En las empresas industriales y mineras, los medidores de resistencia en corriente continua presentan cargas inductivas elevadas, como hornos de arco eléctrico, sistemas de control de velocidad de motores de corriente continua, equipos de rectificación y conversión de frecuencia, y consumen potencia activa; sin embargo, también demandan una gran cantidad de potencia reactiva inductiva, lo que reduce el factor de potencia y la potencia de los equipos eléctricos. Al actuar como capacidad reactiva virtual de un equipo, el medidor de resistencia en corriente continua incrementa la corriente de línea, la cual es proporcional a las pérdidas en la línea y al cuadrado de la corriente, constituyendo un gran desperdicio de energía debido a resonancias en serie. Además, las cargas inductivas generan una gran cantidad de trabajo, provocando armónicos de orden superior en la red eléctrica, contaminación armónica de alto orden, deterioro de la calidad de la energía y funcionamiento anómalo de los instrumentos eléctricos. Para mejorar el factor de potencia, el control de armónicos y el filtrado dinámico, se puede compensar mediante la conexión en serie de condensadores e inductores, formando un circuito de compensación que ejerza los efectos de compensación de potencia reactiva y filtrado de armónicos. Diversos sistemas de filtrado y compensación, condensadores básicos de potencia, bobinas de choque con núcleo de ferrita, controladores de compensación de potencia reactiva y equipos de conmutación de potencia, entre otros, se conectan a la red eléctrica, realizan tareas de apagado y gestionan los equipos de conmutación de potencia. Constituyen un sistema integral de compensación importante. Uno de sus componentes. Actualmente, los equipos de conmutación de potencia son los siguientes.
1. Contacto general
El instrumento de medición de la resistencia en corriente continua presenta las ventajas de una resistencia de contacto muy baja y es adecuado para entradas de corriente elevada, pero también tiene desventajas evidentes. Tirar durante mucho tiempo para liberarlo no es adecuado para una vida rápida y cómoda. Los contactos del contactor son propensos a producir chispas, y los equipos electrónicos circundantes podrían no funcionar correctamente debido al daño causado por la imposibilidad de que la barra de contacto se desconecte y a la interferencia provocada por fuerzas elevadas.
2. Resistencia de contactor especial prefabricada
Este tipo de contacto es más grande en su conjunto. De hecho, no existe ninguna corriente de sobretensión que resuelva realmente el problema durante el funcionamiento, ni tampoco un fenómeno ideal de tolerancia al contacto y a los daños térmicos, que a veces ocurre, por lo que esta exposición resultará insatisfactoria. Contactos de los aparatos de maniobra.
3. El relé de estado sólido se activa mediante el cruce por cero
El tiristor interno del relé de corriente alterna siempre se configura como dos tiristores unidireccionales conectados en antiparalelo o como tiristores bidireccionales. Al recibir la señal de conmutación del relé de estado sólido, espera a que los dos extremos de la tensión se aproximen una vez a cero voltios y el interruptor se apague, y luego actúa para desconectar el relé de estado sólido. Se puede observar a partir de la señal recibida que, aunque el relé de estado sólido se desconecta en muy buenas condiciones de funcionamiento, presenta defectos fatales. En el trabajo del instrumento de medición de la rigidez dieléctrica del aceite y del ruido de armónicos de orden superior, su capacidad es limitada, lo que favorece aún más la zona de conmutación.
4. Interruptor compuesto discreto
El probador de resistencia en corriente continua combina las ventajas de los relés electromagnéticos tradicionales y los interruptores sin contacto. El tiempo puede retrasar la resistencia y el condensador del circuito para completar la relación entre sus funciones. Sin embargo, debido a los componentes discretos, los parámetros de dispersión y fiabilidad afectarán el funcionamiento normal a largo plazo de todo el interruptor complejo.
Las deficiencias mencionadas anteriormente del equipo de conmutación existente, junto con el sistema embebido de alto rendimiento, como unidad de control del equipo de conmutación central, presenta ventajas tales como una alta velocidad de cálculo, un tiempo de respuesta corto, estabilidad frente a pequeñas corrientes de sobretensión y muchas otras ventajas, y cuenta con amplias perspectivas de aplicación.
