạch.

Khi quyết định về nhu cầu áp dụng việc truyền tín hiệu dừng thay vì các biện pháp của đoạn 1 và 2, cần tính đến những điều sau:

  • trách nhiệm của đường dây và khả năng tạo ra ngắn mạch nhân tạo trên đường dây;
  • công suất máy biến áp và thời gian cho phép loại bỏ hư hỏng trong đó;
  • khoảng cách của trạm biến áp từ đầu cung cấp của đường dây và khả năng của bộ ngắt mạch để ngắt các mạch ngắn không từ xa;
  • bản chất của người tiêu dùng về tốc độ phục hồi điện áp cần thiết;
  • khả năng xảy ra sự cố ngắn mạch ở nhiệt độ thấp và băng.

4. Lắp cầu chì phía cao áp của máy biến áp hạ thế.

Các biện pháp của đoạn 1-4 có thể không được cung cấp cho các đơn vị máy biến áp đường dây, nếu máy biến áp được bảo vệ bởi bảo vệ chung của đơn vị (tần số cao hoặc mục đích đặc biệt vi sai dọc) với nguồn cung cấp hai chiều, cũng như với công suất máy biến áp từ 25 MVA trở xuống cấp một phía, nếu bảo vệ đường dây cấp thì cũng bảo vệ cho máy biến áp (bảo vệ đường dây tốc độ cao bảo vệ cục bộ máy biến áp và bảo vệ đường dây dự phòng với thời gian không quá 1 s) bảo vệ toàn bộ máy biến áp); trong trường hợp này, bảo vệ khí được thực hiện chỉ với tác động của phần tử ngắt kết nối trên tín hiệu.

Trong trường hợp áp dụng các biện pháp của đoạn 1 hoặc 3, các bộ phận sau đây phải được lắp đặt trên máy biến áp:

  • nếu có một máy biến áp ở phía điện áp cao hơn (110 kV trở lên) của máy biến dòng tích hợp - bảo vệ theo 3.2.53, 3.2.54, 3.2.59 và 3.2.60;
  • trong trường hợp không có máy biến dòng tích hợp - vi sai (theo 3.2.54) hoặc bảo vệ dòng điện cực đại, được thực hiện bằng cách sử dụng máy biến dòng kiểu kẹp hoặc từ tính, và bảo vệ khí theo 3.2.53.

Hư hỏng đối với các cực điện áp cao hơn của máy biến áp có thể được loại bỏ bằng cách bảo vệ đường dây.

Trong một số trường hợp, trong trường hợp không có máy biến dòng tích hợp, được phép sử dụng máy biến dòng từ xa, nếu các đặc tính bảo vệ cần thiết không được cung cấp khi sử dụng máy biến dòng kiểu kẹp hoặc từ tính.

Để bảo vệ máy biến áp có điện áp cao hơn 35 kV, trong trường hợp áp dụng biện pháp của đoạn 1, nên trang bị máy biến dòng từ xa; đồng thời, tính khả thi của việc lắp đặt máy biến dòng ngắn mạch và từ xa hoặc bộ ngắt mạch có tích hợp máy biến dòng phải được chứng minh bằng nghiên cứu khả thi.

Nếu sử dụng dây chảy hở (xem điều 2), thì để tăng độ nhạy, tác dụng bảo vệ khí có thể được thực hiện bằng cách thực hiện ngắn mạch nhân tạo trên dây chảy một cách cơ học.

Nếu tải của máy biến áp trạm biến áp chứa động cơ đồng bộ, thì phải thực hiện các biện pháp để ngăn dải phân cách ngắt kết nối (trong trường hợp ngắn mạch ở một trong các máy biến áp) dòng điện từ động cơ đồng bộ đi qua các máy biến áp khác.

3.2.59. Trên các máy biến áp có công suất từ ​​1 MVA trở lên, để bảo vệ chống lại dòng điện trong cuộn dây do ngắn mạch nhiều pha bên ngoài gây ra, cần cung cấp các biện pháp bảo vệ sau với tác động ngắt:

1. Trên máy biến áp tăng áp có nguồn cung cấp hai phía - bảo vệ dòng điện thứ tự âm chống đoản mạch không cân bằng và bảo vệ quá dòng với điện áp tối thiểu xâm nhập từ ngắn mạch đối xứng hoặc bảo vệ quá dòng với điện áp xâm nhập kết hợp (xem 3.2.43).

2. Trên máy biến áp giảm thế - bảo vệ dòng điện cực đại có hoặc không có điện áp khởi động kết hợp; trên các máy biến áp giảm thế mạnh khi có nguồn cung cấp hai chiều, có thể sử dụng bảo vệ dòng điện thứ tự âm chống ngắn mạch không đối xứng và bảo vệ dòng điện cực đại với điện áp tối thiểu bắt đầu từ ngắn mạch đối xứng.

Khi chọn dòng điện tác động của bảo vệ quá dòng phải tính đến dòng điện quá tải có thể xảy ra khi ngắt các máy biến áp vận hành song song và dòng điện tự khởi động của động cơ điện do máy biến áp cấp điện.

Trên các máy biến áp tự ngẫu có điện áp từ 330 kV trở lên, phải cung cấp bảo vệ từ xa để vận hành trong trường hợp ngắn mạch nhiều pha bên ngoài trong các trường hợp cần thiết để đảm bảo dự phòng tầm xa hoặc phối hợp bảo vệ các điện áp liền kề; trong những trường hợp này, bảo vệ quy định có thể được lắp đặt trên máy biến áp tự ngẫu 220 kV.

3.2.60. Trên các máy biến áp có công suất nhỏ hơn 1 MVA (tăng áp và giảm áp), để bảo vệ chống dòng điện do ngắn mạch nhiều pha bên ngoài, phải cung cấp bảo vệ quá dòng tác động khi cắt.

3.2.61. Nên lắp đặt bảo vệ chống dòng điện do ngắn mạch nhiều pha bên ngoài:

1) trên máy biến áp hai cuộn dây - từ phía nguồn điện chính;

2) trên máy biến áp nhiều cuộn dây được kết nối bằng ba công tắc trở lên - từ mọi phía của máy biến áp; không được phép lắp đặt bảo vệ ở một trong các mặt của máy biến áp mà lắp nó từ phía nguồn điện chính để nó tắt các bộ ngắt mạch với thời gian trễ ngắn hơn so với phía có nguồn điện chính. không có bảo vệ;

3) trên máy biến áp hai cuộn dây giảm áp cung cấp các phần vận hành riêng biệt - từ phía nguồn và từ phía của từng phần;

4) khi sử dụng máy biến dòng trên không ở phía điện áp cao hơn - từ phía điện áp thấp trên máy biến áp hai cuộn dây và từ phía điện áp thấp và trung bình trên máy biến áp ba cuộn dây.

Nó chỉ được phép cung cấp bảo vệ chống lại dòng điện do ngắn mạch nhiều pha bên ngoài để bảo vệ dự phòng cho các phần tử liền kề và không cung cấp hành động trong trường hợp bảo vệ chính của máy biến áp bị hỏng, nếu việc thực hiện một hành động như vậy dẫn đến phức tạp đáng kể của bảo vệ.

Khi thực hiện bảo vệ chống dòng điện gây ra bởi ngắn mạch nhiều pha bên ngoài, theo 3.2.59, khoản 2, sự cần thiết và khả năng bổ sung cho nó một bộ ngắt dòng điện, được thiết kế để cắt các sự cố ngắn mạch trên thanh cái trung và hạ thế (dựa trên về mức độ dòng điện) cũng nên được coi là ngắn mạch, sự hiện diện của bảo vệ thanh cái riêng biệt, khả năng phù hợp với bảo vệ của các phần tử đầu ra).

3.2.62. Nếu việc bảo vệ máy biến áp tăng áp chống lại dòng điện do ngắn mạch nhiều pha bên ngoài không cung cấp độ nhạy và độ chọn lọc cần thiết, thì được phép sử dụng rơle dòng điện của bảo vệ máy phát tương ứng để bảo vệ máy biến áp.

3.2.63. Trên các máy biến áp tăng áp có công suất từ ​​1 MVA trở lên, trên các máy biến áp có nguồn điện hai phía và ba phía và trên các máy biến áp tự ngẫu, tùy theo điều kiện cần phải dự phòng việc ngắt kết nối các sự cố chạm đất trên các phần tử liền kề và trên các máy biến áp tự ngẫu Ngoài ra, và theo điều kiện đảm bảo tính chọn lọc của bảo vệ chống ngắn mạch trên mặt đất của các mạng có điện áp khác nhau, nên cung cấp bảo vệ dòng điện thứ tự không chống lại các sự cố chạm đất bên ngoài, được lắp đặt ở phía cuộn dây nối với mạng. với dòng sự cố chạm đất cao.

Khi có một bộ phận của máy biến áp (trong số những máy có cách điện không hoàn toàn của cuộn dây ở phía đầu cực 3.2.28) có trung tính cách ly, phải đảm bảo rằng chế độ trung tính không thể chấp nhận được của các máy biến áp này được ngăn chặn theo XNUMX . Vì mục đích này, trong trường hợp máy biến áp có trung tính nối đất và trung tính cách điện, được cấp điện từ phía hạ áp, được lắp đặt tại nhà máy điện hoặc trạm biến áp, phải có bảo vệ để đảm bảo ngắt máy biến áp có trung tính cách ly hoặc nối đất tự động trước khi ngắt. các máy biến áp có trung tính nối đất hoạt động trên cùng một thanh cái hoặc phần mạng.

3.2.64. Trên máy biến áp tự ngẫu (máy biến áp nhiều cuộn dây) được cấp điện từ nhiều phía, bảo vệ chống dòng điện do ngắn mạch bên ngoài gây ra phải có hướng, nếu điều kiện chọn lọc yêu cầu.

3.2.65. Trên các máy biến áp tự ngẫu 220-500 kV của các trạm biến áp, các tổ máy phát - biến áp 330-500 kV và các máy biến áp tự ngẫu liên lạc 220-500 kV của các nhà máy điện, cần tăng tốc kịp thời bảo vệ chống dòng điện do ngắn mạch bên ngoài, khi sự cố bảo vệ vi sai của lốp xe hoặc thanh cái bị vô hiệu hóa, điều này đảm bảo hư hỏng tắt máy đối với các phần tử còn lại mà không có bảo vệ tốc độ cao với thời gian trễ khoảng 0,5 giây.

3.2.66. Trên các máy biến áp giảm thế và khối máy biến áp - đường dây chính có điện áp cao hơn lên đến 35 kV và cuộn dây điện áp thấp được nối với một ngôi sao có trung tính nối đất, cần cung cấp bảo vệ chống sự cố chạm đất một pha trong mạng điện áp thấp. được thực hiện bằng cách sử dụng:

1) bảo vệ quá dòng chống ngắn mạch bên ngoài, được lắp đặt ở phía điện áp cao và, nếu điều kiện độ nhạy yêu cầu, trong phiên bản ba rơle;

2) bộ ngắt mạch hoặc cầu chì trên các đầu nối điện áp thấp;

3) bảo vệ đặc biệt của dãy không, được lắp đặt trong dây trung tính của máy biến áp (trong trường hợp không đủ độ nhạy của các bảo vệ theo khoản 1 và 2).

Đối với hệ thống lắp đặt điện công nghiệp, nếu cụm lắp ráp ở phía điện áp thấp có thiết bị bảo vệ kết nối được đặt gần máy biến áp (tối đa 30 m) hoặc kết nối giữa máy biến áp và cụm được thực hiện bằng cáp ba pha, thì đó là được phép không áp dụng biện pháp bảo hộ theo khoản 3.

Khi áp dụng bảo vệ theo điều 3, cho phép không phối hợp nó với bảo vệ các phần tử mở rộng từ cụm ở phía điện áp thấp.

Đối với mạch biến áp, trong trường hợp áp dụng bảo vệ theo khoản 3, không được phép đặt cáp điều khiển đặc biệt để đảm bảo hoạt động của bảo vệ này trên bộ ngắt mạch từ phía điện áp cao hơn và thực hiện nó với hoạt động trên bộ ngắt mạch được cài đặt ở phía điện áp thấp.

Các yêu cầu của đoạn này cũng áp dụng cho việc bảo vệ các máy biến áp này bằng cầu chì lắp ở phía điện áp cao hơn.

3.2.67. Ở phía hạ áp của máy biến áp hạ áp có điện áp cao hơn từ 3-10 kV, cung cấp cho các cụm có kết nối được bảo vệ bằng cầu chì, nên lắp đặt cầu chì chính hoặc bộ ngắt mạch.

Nếu cầu chì trên các kết nối điện áp thấp và cầu chì (hoặc bảo vệ rơle) ở phía điện áp cao hơn được bảo dưỡng và bảo trì bởi cùng một người (ví dụ: chỉ nhân viên hệ thống điện hoặc chỉ nhân viên tiêu dùng), thì cầu chì chính hoặc bộ ngắt mạch ở phía điện áp thấp của máy biến áp có thể không được cài đặt.

3.2.68. Bảo vệ chống sự cố chạm đất một pha theo 3.2.51, khoản 8, phải được thực hiện theo 3.2.97.

3.2.69. Trên các máy biến áp có công suất từ ​​0,4 MVA trở lên, tùy thuộc vào xác suất và giá trị của tình trạng quá tải có thể xảy ra, phải cung cấp bảo vệ dòng điện cực đại chống lại dòng điện do quá tải có ảnh hưởng đến tín hiệu.

Đối với các trạm biến áp không có nhân viên trực liên tục, nó được phép cung cấp tác dụng của bảo vệ này đối với việc tự động dỡ tải hoặc tắt máy (nếu không thể loại bỏ tình trạng quá tải bằng các phương tiện khác).

3.2.70. Nếu có một máy biến áp bổ sung riêng biệt ở phía trung tính của máy biến áp để điều chỉnh điện áp dưới tải, thì ngoài những máy được quy định trong 3.2.51 - 3.2.57, 3.2.59, 3.2.63, cần phải cung cấp các thiết bị sau bảo vệ:

  • khí bảo vệ máy biến áp bổ sung;
  • bảo vệ quá dòng có hãm trong trường hợp ngắn mạch bên ngoài chống hư hỏng ở cuộn sơ cấp của máy biến áp bổ sung, trừ trường hợp cuộn dây này được đưa vào khu vực bảo vệ so lệch dòng điện của mạch phía hạ áp của máy biến áp tự ngẫu;
  • bảo vệ so lệch, bao gồm cuộn dây thứ cấp của máy biến áp bổ sung.

3.2.71. Việc bảo vệ máy biến áp bổ sung tuyến tính được lắp đặt ở phía hạ áp của máy biến áp tự ngẫu nên được thực hiện:

  • bảo vệ khí của chính máy biến áp bổ sung và bảo vệ thiết bị tiếp điểm của bộ đổi vòi đang tải, có thể được thực hiện bằng công tắc áp suất hoặc công tắc khí riêng biệt;
  • bảo vệ so lệch dòng điện của các mạch phía hạ áp của máy biến áp tự ngẫu.

Xem các bài viết khác razdela Quy tắc lắp đặt hệ thống điện (PUE).

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Động cơ điện BMW thế hệ thứ 5 không có nam châm đất hiếm 24.01.2022

Chiếc crossover điện mới và mạnh mẽ nhất BMW iX M60, lần đầu tiên được giới thiệu tại CES 2022, sẽ nhận được hai động cơ điện thế hệ thứ năm có thương hiệu, với tổng công suất 455 kW / 619 mã lực. và mô-men xoắn cực đại 1100 Nm. Xe tăng tốc từ 0 lên 100 trong 3,8 giây và có thể đi quãng đường 575 km mà không cần sạc lại. Tốc độ tối đa là 250 km / h.

Để đạt được hiệu suất ấn tượng như vậy, BMW đã phát triển một động cơ điện không nam châm kết hợp khả năng cảm ứng kiểu cũ với công nghệ động cơ điện hiện đại. Và nó không sử dụng kim loại đất hiếm.

BMW Gen5 eDrive hoạt động như một động cơ đồng bộ xoay chiều ba pha, đồng thời chứa chổi than và cổ góp để cung cấp năng lượng cho các cuộn dây rôto. Công ty hy vọng rằng các vật liệu hiện đại và công nghệ làm kín mới sẽ đảm bảo tuổi thọ lâu hơn cho động cơ mới. Trong động cơ thu gom, "điểm trừ" là chổi và bộ phận thu nhiệt bị mòn và bụi hình thành, do đó chúng cần được thay định kỳ. Nhưng các mô-đun chổi than của động cơ điện BMW mới được đặt trong một khoang kín, ngăn bụi xâm nhập vào hệ thống dây dẫn stato / rôto.

Theo nhà sản xuất ô tô, động cơ thế hệ thứ năm có mật độ năng lượng lớn hơn, tản nhiệt tốt hơn và tần số chuyển mạch cao hơn. Tất cả điều này mang lại số vòng quay cao hơn, mô-men xoắn và công suất lớn hơn.

Thế hệ thứ năm của công nghệ BMW eDrive cũng bao gồm một bộ phận truyền động, trong đó động cơ điện, hệ thống điện tử và hộp số được tích hợp vào một hộp trung tâm.

Thương hiệu xe sang Bentley đã giới thiệu một thiết kế mô-tơ điện vào năm 2020 không sử dụng nam châm đất hiếm. Và vào năm 2021, công ty Mahle của Đức đã phát triển một động cơ điện ô tô không có nam châm vĩnh cửu.

Các kim loại đất hiếm ngày càng khó khai thác. Trung Quốc kiểm soát hơn 90% trữ lượng của thế giới. Do đó, các công ty khác nhau đang tìm cách để làm mà không có chúng.

Tin tức thú vị khác:

▪ Thời đại dân chủ

▪ Robot mini BeerBots để tăng tốc độ lên men bia

▪ Thẻ nhớ SanDisk Extreme Pro CFast 2.0

▪ Lốp bơm năng lượng

▪ Màn hình RCA Evolution Premium (M27PG135F)

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Công nghệ nghiệp dư Radio. Lựa chọn bài viết

▪ bài Đức trên hết. biểu thức phổ biến

▪ bài viết Điện Capitol ở Washington được xây dựng khi nào? đáp án chi tiết

▪ bài viết Tháo và lắp bánh xe ô tô. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Điện cho người mới bắt đầu. Danh mục

▪ bài báo Đèn LED vạn năng báo quá tải dòng điện cho nguồn điện. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024