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


HV Ekspulsjonsavkoplingsbryter | Trygg drift og sekvensguide

Echo
Echo
Felt: Transformatoranalyse
China

Høyspændingskontaktorer (eller sikringer) har ikke evne til å slukke bue, men de gir et tydelig synlig bruddpunkt. Derfor brukes de kun som isolerende komponenter i en krets. De installeres ved begynnelsen av en krets eller foran komponenter som trenger vedlikehold. Når en krets må deenergiseres for vedlikehold, blir strømmen først avbrutt ved hjelp av et spenningsstyrende enhet, og deretter åpnes kontaktoren. Dette sikrer et tydelig synlig brudd i kretsen, som garanterer personellens sikkerhet.

Ved drift av en utskytningskontaktor, må personale bruke en isolert stokk som er godkjent for riktig spenningsnivå og som har bestått nødvendige tester. De må ha på seg isolerte sko, isolerte hender, en isolert hjelm og beskyttende briller, eller stå på et tørt treplattform. En annen person må overvåke operasjonen for å sikre personellens sikkerhet.

Rekkefølge for strømaf- og påslag av transformator: Ved strømaf, frakobles først lavspændinglastsiden, deretter deenergisering fra lavspenning til høy spenning. Spesifikt: Frakoble alle lavspændingslastene først, åpne så den indre høyspændingslastkontaktoren, deretter den ytre sirkuitbryteren, og til slutt åpne den ytre høyspændingsutskytningskontaktoren. Denne rekkefølgen unngår at store strømmer avbrytes gjennom kontaktorene, noe som reduserer størrelsen og hyppigheten av spenningsknusninger.

Generelt er det strengt forbudt å drive en utskytningskontaktor under belastning. Hvis en kontaktor uheldig lukkes under belastning, selv om det var en feil, må den ikke åpnes igjen. Men hvis en kontaktor uhellig åpnes under belastning, og når den bevegelige kontakten akkurat begynner å skille seg fra den faste kontakten og en bu oppstår, skal kontaktoren umiddelbart lukkes igjen for å slukke buen og unngå at situasjonen eskalerer. Men hvis kontaktoren allerede er åpnet mer enn 30%, er det ikke tillatt å lukke den uheldig åpnede kontaktoren igjen.

Ved deenergising eller energisering, må operatører unngå enhver påvirkning ved begynnelsen eller slutten av utskytningskontaktorens drift. Påvirkning kan lett skade kontaktorens bevegelige kontakter. Kraftapplikasjonen ved lukking av en utskytningskontaktor følger mønsteret: sakte (begynnelse) → raskt (når den bevegelige kontakten nærmer seg den faste kontakten) → sakte (når den bevegelige kontakten nærmer seg den endelige lukket posisjonen). Kraftapplikasjonen ved åpning følger: sakte (begynnelse) → raskt (når den bevegelige kontakten nærmer seg den faste kontakten) → sakte (når den bevegelige kontakten nærmer seg den endelige åpne posisjonen). Rask bevegelse er ment for å raskest mulig slukke bue og unngå kortslutning og brennskader på kontakter; sakte bevegelse er ment for å unngå mekanisk skade på sikringen forårsaket av operasjonsrelaterte påvirkningskrefter.

Rekkefølge for drift av de tre fasene av en høyspændingsutskytningskontaktor:

  • For strømaf: Åpne først midtfasen, deretter de to sidefasene.

  • For strømpå: Lukk først de to sidefasene, deretter midtfasen.

Grunnen til at midtfasen først åpnes under strømaf, er hovedsakelig fordi strømmen som avbrytes i midtfasen er mindre enn i sidefasene (da en del av lasten deles av de to gjenstående fasene), noe som resulterer i en mindre bue og ikke utgjør noen fare for de andre fasene. Når den andre fasen (en sidefase) drives, er strømmen større, men siden midtfasen allerede er åpen, er de to gjenstående sikringene plassert lenger unna hverandre, noe som unngår at bue forlenkes og forårsaker en fasetil-faseshort. Under vindfulle forhold, skal strømafoperasjoner følge denne rekkefølgen: først åpne midtfasen, deretter nedavindfasen, og til slutt oppavindfasen. For strømpå, er rekkefølgen: først lukk oppavindfasen, deretter nedavindfasen, og til slutt midtfasen. Denne prosedyren bidrar til å unngå at vindblåste buer forårsaker short.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva er en fasttilstandstransformator? Hvordan skiller den seg fra en tradisjonell transformator?
Hva er en fasttilstandstransformator? Hvordan skiller den seg fra en tradisjonell transformator?
Fastverdformer (SST)En fastverdformer (SST) er en strømtransformasjonsenhet som bruker moderne effektelektronikksteknologi og halvlederenheter for å oppnå spenningsomforming og energioverføring.Hovedforskjeller fra konvensjonelle transformatorer Forskjellige arbeidsprinsipper Konvensjonell transformator: Basert på elektromagnetisk induksjon. Den endrer spenning gjennom elektromagnetisk kobling mellom primær- og sekundærviklinger via en jernkjede. Dette er i grunnen en direkte "magnetisk til ma
Echo
10/25/2025
3D Vindingkjerne-transformator: Fremtiden for strømfordeling
3D Vindingkjerne-transformator: Fremtiden for strømfordeling
Tekniske krav og utviklingstrender for distribusjonstransformatorer Lave tap, spesielt lave tomgangstap; fremhever energibesparelser. Lav støy, spesielt under tomgangsbetingelser, for å oppfylle miljøstandarder. Fullt seglet design for å forhindre at transformatorolje kommer i kontakt med eksterne luft, muliggjør drift uten vedlikehold. Integrasjon av beskyttelsesenheter i tanken, oppnår miniaturisering; reduserer transformatorstørrelse for enklere installasjon på stedet. Kan fungere med ringnet
Echo
10/20/2025
Reduser nedtiden med digitale MV strømbrytere
Reduser nedtiden med digitale MV strømbrytere
Reduser Nedetid med Digitalisert Mediumspenningsswitchgear og Sirkuitbrytere"Nedetid" — det er et ord ingen anleggsleder ønsker å høre, spesielt når den er uforutset. Nå, takket være neste generasjons mediumspenning (MV) sirkuitbrytere og switchgear, kan du utnytte digitale løsninger for å maksimere driftstid og systemets pålitelighet.Moderne MV switchgear og sirkuitbrytere er utstyrt med innebygde digitale sensorer som gjør det mulig med produkt-nivå overvåking, noe som gir sanntidsinnsikt i ti
Echo
10/18/2025
En artikkel for å forstå kontaktseparasjonsfasene til en vakuumkretsutslenger
En artikkel for å forstå kontaktseparasjonsfasene til en vakuumkretsutslenger
Vakuumkretsbrudderes kontaktseparasjonsfaser: Bueoppstart, buetilbakemelding og oscillasjonFase 1: Første åpning (Bueoppstartsfase, 0–3 mm)Modern teori bekrefter at den første fasen av kontaktseparasjon (0–3 mm) er kritisk for bryterens avbrytningsyting. Når kontakten begynner å separere, overgår alltid buestrømmen fra en konstruert tilstand til en diffus tilstand—jo raskere denne overgangen skjer, jo bedre er avbrytningsytingen.Tre tiltak kan akselerere overgangen fra en konstruert til en diffu
Echo
10/16/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning