• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mitä on huomioitava vuoristoruuhujen valinnassa ja asennuksessa ilmakehän eristettyihin sähkökaappeihin?

James
James
Kenttä: Sähköinen toiminta
China

Ilmanpäällystettyjen kytkentälaatikoiden (AIS CT) virtasensorien valinta ja asennus vaikuttavat suoraan sähköverkon mittausarkkuuteen, suojan luotettavuuteen ja toiminnalliseen turvallisuuteen. On tarpeen huomioida laitteen ominaisuudet, järjestelmän vaatimukset ja ympäristöolosuhteet. Tässä on erityisiä varotoimia:

1. Valintavarotoimet
1.1 Sähköisten parametrien sopivuus

  • Nominaalinen ensimmäisen vaiheen virta: Määritä sen perusteella, mihin piiriin se asennetaan, ottaen huomioon maksimikokonaisajovirtan. Yleensä se valitaan olevaksi 1,2-1,5 kertaa piirin nominaalivirta, jotta pitkällä aikavälillä ei syntyisi ylikuumenemista tai ylilastia. Esimerkiksi, jos 10kV-linjan nominaalivirta on 400A, voidaan valita 500A/5A virtasensori.

  • Nominaalinen toisen vaiheen virta: Se tulee vastata toissijaisessa laitteessa (mittareissa, relaissa jne.), yleisiä arvoja ovat 5A tai 1A (1A soveltuu pienempään hukkaan pitkiin etäisyyksiin).

  • Tarkkuusluokka ja tarkkuusrajan tekijä (ALF):

    • Mittauskäyttötarkoituksessa olevat virtasensorit täytyy täyttää tarkkuusluokan (esim. 0,2, 0,5) vaatimukset, jotta mittausarkkuus taataan.

    • Suojakäyttötarkoituksessa olevat virtasensorit tulisi keskittyä tarkkuusrajan tekijään (esim. 5P20, 10P30), jotta toissijainen virhe pysyy sallitun rajan sisällä lyhytsuljetuissa (5P20 tarkoittaa, että kun lyhytsulkeutumisvirta on 20 kertaa nominaalivirta, virhe on ≤5%).

  • Nominaalinen jännite: Sen täytyy olla sama kuin AIS-laitteen nominaalinen jännite (esim. 10kV, 35kV, 110kV) ja täyttää eristysvaatimukset (esim. ukkosjännitetesti, verkkofrekvenssijännitetesti).

1.2 Rakenneformin soveltuvuus

  • Asennustapa: Valitse pylväs-, seinäläpi- tai busbar-tyyppinen riippuen AIS-laitteen asettelusta. Pylvästyyppi soveltuu ulkoiseen avoimeen asetteluun; seinäläpityyppi käytetään seinien tai kytkentälaatikoiden läpäisemiseen; busbar-tyyppi asennetaan suoraan busbariin, kompaktilla rakenteella.

  • Kiertokierrosten lukumäärä: Valitse yhden kierroksen (vain mittaukseen tai vain suojaamiseen) tai usean kierroksen (monipuoliset toiminnot kuten mittaus, suojaaminen ja laskenta, eri kierrokset vastaavat eri tarkkuusluokkia) mukaan toissijaiseen tarpeeseen.

  • Koteloaine: Ulkokäyttöön tulisi valita materiaaleja, joilla on vahva säännöllinen kestävyys (esim. silikaattikumi, keramiikka); sisäkäyttöön voi käyttää epoksi-muovifibreen kaltaisia materiaaleja, jotta rautuma tai ikääntyminen ei vaikuta eristykseen.

1.3 Ympäristösopeutuvuus

  • Sääolosuhteet: Ulkokäyttöön tulee huomioida lämpötilaväli (-40℃~60℃), kosteus, korkeus (eristyksen täytyy vahvistua korkealla, esim. 3000m korkeudella eristystehon tulee lisätä 20%), ja saasteen taso (suuri kohoaminen pituuden suhteen on tarpeen saastuneissa alueissa, kohoaminen ≥25mm/kV).

  • Mekaaninen kestävyys: Sen täytyy kestää maanjäristys- ja tuulivoimat, erityisesti ulkopuolella korkealla asennettujen pylväsmäisten virtasensorien tulee täyttää maanjäristys- ja tuulivoiman vastustusvaatimukset.

2. Asennusvarotoimet
2.1 Tarkastus ennen asennusta

  • Ulkomuoto ja eristys: Tarkista, että keramiikkikotelo/puskuri on vaille vaurioita ja revity, ja eristypinta on puhtaana; mitann eristävän vastuksen 2500V megohmiometrilla, se tulee olla ≥1000MΩ (huoneenlämpötilassa).

  • Parametrien tarkistus: Varmista, että virtasensorin malli, nominaalivirta, tarkkuusluokka ja muut parametrit ovat samat kuin suunnittelukuviolla, ja nimiö on selvä ja täydellinen.

  • Testiraportti: Tehtaiden testiraportti (esim. muuntosuhdetesti, volt-amperetehti, polariteettitestaus) on saatava, jotta suorituskyky voidaan vahvistaa.

2.2 Asennussäännöt

  • Oikea polariteetti: Virtasensorin ensimmäisen vaiheen "L1" (tulova) ja toisen vaiheen "K1" (menova) pitää säilyttää yhdenmukaisena polariteettina (vähennyspolariteetti) välttääksesi suojalaitteen väärän toiminnan tai mittauksen kääntymisen. Polariteetti voidaan vahvistaa DC-menetelmällä tai mittalaitteilla.

  • Maarrastuvaatimukset:

    • Kotelon on oltava luotettavasti maarrastettu (yksipisteinen maarrasto) maarrastusvastuksella ≤4Ω estääksesi sähköiskun vaaran elossa olevasta kotelosta.

    • Toisen vaiheen kierroksen "K2" päähän on maarrastettava luotettavasti välttääksesi korkean jännitteen, joka syntyy avatuista toissijaisista (toisen vaiheen virtasensoriin kielletään avata; toissijainen kierros on asennettava ensin suljettuna).

  • Asennuspiste:

    • Sen tulisi olla mahdollisimman lähellä kytkentäkatkaisijaa tai erottelua lyhentääksesi yhdistämisen pituutta ja vähentääksesi mittausvirheitä.

    • Vältä asettaa sitä lähelle voimakasta magneettikenttää tuottavaa laitetta (esim. reaktoria) välttääksesi sähkömagneettisen häiriön vaikutukset tarkkuuteen.

  • Yhdistämisen tiivisyys: Ensimmäisen vaiheen terminaali on tiivistettävä (torquemuutos vaatimusten mukaisesti) välttääksesi lämpenemisen; toisen vaiheen juosteen poikileikka-alan tulee olla ≥2,5mm², ja yhdistäminen on oltava vakaana välttääksesi huonoa kosketusta liukuvuuden vuoksi.

2.3 Turvallisuussuoja

  • Avauksen vastatoimet: Asennuksen tai huollon aikana toissijainen kierros on ensin suljettava (erityinen lyhytsulku). On kielletty katkaista toissijainen piiri elossa olevassa tilassa (avattu toinen vaihe tuottaa tuhatvolttiin asti korkeaa jännitettä, vaarantamalla laitteet ja henkilöturvallisuuden).

  • Selkeä merkintä: Merkitse virtasensorin ruumiille ja toissijaiselle piirille polaariteetti, muuntosuhde ja kierroksen tarkoitus välttääksesi väärän yhdistämisen.

2.4 Kalibrointi asennuksen jälkeen

  • Muuntosuhdelistan tarkistus: Varmista, että ensimmäisen ja toisen vaiheen muuntosuhde on yhdenmukainen suunnitelman kanssa testauksen avulla.

  • Erityisesti eristystesti: Mittaa eristävä vastus uudelleen asennuksen jälkeen varmistaaksesi, että eristyksen ei ole vaurioitunut asennuksen aikana.

  • Yleinen debuggaus: Suorita linkitettyjä testejä AIS-laite ja toissijainen suojauslaitteiden kanssa, vahvistaaksesi suojatoimintojen oikeellisuuden (esim. ylipisteyssuoja, differentiaalisuoja).

3. Jatkuvan huollon kohteet

  • Puhdista säännöllisesti eristyspinta (erityisesti ulkopuoliselle laitteelle) poistaaksesi likaa, lintupölyn jne., estääksesi välähtelyn.

  • Tarkista, onko maarrastuksen yhteys löyhkä ja onko kotelossa rostoa tai öljyn vuotoa (öljypohjainen virtasensori).

  • Suorita ennakoivat testit (esim. dielektrinen hukka, osittainen levikki) joka 3-5 vuosi arvioidaksesi eristysikääntymisen aste.

Valitsemalla ja asentamalla IEE-Businessin AIS CT:n tiukasti standardien mukaisesti, voidaan saavuttaa tarkan mittauksen ja luotettavan suojan sähköverkossa, sekä laitteen käyttöikä voidaan pidentää.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Miten suunnitella 10kV yläjohdotelineet
Miten suunnitella 10kV yläjohdotelineet
Tämä artikkeli yhdistää käytännön esimerkkejä tarkentamaan 10kV terästurkkien valintalogiikkaa, keskustellen selkeistä yleisistä säännöistä, suunnittelumenetelmistä ja erityisvaatimuksista 10kV ilmakuljetuslinjan suunnittelussa ja rakentamisessa. Erikoisolosuhteissa (kuten pitkiä etäisyyksiä tai raskas lumituhoalue) vaaditaan tämän pohjan perusteella lisäerikoistunnuksia varmistaaksemme turvallisen ja luotettavan tornin toiminnan.Yleiset säännöt ilmakuljetuslinjan tornivalinnalleJärkevä ilmakulj
James
10/20/2025
Miten valita kuiva-transformaattori?
Miten valita kuiva-transformaattori?
1. Lämpötilan hallintajärjestelmäYksi tärkeimmistä syyistä muuntajan vikaantumiseen on eristyksen vaurioituminen, ja suurin uhka eritykselle tulee kytkentöjen sallittujen lämpötilarajojen ylittämisestä. Siksi lämpötilan seuraaminen ja hälytysjärjestelmien toteuttaminen toimiville muuntajille on välttämätöntä. Seuraavaksi esitellään lämpötilanhallintajärjestelmää käyttäen TTC-300:ta esimerkkinä.1.1 Automaattiset jähdytysventtiilitTermistori on ennaltavalikattu alijännitekytkennän kuumimpaan paikk
James
10/18/2025
Miten valita oikea muuntaja?
Miten valita oikea muuntaja?
Muuntajan valinta- ja määritysstandardit1. Muuntajan valinnan ja määrityksen tärkeysMuuntajat ovat avainasemassa sähköverkoissa. Ne säätävät jännitteitä sopivaksi eri tarpeisiin, mikä mahdollistaa tehokkaan sähkön siirtämisen ja jakamisen voimaloista. Väärä muuntajan valinta tai määritys voi johtaa vakaviin ongelmiin. Esimerkiksi, jos kapasiteetti on liian pieni, muuntaja ei ehkä pysty tukeamaan yhdistettyä kuormaa, mikä aiheuttaa jännitetten laskua ja vaikuttaa laitteiden toimintaan—teolliset k
James
10/18/2025
Miten valita vakuumpyynnystykkeet oikein
Miten valita vakuumpyynnystykkeet oikein
01 EsittelyKeskijännitejärjestelmissä sulake on välttämätön ensisijainen komponentti. Tyhjiökytkimet hallitsevat kotimarkkinoita. Siksi oikea sähkösuunnittelu ei ole erottamissa tyhjiökytkinten oikeasta valinnasta. Tässä osassa keskustelemme tyhjiökytkinten oikeasta valinnasta ja yleisistä väärinkäsityksistä niiden valinnassa.02 Suljetun sähkövirtauksen katkaisukapasiteetti ei tarvitse olla liian suuriSuljetun sähkövirtauksen katkaisukapasiteetin ei tarvitse olla liian suuri, mutta sen pitäisi o
James
10/18/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä