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


Magas feszültségű kiadó kapcsoló | Biztonságos működtetés és sorrendi útmutató

Echo
Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

A magasfeszültségi elválasztókapcsolók (vagy biztosítékok) nem rendelkeznek ívkioltó képességgel, de egy világosan látható szakadási pontot biztosítanak. Ezért kizárólag izoláló elemekként használják őket az áramkörben. A kapcsolókat telepítik az áramkör elején vagy a karbantartást igénylő összetevők előtt. Ha egy áramkört karbantartás céljából ki kell kapcsolni, először egy kapcsolóeszközzel törölhetik le az áramot, majd nyitják meg az elválasztókapcsolót. Ez biztosítja az áramkörben a jól látható szakadást, garantálva a munkatársak biztonságát.

Amikor expulziós típusú elválasztókapcsolót használnak, a működési személyzetnek alkalmaznia kell egy olyan izolált pálcát, amely megfelelő feszültségű és sikeresen tesztelt. Rendelkeznie kell izolált cipővel, izolált kesztyűvel, izolált kacagával és védőszemüveggel, vagy állnia kell egy száraz fa platformon. Egy másik személynek felügyelnie kell a műveletet a személyzet biztonságának biztosítása érdekében.

A transzformátor le- és behajtásának sorrendje: A lehajtás során először leválasztják a nagyfeszültségű terhelési oldalt, majd lépésről lépésről haladnak a nagyfeszültségről a kisfeszültségre. Konkrétan: először leválasztják az összes kisfeszültségű terhelést, majd nyitják meg a belsejében lévő nagyfeszültségű terhelési kapcsolót, következőként a külső áramkörvezérlőt, és végül a külső nagyfeszültségű expulziós típusú elválasztókapcsolót. Ez a sorrend megelőzi a nagy áramerősségek megszakítását a kapcsolókon, csökkentve így a kapcsolóovervoltációk mértékét és gyakoriságát.

Általában szigorúan tilos expulziós típusú elválasztókapcsolót terhelés alatt működtetni. Ha egy elválasztókapcsolót véletlenül zárhatnak be terhelés alatt, akkor is, ha ez hiba volt, nem lehet újra megnyitni. Ha azonban egy elválasztókapcsolót véletlenül zárhatnak ki terhelés alatt, és a mozgó kapcsoló kezdetben elkezd elválasztódni a rögzített kapcsolótól, és ív jelenik meg, a kapcsolót azonnal újra be kell zárni, hogy kitörölje az ívet, és megelőzze a helyzet romlását. Ha azonban az elválasztókapcsoló már 30%-nál többre került kinyitva, nem engedélyezett újra bezárni a véletlenül kinyitott kapcsolót.

Le- vagy behajtás során a működési személyzetnek elkerülnie kell minden hatást a művelet elején vagy végén az expulziós típusú elválasztókapcsolón. A hatás könnyen károsíthatja a kapcsoló mozgó kapcsolóját. Az erő alkalmazása egy expulziós típusú elválasztókapcsoló bezárásakor a következő mintát követi: lassan (kezdeti mozgás) → gyorsan (ahogy a mozgó kapcsoló közelít a rögzített kapcsolóhoz) → lassan (ahogy a mozgó kapcsoló közelít a végső bezárási pozícióhoz). Az erő alkalmazása a kinyitáskor a következő mintát követi: lassan (kezdeti mozgás) → gyorsan (ahogy a mozgó kapcsoló közelít a rögzített kapcsolóhoz) → lassan (ahogy a mozgó kapcsoló közelít a végső kinyitási pozícióhoz). A gyors mozgás célja, hogy minél hamarabb kitörölje az ívet, és megelőzze a berendezések rövidzárlatát és a kapcsolók égésemét; a lassú mozgás pedig megelőzi a szerszámok mechanikai károsodását a művelet során fellépő hatások miatt.

A magasfeszültségi expulziós típusú elválasztókapcsoló három fázisának működtetésének sorrendje:

  • Lehajtás esetén: Először nyissa meg a középső fázist, majd a két oldalsó fázist.

  • Behajtás esetén: Először zárja be a két oldalsó fázist, majd a középső fázist.

A középső fázis előzetes kinyitásának oka a lehajtás során elsősorban az, hogy a középső fázison áthaladó áramerősség kisebb, mint a két oldalsó fázison (mivel a terhelés részét a maradék két fázis osztja), így a keletkező ív kisebb, és nem veszélyes a többi fázis számára. Amikor a második fázist (egy oldalsó fázist) működtetik, az áramerősség nagyobb, de mivel a középső fázis már nyitva van, a két maradék biztosító távolabb van egymástól, így az ív nem tud hosszabbodni, és nem okoz fázis-közti rövidzáratot. Szélös időben a lehajtás során a következő sorrendet kell követni: először nyissa meg a középső fázist, majd a szélirányba lévő fázist, végül a szélellen irányba lévő fázist. A behajtás során a sorrend: először zárja be a szélellen irányba lévő fázist, majd a szélirányba lévő fázist, végül a középső fázist. Ez a procedúra segít megelőzni, hogy a szél által elvitt ívek ne okozzanak rövidzáratot.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Mi a szilárdtestes transzformátor? Miben különbözik a hagyományos transzformátortól?
Mi a szilárdtestes transzformátor? Miben különbözik a hagyományos transzformátortól?
Szilárdállományos transzformátor (SST)A szilárdállományos transzformátor (SST) egy áramátalakító eszköz, amely modern áramkör- és fémeszköztechnológiát használ a feszültségátalakítás és az energiaátadás elérésére.Kulcsfontosságú különbségek a hagyományos transzformátoroktól Különböző működési elvek Hagyományos Transzformátor: Az elektromágneses indukció alapján működik. A feszültségátalakítást az elsődleges és másodlagos tekercsek közötti elektromágneses kölcsönhatás révén valósítja meg vasmag
Echo
10/25/2025
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
Elosztó transzformátorok technikai követelményei és fejlesztési trendjei Alacsony veszteségek, különösen alacsony üresjárati veszteségek; kiemelten energiatakarékos teljesítmény. Alacsony zajszint, különösen üresjárati működés közben, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi szabványoknak. Teljesen zárt kialakítás, hogy megakadályozza a transzformátorolaj érintkezését a külső levegővel, karbantartás nélküli működést lehetővé téve. Integrált védelmi eszközök a tartályon belül, minimalizálva a mérete
Echo
10/20/2025
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállást a digitális közép-feszültségű kapcsolókészülékekkel és átmeneti relékkelA „leállás” — ez egy olyan szó, amit egyetlen üzemvezető sem szeret hallani, különösen, ha nem tervezett. Most, köszönhetően a következő generációs közép-feszültségű (középfesz) átmeneti releknek és kapcsolókészülékeknek, kihasználhatja a digitális megoldásokat az üzemidő és a rendszer megbízhatóságának maximalizálása érdekében.A modern középfesz kapcsolókészülékek és átmeneti relek beépített digitális
Echo
10/18/2025
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Vakuumszünetkapcsoló kapcsolópontjainak szétválasztási szakaszai: ív indítása, ív kikapcsolása és rezgés1. szakasz: Kezdeti nyitás (ív indítási fázis, 0–3 mm)A modern elmélet megerősíti, hogy a vakuumszünetkapcsolók esetén a kezdeti kapcsolópont-szétválasztási fázis (0–3 mm) kulcsfontosságú a szakadási teljesítmény szempontjából. A kapcsolópontok szétválasztódásának elején az ív áram mindig átmeneti módon változik egy korlátozott módustól egy terjeszkedő módusra – minél gyorsabb ez az átmenet, a
Echo
10/16/2025
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