• 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
GIS Dual Grounding & Direct Grounding: IEE-Business 2018-as Biztonsági intézkedések
GIS Dual Grounding & Direct Grounding: IEE-Business 2018-as Biztonsági intézkedések
1. A GIS vonatkozóan hogyan kell értelmezni a Nemzeti Hálózat "Tíznyolc Balesetmegelőző intézkedés" (2018-as kiadás) 14.1.1.4. bekezdésében szereplő követelményt?14.1.1.4: A transzformátor központi pontja két különböző oldalán keresztül kell legyen csatlakoztatva a fő hálózattal, két lefutó talajkapcsolóval, és minden talajkapcsolónak meg kell feleljen a hőmérsékleti stabilitási ellenőrzési követelményeknek. A fő eszközök és az eszközökhöz kapcsolódó szerkezetek mindegyike két lefutó talajkapcso
Echo
12/05/2025
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
1. Mi az a háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD)?A háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD), más néven háromfázisú villámlóvédő, kifejezetten háromfázisú AC áramrendszerre tervezett. Fő feladata, hogy korlátozza a villámütés vagy az áramháló kapcsolási műveletei által okozott rövid idejű túlrameneti feszültségeket, így védve a készülékeket a károsodástól. Az SPD működése az energia absorpciója és diszperzióján alapul: amikor túlfeszültség történik, az eszköz gyorsan reagál
James
12/02/2025
Felsőfokú villamosenergia-tervezési szekrények beállítási tesztelése és elővigyázatosságai a villamos rendszerekben
Felsőfokú villamosenergia-tervezési szekrények beállítási tesztelése és elővigyázatosságai a villamos rendszerekben
1. Fő pontok a magasfeszültségű elosztóállomások hibaelhárításához az energiarendszerben1.1 Feszültség-ellenőrzésA magasfeszültségű elosztóállomások hibaelhárítása során a feszültség és a dielektrikus veszteség fordított arányban áll egymással. Az elégtelen mérési pontosság és a nagy feszültségi hiba növeli a dielektrikus veszteséget, a ellenállást és a szivárgást. Ezért szükséges szigorúan ellenőrizni az ellenállást alacsony feszültség mellett, elemírni az áram- és ellenállásértékeket, és elker
Oliver Watts
11/26/2025
Vasúti 10 kV átmeneti vezetékek: Tervezési és üzemeltetési követelmények
Vasúti 10 kV átmeneti vezetékek: Tervezési és üzemeltetési követelmények
A Daquan-állomány nagy teljesítményű terheléssel rendelkezik, számos és szétszórt terhelési ponttal az átmeneti területen. Minden terhelési pont kis kapacitású, átlagosan minden 2-3 km-en egy terhelési pont található, ezért a tápegységhez két 10 kV-os átmeneti vezetéknek kell szolgálnia. A gyorsvasutak esetén két vezetékkel biztosítják a tápegységet: elsődleges átmeneti vezetékkal és átfogó átmeneti vezetékkel. A két átmeneti vezeték energiaforrása a hozzájuk csatlakoztatott feszültségstabilizál
Edwiin
11/26/2025
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