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


Mit kell figyelembe venni az áramerősségek kiválasztásakor és telepítésekor levegőizolt kapcsolókészülékekhez?

James
James
Mező: Elektromos műveletek
China

Az áramerősségek kiválasztása és telepítése levegőizolt kapcsolókészülékekhez (AIS CT) közvetlenül befolyásolja a mérési pontosságot, a védelem megbízhatóságát és a működési biztonságot az energiarendszerben. Szükséges számos tényezőt együttesen figyelembe venni, mint például a berendezések jellemzőit, a rendszerigényeket és a környezeti feltételeket. Az alábbiakban találja a konkrét elővigyázatossági intézkedéseket:

1. Választási elővigyázatosság
1.1 Elektromos paraméterek megfeleltetése

  • Nominális elsődleges áram: A kiválasztást a körben lévő maximális folyamatos működési áram alapján kell elvégezni. Általában 1,2-1,5-szerese a kör nominális áramának lesz, hogy hosszú távon sem történjen túlmelegedés vagy túlterhelés. Például, ha egy 10kV vonal nominális árama 400A, akkor 500A/5A nominális értékű CT-t lehet kiválasztani.

  • Nominális második áram: Eznek meg kell felelnie a másodlagos berendezéseknek (mérésegyüttesek, relék stb.), a gyakori értékek 5A vagy 1A (1A alkalmas hosszútávú továbbításra, kevesebb veszteséggel).

  • Pontossági osztály és pontossági határérték (ALF):

    • Mérés céljából használt CT-knek meg kell felelniük a pontossági osztálynak (pl. 0,2, 0,5), hogy garantálják a mérési pontosságot.

    • Védelmi céllal használt CT-k esetén a hangsúly a pontossági határértéken van (pl. 5P20, 10P30), hogy a rövidzárlat során a másodlagos áram hibája a megengedett tartományon belül maradjon (5P20 azt jelenti, hogy a rövidzárlati áram 20-szerese a nominális elsődleges áramnak, a hiba ≤5%).

  • Nominális feszültség: Egyeznie kell az AIS-berendezések nominális feszültségével (pl. 10kV, 35kV, 110kV) és eleget kell tennie az izolációs szint követelményeinek (pl. villámimpulzus ellenállósság, hálózati frekvenciás ellenállósság).

1.2 Szerkezeti forma alkalmazkodó képessége

  • Telepítési mód: Kiválasztandó oszlop típusú, falmenti vagy buszsor típusú szerkezet, az AIS-berendezések elrendezésétől függően. Az oszlop típusú kifejezetten alkalmas kívüli nyílt elrendezésre; a falmenti típus a falak vagy kapcsolóegységek particióin keresztüli áthaladáshoz használható; a buszsor típus közvetlenül a buszsorra kerül, kompakt szerkezettel.

  • Cefogók száma: Egy cefogójú (csak mérésre vagy csak védelemre) vagy több cefogójú (egyszerre mérés, védelem, mérési funkciók kielégítésére, különböző cefogók különböző pontossági osztályokhoz) választása a másodlagos igényektől függően.

  • Hullámzat anyaga: Kívüli használat esetén erős időjárási ellenállóssággal bíró anyagokat (mint például a silikon gumit, porcelánt) kell választani; belsejében használt esetén epoxy üvegzsinór, stb. használható, hogy elkerülje a rosting vagy öregedést, ami befolyásolhatja az izolációt.

1.3 Környezeti alkalmazkodó képesség

  • Éghajlati feltételek: Kívüli telepítés esetén figyelembe kell venni a hőmérséklet tartományt (-40℃~60℃), a páratartalomot, a magasságot (magas szinteken a kitartó erejét növelni kell, pl. 3000 méter magasságban a kitartó erejet 20%-kal kell növelni) és a szennyezés szintjét (nagy csúszási távolságú termékeket kell kiválasztani nagy szennyezésben, a csúszási távolság ≥25mm/kV).

  • Mechanikai erősség: El kell állnia mechanikai terheléseknek, mint például földrengések és szélterhelések, különösen a magas helyzetű, kívüli telepítésű oszlop típusú CT-k esetén, amelyeknek meg kell felelniük a fordulási és reológiai szabványoknak.

2. Telepítési elővigyázatosság
2.1 Ellenőrzés a telepítés előtt

  • Kijelölés és izoláció: Ellenőrizze, hogy a porcelángyűrű/hullámzat sérülés- és részegésmentes legyen, és tiszta az izolációs felülete; mérje az izolációs ellenállást 2500V ohmmeterrel, ami ≥1000MΩ kell, hogy legyen (helyi hőmérsékleten).

  • Paraméterek ellenőrzése: Erősítse meg, hogy a CT modell, nominális áram, pontossági osztály és egyéb paraméterei egyeznek a tervezési rajzzal, és a címke világos és teljes.

  • Próba jelentés: Meg kell adni a gyári próba jelentést (pl. transzformációs arány próba, volt-ampere jellemző próba, polaritási próba) a minőségi teljesítmény biztosításához.

2.2 Telepítési előírások

  • Helyes polaritás: A CT elsődleges oldali "L1" (bejövő vég) és a másodlagos oldali "K1" (kiinduló vég) polaritása egymással egyeznie kell (levonó polaritás), hogy elkerülje a védelmi berendezés helytelen működését vagy a fordított mérést. A polaritást DC-módszerrel vagy mérőeszközökkel ellenőrizheti.

  • Földelési követelmények:

    • A burkolatot megbízhatóan (egypontosan) kell földelni, a földelési ellenállás ≤4Ω, hogy elkerülje a live burkolattal járó elektrikus sérülési kockázatot.

    • A másodlagos cefogó "K2" vége megbízhatóan kell földelni, hogy elkerülje a nyitott másodlagos oldalon generált magas feszültséget (a CT másodlagos oldala szigorúan tilos nyitva lennie; a másodlagos cefogót először rövidzáratba kell helyezni a telepítés során).

  • Telepítési hely:

    • A lehető legközelebb kell telepíteni a vezérlőkapcsolóhoz vagy szektorralválasztóhoz, hogy rövidítse a csatlakoztatási vezeték hosszát, és csökkentse a mérési hibákat.

    • Elkerülendő a nagy erőteljes térű berendezések (például induktorok) közeli elhelyezése, hogy elkerülje az elektromágneses interferenciát, ami befolyásolhatja a pontosságot.

  • Összekötés szorítása: Az elsődleges oldali terminál szorosan kell szorítani (megfelelő nyomatékot tartva), hogy elkerülje a melegedést; a másodlagos oldali vezeték kerületi területe ≥2,5mm² kell, hogy legyen, és a vezeték szilárdan kell csatlakoztatható legyen, hogy elkerülje a rossz kapcsolatot a lökések miatt.

2.3 Biztonsági védelem

  • Nyitott kör elleni intézkedések: A telepítés vagy karbantartás során a másodlagos cefogót először rövidzáratba kell helyezni (speciális rövidzárat elemmel). Szigorúan tilos a másodlagos kört élő állapotban leválasztani (a nyitott másodlagos oldal többezer voltos magas feszültséget generál, ami károsíthatja a berendezést és fenyegeti a személyi biztonságot).

  • Egyértelmű jelölés: Jelölje meg a CT testén és a másodlagos kör végkapon a polaritást, transzformációs arányt és a cefogó célját, hogy elkerülje a rossz csatlakoztatást.

2.4 Kalibráció a telepítés után

  • Transzformációs arány ellenőrzése: Próbával ellenőrizze, hogy az elsődleges és másodlagos áram-transzformációs arányok egyeznek-e a tervezéssel.

  • Izolációs próba: Mérje újra az izolációs ellenállást a telepítés után, hogy bizonyos legyen, a telepítés során nem sérült az izoláció.

  • Teljes beállítás: Végzzen összekapcsolási próbákat az AIS-berendezésekkel és a másodlagos védelmi berendezésekkel, hogy ellenőrizze a védelem helyes működését (pl. túlmenő áram védelem, differenciális védelem).

3. Későbbi karbantartási pontok

  • Rendszeresen takarítsa meg az izolációs felületet (különösen a kívüli berendezések esetén) a koszosodástól, madarak puskaanyagától, stb., hogy elkerülje a flashover-et.

  • Ellenőrizze, hogy a földelési csatlakozás ingadozik-e, és a burkolat rostos-e vagy olajszivárgás történt-e (olajeltolt CT).

  • Végezzen prevencióbeli vizsgálatokat (pl. dielektrikus veszteség vizsgálat, részleges kilövés vizsgálat) 3-5 évente, hogy értékelje az izoláció öregedési fokát.

A szabványok és telepítési előírások szigorú betartása mellett az AIS CT pontos mérést és megbízható védelmet biztosíthat az energiarendszerben, valamint meghosszabbíthatja a berendezések élettartamát.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Hogyan tervezni 10 kV felszíni vezetékes oszlopokat
Hogyan tervezni 10 kV felszíni vezetékes oszlopokat
Ez a cikk gyakorlati példákat használ a 10 kV acérrövidítmények kiválasztási logikájának finomítására, általános szabályokat, tervezési eljárásokat és speciális követelményeket tárgyal a 10 kV felszíni vezeték tervezésére és építésére. Különleges feltételek (mint hosszú távolságok vagy súlyos jégzónák) további specializált ellenőrzéseket igényelnek ezen alap felépítésére, hogy biztosítsák a torony biztonságos és megbízható működését.Általános szabályok a felszíni átvitelivezetékek tornyai kivála
James
10/20/2025
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
1. Hőmérséklet-ellenőrző rendszerA transzformátorok kudarcának egyik fő oka az izoláció sérülése, és az izolációnak a legnagyobb fenyegetése a tekercsek megengedett hőmérsékleti határának túllépése. Ezért a működő transzformátorok hőmérsékletének figyelése és riasztó rendszerek bevezetése alapvető fontosságú. A következő bemutatja a TTC-300 példáján a hőmérséklet-ellenőrző rendszert.1.1 Automatikus hűtőventilátorokEgy termisztor előre be van ágyazva a napi tekercs legmelegebb pontjában, hogy hőm
James
10/18/2025
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
01 BevezetésA középhatású rendszerekben a vezetékátkapcsolók elengedhetetlen alapelemek. A vákuum vezetékátkapcsolók uralkodnak a hazai piacokon. Ezért a helyes elektromos tervezés nem szétválhat a vákuum vezetékátkapcsolók megfelelő kiválasztásától. Ebben a fejezetben azt fogjuk megbeszélni, hogyan kell helyesen kiválasztani a vákuum vezetékátkapcsolókat, és milyen hibás nézetek ismerhetők fel a kiválasztásuk során.02 A rövidzárló áramtöredelő képesség nem szükséges túlzottan magasnak lennieA v
James
10/18/2025
Vakuumszüneteltetők és levegős szüneteltetők: Főbb különbségek
Vakuumszüneteltetők és levegős szüneteltetők: Főbb különbségek
Alacsony feszültségű levegőkörnyezeti átmenetek vs. vákuumátváltók: Szerkezet, teljesítmény és alkalmazásAz alacsony feszültségű levegőkörnyezeti átmenetek, más néven univerzális vagy formált keretű átmenetek (MCCBs), AC 380/690V-os és DC legfeljebb 1500V-os feszültségekre tervezettek, ahol a nominális áram 400A-tól 6300A-ig, vagy akár 7500A-ig érheti el. Ezek az átmenetek a levegőt használják ívkitörlési közegként. Az ív kitörlése történik az ív hosszabbításával, szétválasztásával és hűtésével
Garca
10/18/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését