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


Mi a napszakos feszültségű kapcsolótechnika?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China


Mi az alacsony feszültségű kapcsolóállomány?


Alacsony feszültségű kapcsolóállomány definíció


Az alacsony feszültségű kapcsolóállomány olyan elektrikus kapcsolóállomány, amely akár 1 kV-ig van meghatározva, beleértve a védőeszközöket, mint például a töréspontokat és a biztosítók.


Az LV kapcsolóállomány komponensei


Az LV kapcsolóállomány tartalmaz olyan eszközöket, mint a töréspontok, elválasztók és földhullám-töréspontok, hogy védje a rendszert.


 Bejövő funkció


A bejövő áramforrás beszolgálja a bejövő buszot. A bejövőben használt kapcsolóállománynak egy fő kapcsolóeszköznek kell lennie. A bejövőhöz csatlakoztatott kapcsolóállomány-eszközöknek képesnek kell lenniük rövid időre megállni a rendszerben előforduló rendellenes áramot, hogy a lefelé haladó eszközök működjenek. Azonban képesnek kell lenniük a rendszerben előforduló hibajelzés maximális értékének megszakítására. Interlocking szükséges a lefelé haladó eszközökkel. Általában az levegőtöréspontokat használják preferáltnak a megszakítóeszközként. Az alacsony feszültségű levegőtöréspontok ezen funkciók miatt preferáltak.


21425b614cc0919c6a0f71eca91f2236.jpeg


  • Egyszerűség


  • Hatékony teljesítmény


  • Magas normális áramerősség akár 600 A-ig


  • Magas hiba-kiálló-kapacitás akár 63 kA-ig


Bár a levegőtöréspontoknak hosszú trippelési ideje, nagy méretük és magas költségük van, még mindig a legalkalmasabbak az alacsony feszültségű kapcsolóállományhoz a fent említett jellemzők miatt.


Részbejövő szerepe


Az LV elosztó tábla következő része a részbejövő. Ezek a részbejövők áramot vesznek a fő bejövő busztól, és ezt az áramot a tápláló buszhoz adja. A részbejövők részeként telepített eszközöknek a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük.


 

Képesség, hogy gazdaságossá váljanak anélkül, hogy feladják a védelmet és a biztonságot.Relatíve kevesebb interlocking szükséges, mivel korlátozott hálózati területet takar.Általában levegőtöréspontok (ACBs) és kapcsoló-biztosító egységeket használnak részbejövőként, valamint összeolvadt üvegbiztosítókkal (MCCB).


Tápláló típusok és védelem


A táplálók csatlakoznak a tápláló buszhoz, hogy különböző terheléseket ellássanak, mint például motorok, fényképek, ipari gépek, légkondicionálók és transzformátor hűtőrendszerek. Minden tápláló főleg kapcsoló-biztosító egységekkel védett. A terhelés típusától függően különböző kapcsolóállomány-eszközöket választanak ki minden táplálóhoz.


Motor tápláló


A motor táplálónak védve kell lennie a túlterheléstől, a rövidzárt körétől, a túlmenő áramotól a zárt rotor állapotig, valamint a fázis-hianytól.


Ipari gépterhelés tápláló


A sütő, elektroplakkos fürdők és hasonló ipari gépterhelésekhez csatlakoztatott táplálók általában MCCBl és kapcsoló-biztosító diszkonnectoregységekkel védettek.


Fénykép tápláló


Ez hasonlóan védett, mint az ipari gépterhelés, de ebben az esetben további földhullám-áramvédelem is biztosítva van, hogy minimalizálja a káros hullámok által okozott élet- és tulajdonkárosítást, valamint a tűz kockázatát.


Az alacsony feszültségű kapcsolóállomány rendszerben a berendezések rövidzárt körével és túlterheléssel védettek elektromos biztosítókkal vagy töréspontokkal. Az operátorok azonban nem teljesen védettek a berendezési hibáktól. Ezt a problémát megoldja a földhullám-töréspont (ELCB). Az ELCB-k észlelik a legalacsonyabb 100 mA-ig érő hullámáramokat, és 100 milliszekundum alatt leválasztják a berendezést.


A fenti ábra egy tipikus alacsony feszültségű kapcsolóállomány diagramját mutatja. Itt a fő bejövő az elektromos transzformátor LV oldaláról származik. Ez a bejövő átmeneti izolátort és egy MCCB-t (nem látható az ábrán) használva táplálja a bejövő buszt. Két részbejövő csatlakozik a bejövő buszhoz, és ezek a részbejövők vagy kapcsoló-biztosító egységgel, vagy levegőtörésponttal védettek.


Ezek a kapcsolók úgy vannak interlockolva a busz-szakasz kapcsolójával vagy a busz-csatlakozóval, hogy csak egy bejövő kapcsolót lehet bekapcsolni, ha a busz-szakasz kapcsoló be van kapcsolva, és mindkét részbejövő kapcsolót csak akkor lehet bekapcsolni, ha a busz-szakasz kapcsoló ki van kapcsolva. Ez a rendszer hatékony a részbejövők közötti fázis-sorrend hiányának megelőzésére. A különböző terhelés-táplálók bármelyik két szakaszhoz csatlakozhatnak a tápláló buszon.


Itt a motor tápláló termikus túlterhelési eszközzel, valamint konvencionális kapcsoló-biztosító egységgel védett. A fűtő tápláló csak konvencionális kapcsoló-biztosító egységgel védett. A lakossági világítási és klíma-terhelések külön-külön miniatur törésponttal, valamint közös konvencionális kapcsoló-biztosító egységgel védettek. Ez a legalapvetőbb és leginkább egyszerű sémája az alacsony feszültségű kapcsolóállománynak vagy LV elosztó táblának.


e5e16553ce01d6fe81b2e20880dd5505.jpeg

 

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Kapcsolódó termékek
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