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


Wysokie Napięcie Wybijający Włącznik Rozłącznik | Przewodnik Bezpieczeństwa i Kolejności Operacji

Echo
Echo
Pole: Analiza transformatora
China

Wysokie-napięciowe przełączniki odłączeniowe (lub bezpieczniki) nie mają zdolności do gaszenia łuku elektrycznego, ale zapewniają wyraźnie widoczny punkt rozdzielczy. Dlatego są używane wyłącznie jako elementy izolacyjne w obwodzie. Są montowane na początku obwodu lub przed elementami wymagającymi konserwacji. Gdy obwód musi być odłączony z powodów konserwacyjnych, najpierw prąd jest przerwany za pomocą urządzenia przełączniczego, a następnie otwarty jest przełącznik odłączeniowy. To zapewnia wyraźnie widoczny przerywnik w obwodzie, gwarantując bezpieczeństwo personelu.

Podczas operowania przełącznikiem odłączeniowym typu odrzutowego personel musi używać izolowanego kija odpowiedniego dla danego poziomu napięcia, który przeszedł wymagane testy. Muszą nosić izolowane buty, izolowane rękawice, izolowany hełm i ochronne okulary, lub stać na suchym drewnianym podestie. Inna osoba musi nadzorować operację, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu.

Kolejność operacji odłączania i włączania transformatora: Podczas odłączania, najpierw odłączono stronę obciążenia niskiego napięcia, a następnie sekwencyjnie odłączano od niskiego do wysokiego napięcia. Dokładnie: najpierw odłączono wszystkie obciążenia niskiego napięcia, następnie otwarto wewnętrzny przełącznik obciążeniowy wysokiego napięcia, potem zewnętrzny wyłącznik, a na końcu otwarto zewnętrzny wysoki-napięciowy przełącznik odłączeniowy typu odrzutowego. Ta kolejność unika przerwania dużych prądów przez przełączniki, co zmniejsza amplitudę i częstotliwość przełączanych przepięć.

Ogólnie, jest surowo zabronione operowanie przełącznikiem odłączeniowym typu odrzutowego pod obciążeniem. Jeśli przełącznik odłączeniowy został przypadkowo zamknięty pod obciążeniem, nawet jeśli to było pomyłką, nie może być ponownie otwarty. Jednakże, jeśli przełącznik odłączeniowy został przypadkowo otwarty pod obciążeniem, gdy kontakt ruchomy zaczyna się oddalać od kontaktu stałego i pojawia się łuk, przełącznik powinien natychmiast zostać zamknięty ponownie, aby zgasić łuk i zapobiec eskalacji incydentu. Ale jeśli przełącznik odłączeniowy został już otwarty więcej niż o 30%, nie wolno ponownie zamknąć przypadkowo otwartego przełącznika.

Podczas odłączania lub włączania, operatorzy muszą unikać jakichkolwiek uderzeń na początku lub na końcu operacji przełącznika odłączeniowego typu odrzutowego. Uderzenie łatwo może uszkodzić kontakty ruchome przełącznika. Zastosowanie siły przy zamykaniu przełącznika odłączeniowego typu odrzutowego następuje według wzorca: wolno (początkowe ruchy) → szybko (gdy kontakt ruchomy zbliża się do kontaktu stałego) → wolno (gdy kontakt ruchomy zbliża się do końcowej pozycji zamknięcia). Zastosowanie siły przy otwieraniu następuje: wolno (początkowe ruchy) → szybko (gdy kontakt ruchomy zbliża się do kontaktu stałego) → wolno (gdy kontakt ruchomy zbliża się do końcowej pozycji otwarcia). Szybki ruch ma na celu szybkie zgaszenie łuku i zapobieganie krótkim obwodom i spalaniu kontaktów; wolny ruch ma na celu zapobieżenie mechanicznemu uszkodzeniu bezpiecznika spowodowanemu siłami uderzeniowymi podczas operacji.

Kolejność operacji trzech faz wysokiego-napięciowego przełącznika odłączeniowego typu odrzutowego:

  • Do odłączania: Najpierw otwórz fazę środkową, a następnie dwie fazy boczne.

  • Do włączania: Najpierw zamknij dwie fazy boczne, a następnie fazę środkową.

Powód, dla którego najpierw otwiera się fazę środkową podczas odłączania, polega głównie na tym, że prąd przerwany w fazie środkowej jest mniejszy niż w fazach bocznych (ponieważ część obciążenia jest dzielona między pozostałe dwie fazy), co powoduje mniejszy łuk i nie stanowi zagrożenia dla innych faz. Podczas operowania drugiej fazy (fazie bocznej), prąd jest większy, ale ponieważ faza środkowa jest już otwarta, dwa pozostałe bezpieczniki są bardziej rozproszone, co zapobiega wydłużaniu się łuku i powstawaniu krótkich obwodów między fazami. W warunkach wietrznych, operacje odłączania powinny odbywać się w takiej kolejności: najpierw otwórz fazę środkową, następnie fazę po stronie wiatru, a na końcu fazę przeciwległą do wiatru. Do włączania, kolejność jest: najpierw zamknij fazę przeciwległą do wiatru, następnie fazę po stronie wiatru, a na końcu fazę środkową. Ta procedura pomaga zapobiegać powstawaniu krótkich obwodów spowodowanych łukiem niesionym przez wiatr.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Co to jest transformator stanu stałego Jak różni się od tradycyjnego transformatora
Co to jest transformator stanu stałego Jak różni się od tradycyjnego transformatora
Przekształtnik Półprzewodnikowy (SST)Przekształtnik Półprzewodnikowy (SST) to urządzenie do przekształcania energii, które wykorzystuje nowoczesne technologie elektroniki mocy i elementy półprzewodnikowe do osiągnięcia transformacji napięcia i transferu energii.Główne różnice w stosunku do tradycyjnych przekształtników Różne zasady działania Tradycyjny przekształtnik: oparty na indukcji elektromagnetycznej. Zmienia napięcie poprzez sprzężenie elektromagnetyczne między obiema zwitkami przez rdz
Echo
10/25/2025
Transformator z rdzeniem 3D: Przyszłość dystrybucji energii
Transformator z rdzeniem 3D: Przyszłość dystrybucji energii
Wymagania techniczne i trendy rozwojowe dla transformatorów dystrybucyjnych Niskie straty, szczególnie niskie straty bezobciążeniowe; podkreślając wydajność energetyczną. Niski poziom hałasu, zwłaszcza w czasie pracy bez obciążenia, aby spełniać standardy ochrony środowiska. Pełnie hermetyczny projekt, aby zapobiec kontaktowi oleju transformatorowego z zewnętrznym powietrzem, umożliwiając eksploatację bez konieczności konserwacji. Zintegrowane urządzenia ochronne w zbiorniku, osiągając miniatury
Echo
10/20/2025
Zmniejsz czas przestojów dzięki cyfrowym wyłącznikom średniego napięcia
Zmniejsz czas przestojów dzięki cyfrowym wyłącznikom średniego napięcia
Zmniejszanie czasu przestoju dzięki cyfryzacji średnio-napięciowych szaf przełącznikowych i wyłomników"Czas przestoju" - to słowo, którego żaden menedżer obiektu nie chce usłyszeć, zwłaszcza jeśli jest niespodziewany. Dzięki następnemu pokoleniu średnio-napięciowych (MV) wyłomników i szaf przełącznikowych możesz wykorzystać rozwiązania cyfrowe, aby maksymalizować czas pracy i niezawodność systemu.Nowoczesne średnio-napięciowe szafy przełącznikowe i wyłomniki wyposażone są w wbudowane cyfrowe czu
Echo
10/18/2025
Jedno artykułu do zrozumienia etapów rozdzielania kontaktów w próżniowym wyłączniku obwodowym
Jedno artykułu do zrozumienia etapów rozdzielania kontaktów w próżniowym wyłączniku obwodowym
Etapy rozdzielania kontaktów w przerywaczu próżniowym: Inicjacja łuku, zanik łuku i oscylacjeEtap 1: Początkowe otwieranie (faza inicjacji łuku, 0–3 mm)Nowoczesna teoria potwierdza, że początkowy etap rozdzielania kontaktów (0–3 mm) jest kluczowy dla wyłączającej zdolności przerywaczy próżniowych. Na początku rozdzielania kontaktów prąd łuku zawsze przechodzi z trybu skupionego na tryb rozproszony — im szybsza jest ta transformacja, tym lepsza jest zdolność do przerwania.Trzy środki mogą przyspi
Echo
10/16/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej