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


Hogyan válasszunk áramerőt?

James
James
Mező: Elektromos műveletek
China

1 Az áramerősségek szerepe
Az áramerősségeket használják az áram mértékének érzékelésére és a primáris rendszer elszigetelésére a másodlagos rendszertől. Az áramerősség primáris tekercsét sorosan kötik be a magasfeszültségű primáris rendszerbe, míg a másodlagos tekercset mérőeszközökhöz és relévédelmi eszközökhöz kötik. Ez indukálja az áramot a magasfeszültségű primáris rendszerben, és az áramarány szerint alacsony feszültségű kis árra konvertálja a másodlagos oldalon, hogy elektromos energiamérési és relévédelmi célokat tudjon elérni.

2 Az áramerősségek kiválasztása
2.1 Az áramerősségek osztályozása
Az áramerősségeket különböző típusokra lehet osztani különböző osztályozási kritériumok szerint, amelyeket a 1. táblázatban mutatunk be.

2.2 Az áramerősségek kiválasztása
2.2.1 A primáris paraméterek kiválasztása.

Egy áramerősség nominális feszültsége általában a primáris rendszer nominális feszültségével egyezik meg, de ennek a feszültségnek kicsit nagyobbnak is lehet a primáris rendszer nominális feszültségénél. A nominális primáris áram általában nagyobb standard áramértékre van beállítva, mint a primáris rendszer nominális árama. Ha a primáris rendszer nominális áramértéke túl kicsi, a nominális primáris áramértéket megfelelően növelhetjük a gyártás megkönnyítése érdekében.

A nominális folyamatos hőmérsékleti áram nem lehet kevesebb, mint a primáris rendszer maximális terhelési árama, és a nominális rövid idejű hőmérsékleti áram nem lehet kevesebb, mint a primáris rendszer rövidzárló árama. A rendszer fejlődését figyelembe kell venni, és a nominális dinamikus stabil áram általában 2,5-szerese a nominális rövid idejű hőmérsékleti áramnak. A rendszer fejlődésének alkalmazkodásához több-áramarányú áramerősség kiválasztható, vagy a többi másodlagos tekercs különböző áramarányokkal tervezhető.

2.2.2 A másodlagos paraméterek kiválasztása

Az áramerősség nominális másodlagos árama esetén általában 1 A-t választanak, de 5 A-t is választhatnak; kivételes esetekben 2 A-t is választhatnak. Mérési osztály, P osztály, PR osztály, PX osztály, és PXR osztály esetén, ha a nominális másodlagos áram 1 A, a nominális másodlagos kimenet általában olyan szabványos terhelésre van beállítva, ami nem haladja meg a 15 VA-ot; ha a nominális másodlagos áram 5 A, a nominális másodlagos kimenet általában olyan szabványos terhelésre van beállítva, ami nem haladja meg a 50 VA-ot.

TPX osztály, TPY osztály, és TPZ osztály áramerősségek esetén, amelyek átmeneti védelemre szolgálnak, a gyártás megkönnyítése érdekében a nominális másodlagos áram általában 1 A-ra van beállítva, és a másodlagos kimenet általában olyan ellenállásos szabványos terhelésre van beállítva, ami nem haladja meg a 10 Ω-ot. Ha a nominális primáris áram tízezer ampér vagy annál nagyobb, a nominális másodlagos áramot 5 A-ra érdemes beállítani, és a másodlagos terhelés nem haladhatja meg a 2 Ω-ot.

Mérő áramerősségek esetén a pontossági osztály általában 0,2-os, ha a primáris rendszer áramának változása nagy, akkor 0,2 S osztályt választhatnak. Mérő áramerősségek esetén a pontossági osztály általában 0,5-os, ha a primáris rendszer áramának változása nagy, akkor 0,5 S osztályt választhatnak.

2.2.3 A típus kiválasztása

A védelmi áramerősségek pontossági korlátozó tényezője általában úgy számolható, hogy a primáris rendszer rövidzárló áramát osztjuk az áramerősség nominális primáris áramával. Eredményünk alapján választunk egy ezt nem meghaladó szabványos értéket, és általában 15, 20, 25, vagy 30 közül választunk.

A 10 kV feszültségi szintnél általában epoxidharccal öntött szárított áramerősségeket választanak.A 35 kV feszültségi szintnél epoxidharccal öntött szárított, szintetikus vékonyfilm izolált szárított, vagy olajmeretezett áramerősségeket választhatnak. Ha a nominális primáris áram nagy (3,000 A és annál nagyobb), akkor inkább olajmeretezett fordított típusú áramerősség kiválasztása javasolt.

A 66 kV és 110 kV feszültségi szinteken olajmeretezett, szintetikus vékonyfilm izolált szárított, vagy SF₆ gáz izolált áramerősségeket választhatnak.A 220 kV, 330 kV, és 500 kV feszültségi szinteken olajmeretezett vagy SF₆ gáz izolált áramerősségeket választhatnak. Közülük, a 330 kV és 500 kV feszültségi szinteken inkább fordított típusú olajmeretezett áramerősség kiválasztása javasolt.DC villamos energia rendszerek esetén általában fénykémiailag működő áramerősségeket választanak.

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