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


Magas-töréskapacitású védőelem | Gyors rövidzárló-védelem

James
James
Mező: Elektromos műveletek
China

Az általunk üzemeltetett és karbantartott erőművekben és átalakítóállomásokban széles körben használjuk a magasfeszültségi áramkorlátos védtágyakat, főleg a feszültségtranszformátorok, a kis transzformátorok és a kis magasfeszültségi motorkörök védésére. De miért hívják őket nagy törőkapacitású védtágyaknak? És miért nem lehet használni általános védtágyakat? Ma ezt a témat együtt tanulmányozzuk.

A nagy törőkapacitású védtágyak, más néven magasfeszültségi áramkorlátos védtágyak két fő területen térnek el az általános védtágyaktól: Először is, rendkívül jól képesek leállítani a rövidzárló áramokat – innen ered a „nagy törőkapacitású” elnevezés. Másodszor, jelentős áramkorlátozó hatásuk van. Ez azt jelenti, hogy a védett körben bekövetkező rövidzárló esetén a védtágy megbízhatóan leállítja a kört, mielőtt a rövidzárló áramerőssége elérné a csúcserősségét. Ez a híres áramkorlátozó hatás.

Egyszerűen fogalmazva, az első jellemző a megbízhatóság: az általános védtágyak olyanek, mint a kapcsolók, nem képesek leállítani a rövidzárló áramokat, míg a nagy törőkapacitású védtágyak olyanok, mint a vezetékivágók, amelyek megbízhatóan leállítják a rövidzárló áramokat. A második jellemző a sebesség: gyorsan megszüntetik a rövidzárló hibákat, mielőtt a rövidzárló áram teljesen kifejlődik, és ezt úgy teszik, hogy a védtágy maga nem robban fel.

Szerkezetileg a magasfeszültségi áramkorlátos védtágyak általában hengeresek, kemény kerámia külső réteggel, és belül egy hét pontú oszlop (vagy csillag alakú) keretben rögzítik a védtágy elemét. Alacsonyabb beállított áramok esetén a védtágy elem általában drót alakú, míg magasabb beállított áramok esetén szalagszerű.

A szalagszerű elemen egyenletesen helyezkednek el fogaskerék alakú lyukak. Ezek a lyukak távolsága és alakja meghatározza a védtágy teljesítményparamétereit. A belsejét kvartzsórral töltik meg, hogy kiholtassák a létrejött ívemetést, amikor a védtágy elem olvad. Néhány modell esetén van talajzár indikátorral. Amikor a védtágy elem felfúj, az indikátor kifelé ugrik, aktiválva egy külső pozíciós kapcsolót, ami riasztást küld, értesítve az üzemeltető és karbantartó személyzetet.

A magasfeszültségi áramkorlátos védtágyak típusjelölése tekintetében vegyük példaként az XRNP-12/0.5-50-t, amelyet feszültségtranszformátorokhoz használnak. Az egyes részek jelentése a következő:

  • X áramkorlátos típus

  • R védtágy

  • N belső használatra

  • P feszültségtranszformátorokhoz való használat

  • 12 12 kV-os feszültségi osztály

  • 0.5 0.5 A-os beállított áram

  • 50 50 kA-os maximális rövidzárló törőkapacitás

Az ötödik betűjelölés a védett objektumot jelzi:

  • P feszültségtranszformátorok védése

  • M motorkörök védése

  • T transzformátorok védése

  • C kondenzátorok védése

  • G meghatározott objektumok védése

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
1. Hőmérséklet-ellenőrző rendszerA transzformátorok kudarcának egyik fő oka az izoláció sérülése, és az izolációnak a legnagyobb fenyegetése a tekercsek megengedett hőmérsékleti határának túllépése. Ezért a működő transzformátorok hőmérsékletének figyelése és riasztó rendszerek bevezetése alapvető fontosságú. A következő bemutatja a TTC-300 példáján a hőmérséklet-ellenőrző rendszert.1.1 Automatikus hűtőventilátorokEgy termisztor előre be van ágyazva a napi tekercs legmelegebb pontjában, hogy hőm
James
10/18/2025
Hogyan válassza meg a megfelelő transzformátort?
Hogyan válassza meg a megfelelő transzformátort?
Tranzsformátor kiválasztás és beállítás szabványai1. A tranzsformátor kiválasztás és beállítás fontosságaA tranzsformátorok létfontosságú szerepet játszanak az áramhálózatokban. Az áramfeszültségi szinteket igazítják, hogy megfeleljenek a különböző igényeknek, lehetővé téve a hatékony továbbítást és elosztást. A hibás tranzsformátor kiválasztás vagy beállítás súlyos problémákhoz vezethet. Például, ha a kapacitás túl kicsi, a tranzsformátor nem tudja támogatni a csatlakoztatott terhelést, ami fes
James
10/18/2025
Teljes útmutató a mag- és közép-feszültségű átkapcsolók működési mechanizmusaihoz
Teljes útmutató a mag- és közép-feszültségű átkapcsolók működési mechanizmusaihoz
Mi a csavarkövető működtetési mechanizmus magas- és középfeszültségű átmeneti kapcsolókban?A csavarkövető működtetési mechanizmus egy kritikus összetevő magas- és középfeszültségű átmeneti kapcsolókban. A mechanizmus a csavarokban tárolt rugalmas potenciális energiát használja fel a kapcsoló megnyitásához és bezárásához. A csavar elektromos motorral töltődik fel. Amikor a kapcsoló működik, a tárolt energia szabadul, hogy meghajtsa a mozgó kapcsolókat.Kulcsszempontok: A csavarkövető mechanizmus a
James
10/18/2025
Válassza megfelelően: Rögzített vagy kihúzható VCB?
Válassza megfelelően: Rögzített vagy kihúzható VCB?
Különbségek a rögzített típusú és kihúzható (draw-out) vákuum átmeneti leállítók közöttEz a cikk összehasonlítja a rögzített típusú és kihúzható vákuum átmeneti leállítók szerkezeti jellemzőit és gyakorlati alkalmazásait, kiemelve a funkcionális különbségeket a valós világban történő üzemeltetés során.1. AlapfogalmakMindkét típus vákuum átmeneti leállítók kategóriájába tartozik, megosztva a szívattyú átmeneti leállítóján keresztüli áram megszakítás alapvető funkcióját az elektromos rendszerek vé
James
10/17/2025
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