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


Какво е нисковолтово комутационно устройство?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China


Какво е нисковолтово комутационно устройство?


Дефиниция на нисковолтово комутационно устройство


Нисковолтовото комутационно устройство се дефинира като електрическо комутационно устройство с напрежение до 1 кВ, включващо защитни устройства като автоматични предпазни контактори и предпазни пръстени.


Компоненти на НВ комутационните устройства


НВ комутационните устройства включват устройства като автоматични предпазни контактори, изолатори и земен ток предпазващи контактори за защита на системата.


 Функция на входящия агрегат


Входящият агрегат подава входящо електричество към входящата шина. Комутационното устройство, използвано в входящия агрегат, трябва да има основен комутиращ елемент. Комутационните устройства, прикачени към входящия агрегат, трябва да бъдат способни да издържат аномален ток за кратко определено време, за да позволят на по-надолу разположените устройства да функционират. Но те трябва да могат да прекъсват максималната стойност на грешката, генерирана в системата. Трябва да има взаимна заключка с по-надолу разположените устройства. Обикновено се предпочитат въздушни автоматични предпазни контактори като прекъсващи устройства. Нисковолтовите въздушни автоматични предпазни контактори са предпочитани за тази цел поради следните характеристики.


21425b614cc0919c6a0f71eca91f2236.jpeg


  • Простота


  • Ефективно изпълнение


  • Високо нормално токоизмерване до 600 А


  • Висока капацитет за издържане на грешки до 63 кА


Макар че въздушните автоматични предпазни контактори имат дълго време за отключване, големи размери и висока цена, все пак те са най-подходящи за нисковолтови комутационни устройства поради посочените горе характеристики.


Роля на подвходящия агрегат


Следващата част надолу в НВ разпределителния щит е подвходящият агрегат. Тези подвходящи агрегати черпят енергия от главната входяща шина и я подават към фидерната шина. Устройствата, инсталирани като части на подвходящия агрегат, трябва да имат следните характеристики.


 

Възможността да се постигне икономия без жертвува на защитата и безопасността. Нужда от относително малко взаимни заключки, тъй като покрива ограничен район на мрежата. Въздушни автоматични предпазни контактори (ACBs) и комутационни предпазни единици обикновено се използват като подвходящи агрегати заедно с топли чекмедже автоматични предпазни контактори (MCCB).


Типове фидери и защита


Фидерите се свързват с фидерната шина, за да доставят различни потребители като мотори, осветление, индустриална машина, климатици и системи за охлаждане на трансформатори. Всички фидери са основно защитени от комутационни предпазни единици. В зависимост от типа потребител, различни комутационни устройства се избират за всеки фидер.


Фидер на мотор


Фидерът на мотора трябва да бъде защитен срещу прекомерна нагрузка, краткосрочно замыкание, прекомерен ток до състояние на блокиране на ротора и единично фазиране.


Фидер на индустриална машинна нагрузка


Фидер, свързан с индустриална машинна нагрузка като печ, електролитна вана и т.н., обикновено се защитава от MCCBl и комутационни предпазни разединителни единици.


Фидер на осветителна нагрузка


Това се защитава по същия начин като индустриална машинна нагрузка, но в този случай се предоставя допълнителна защита от ток на земята, за да се намали всякакви повреди на живот и имущество, които могат да бъдат причинени от вредни утечки на ток и пожар.


В системата на нисковолтовите комутационни устройства, приборите се защитават срещу краткосрочни замыкания и прекомерна нагрузка чрез електрически предпазни пръстени или автоматични предпазни контактори. Все пак, операторите не са напълно защитени от грешки на приборите. Предпазен контакт на земята (ELCB) решава този проблем. ELCB-то открива утечки на ток до 100 мА и отключва прибора за под 100 милисекунди.


Типична диаграма на нисковолтовото комутационно устройство е показана по-горе. Тук главният входящ агрегат идва от НВ страната на електрическия трансформатор. Този входящ агрегат през електрически изолатор, както и MCCB (не е показано на фигурата), подава входящата шина. Два подвходящи агрегата са свързани с входящата шина и тези подвходящи агрегати са защитени чрез комутационни предпазни единици или въздушни автоматични предпазни контактори.


Тези ключове са така взаимно заключени с ключ за секция на шината или кулп за свързване на шината, че само един входящ ключ може да бъде включен, ако ключът за секция на шината е включен, и двата подвходящи ключа могат да бъдат включени само ако ключът за секция на шината е изключен. Тази конфигурация е полезна за предотвратяване на всяко несъответствие на фазовата последователност между подвходящите агрегати. Различните фидери на потребителите са свързани с всяка от двете секции на фидерната шина.


Тук фидерът на мотора е защитен от термичен прибор за прекомерна нагрузка заедно с традиционна комутационна предпазна единица. Фидерът на нагревателя е защитен само от традиционна комутационна предпазна единица. Домашното осветление и БКП са отделно защитени от миниатюрни автоматични предпазни контактори заедно с общата традиционна комутационна предпазна единица. Това е най-базовата и простата схема за нисковолтови комутационни устройства или НВ разпределителен щит.


e5e16553ce01d6fe81b2e20880dd5505.jpeg

 

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
GIS двойно заземление и директно заземление: Държавна мрежа 2018 мерки за предотвратяване на аварии
GIS двойно заземление и директно заземление: Държавна мрежа 2018 мерки за предотвратяване на аварии
1. Как трябва да се разбира изискването в параграф 14.1.1.4 на "Осемнадесетте мерки за предотвратяване на аварии" (издание 2018) на Държавната мрежа относно GIS?14.1.1.4: Нейтралната точка на трансформатора трябва да бъде свързана с две различни страни на основната мрежа за заземляне чрез два водача за заземляне, и всеки водач за заземляне трябва да отговаря на изискванията за термична стабилност. Основното оборудване и конструкциите на оборудването трябва да имат по два водача за заземляне, свъ
Echo
12/05/2025
Трехфазен SPD: Типове, монтаж и ръководство за поддръжка
Трехфазен SPD: Типове, монтаж и ръководство за поддръжка
1. Какво е устройство за защита от силови вълни (SPD) с трифазно напрежение?Устройството за защита от силови вълни (SPD) с трифазно напрежение, известно също като трифазен громоотвод, е специално проектирано за трифазни системи на алтернативно ток. Неговата основна функция е да ограничава преходните прекомерни напрежения, причинени от удари на мълнии или операции по свързване в електрическата мрежа, за да защити електрическото оборудване, разположено по-надолу, от повреди. SPD работи чрез поглъщ
James
12/02/2025
Регулировка и предпазни мерки при тестове на високонапрегнати配电柜的高压电力系统调整测试操作及注意事项

请允许我纠正上述翻译,确保其符合您的要求:

Регулировка и предпазни мерки при тестове на високонапрегнати електрически разпределителни шкафове в електроенергийните системи
Регулировка и предпазни мерки при тестове на високонапрегнати配电柜的高压电力系统调整测试操作及注意事项 请允许我纠正上述翻译,确保其符合您的要求: Регулировка и предпазни мерки при тестове на високонапрегнати електрически разпределителни шкафове в електроенергийните системи
1. Ключови точки за дебъгване на високонапредни разпределителни шкафове в електроенергийните системи1.1 Контрол на напрежениетоПо време на дебъгване на високонапредни разпределителни шкафове, напрежението и диелектричната загуба показват обратна връзка. Недостатъчна точност на измерванията и големи грешки в напрежението водят до увеличаване на диелектричната загуба, по-висок съпротивление и утечка. Затова е необходимо стриктен контрол върху съпротивлението при ниско напрежение, анализ на стойнос
Oliver Watts
11/26/2025
Железнодорожни 10кВ електропроводни линии: Изисквания за проектиране и експлойтация
Железнодорожни 10кВ електропроводни линии: Изисквания за проектиране и експлойтация
Линия Дацюань има голяма електрическа нагрузка, с много и разпръснати точки на нагрузка по секцията. Всяка точка на нагрузка има малка капацитет, със средно една точка на нагрузка на всеки 2-3 км, затова трябва да се използват две линии за преминаване на напрежение от 10 кВ за доставяне на енергия. Високоскоростните железници използват две линии за доставяне на енергия: основна линия за преминаване и комплексна линия за преминаване. Източниците на енергия за двете линии за преминаване се взимат
Edwiin
11/26/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес