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


10kV wybijnik typu wypychający | Przewodnik po strukturze wyborze i bezpieczeństwie montażu

James
James
Pole: Działania elektryczne
China

Przekładniki są podłączone szeregowo w obwodzie. Gdy prąd przez element przekładnika jest mniejszy lub równy jego nominalnej wartości, element nie stopi się. Tylko gdy prąd przekroczy wartość nominalną i osiągnie prąd topienia, element stopi się. W przypadku krótkiego zwarcia (lub przeciążenia) w linii, prąd przez element przekładnika przekracza określoną wartość, powodując nadmierny nagrzew pręta i jego stopienie, co automatycznie przerwie obwód. To zapobiega uszkodzeniu sieci energetycznej lub sprzętu elektrycznego oraz zapobiega wypadkom, chroniąc tym samym urządzenia elektryczne w obwodzie. W instalacjach o małej pojemności od 3kV do 35kV, przekładniki mogą być używane do ochrony linii, transformatorów, silników i transformatorów napięcia.

Poniżej omówimy cechy konstrukcyjne, wybór i niektóre techniczne szczegóły montażu 10kV expulsion-type fuses zamontowanych na słupach.

1. Struktura i cechy typowych 10kV expulsion-type fuses zamontowanych na słupach

Modele RW10-10F i RW11-10 to dwa powszechnie stosowane typy ogólnego przeznaczenia expulsion-type fuses, jak pokazano na Rysunkach 1 i 2. Każdy model ma swoje własne cechy. Pierwszy głównie wykorzystuje siłę sprężyny zwojowej do naciskania kontaktów, z komorą gaszenia łuku i kontaktami łukowymi zainstalowanymi u góry, umożliwiając operacje na żywo przy otwieraniu i zamykaniu. Drugi głównie polega na siłę sprężyny do naciskania kontaktów, ale nie może być operowany pod obciążeniem. Rury przekładników i systemy przewodzące górne/dolne tych dwóch modeli mają nieco różne wymiary konstrukcyjne. Aby zapewnić wzajemną wymienność rur przekładników i drutów przekładnikowych podczas usuwania awarii i zmniejszyć liczbę potrzebnych części zamiennych, zaleca się używanie tylko jednego modelu expulsion-type fuses w obrębie jednej strefy konserwacji.

W normalnym trybie pracy, drut przekładnikowy jest solidnie naciągnięty przez urządzenie naciągające, zabezpieczając ruchomy zamek rury przekładnika i utrzymując rurę w pozycji zamkniętej. Gdy nadmierny prąd spowoduje stopienie drutu przekładnikowego, wewnątrz rury przekładnika powstanie łuk. Wybrzuszenie wewnętrzne rury gaszenia łuku produkuje dużą ilość wysokiego ciśnienia gazu pod wpływem łuku, co przyspiesza szybkie zgaszenie łuku. Następnie, sprężyna ramy szybko wyrzuca drut przekładnikowy z rury, podczas gdy rura przekładnika szybko opada pod wpływem połączonych sił górnych i dolnych kontaktów sprężystych i własnej wagi, tworząc wyraźną izolację i kończąc przerwanie obwodu.

Na górnym końcu rury przekładnika znajduje się klapa z pułapką zawierająca płytę przekładnika o niskiej temperaturze topnienia. Podczas przerwania dużych prądów cienka płyta przekładnika w górnej klapie topi się, tworząc dwustronne odprowadzanie gazu. Podczas przerwania małych prądów cienka płyta przekładnika pozostaje nietknięta, tworząc jednostronne odprowadzanie gazu.

2. Zasady wyboru expulsion-type fuses

1) Wybór specyfikacji przekładnika:

  • Napięcie znamionowe: wybierz napięcie równe lub wyższe niż napięcie znamionowe sieci. Dla sieci dystrybucyjnej 10kV, wybierz 10kV expulsion-type fuse, takie jak RW10-10F lub RW11-10.

  • Prąd znamionowy: prąd znamionowy przekładnika powinien być większy lub równy prądowi znamionowemu elementu przekładnika.

2) Wybór prądu znamionowego elementu przekładnika:

  • Dla transformatorów dystrybucyjnych powyżej 100kVA, prąd znamionowy drutu przekładnikowego na stronie wysokiego napięcia wybiera się w zakresie 1,5 do 2 razy prąd znamionowy strony wysokiego napięcia transformatora.

  • Dla transformatorów dystrybucyjnych 100kVA i mniej, prąd znamionowy drutu przekładnikowego na stronie wysokiego napięcia wybiera się w zakresie 2 do 3 razy prąd znamionowy strony wysokiego napięcia transformatora.

  • Prąd znamionowy drutu przekładnikowego na stronie niskiego napięcia transformatorów dystrybucyjnych wybiera się w zakresie 1 do 1,2 razy prąd znamionowy strony niskiego napięcia transformatora.

3. Kontrola zagrożeń i środki bezpieczeństwa podczas montażu

1) Kontrola zagrożeń:

  • Ryzyko upadku z wysokości lub uderzenia spadającymi przedmiotami.

  • Przed wspinaniem się na słup, sprawdź, czy podstawa słupa, narzędzia do wspinaczki i kolce są bezpieczne.

  • Pracownicy muszą nosić uprząż bezpieczeństwa i kaski. Uprząż bezpieczeństwa powinna być przymocowana do słupa lub mocnego elementu, unikając ostrych przedmiotów, które mogłyby powodować skaleczenia.

  • Materiały, torby z narzędziami i narzędzia powinny być przekazywane za pomocą liny. Pracownicy na słupie muszą zapobiegać spadaniu przedmiotów, a na ziemi należy ustawić barierę.

  • Zapobiegaj poślizgom podczas korzystania z chwytaków do wspinaczki na słup.

  • Używaj odpowiedniego klucza, aby zapobiec poślizgom i obrażeniom.

  • Przed rozpoczęciem pracy, podkreśl nazwy sąsiadujących urządzeń pod napięciem i konkretną linię, numery początkowego i końcowego słupa.

  • Jasno przekazuj informacje o sąsiadujących, krzyżujących, przebiegających lub równoległych liniach pod napięciem i przypisz osobę dozorującą.

  • Inspekcje wspinania się na słup muszą być wykonane przez dwóch ludzi: jednego pracującego i jednego dozorującego. Przed wspinaniem się, potwierdź nazwę linii i numer słupa, który jest bez napięcia. Osoba dozorująca może uczestniczyć w pracy tylko wtedy, gdy pracownik jest bezpieczny, ale pracownik musi pozostawać w polu widzenia osoby dozorującej.

  • Podczas inspekcji wspinania się na słup, wszystkie linie niskiego napięcia i uliczne linie oświetleniowe, które są przecinane, muszą zostać zweryfikowane jako bez napięcia i wyposażone w tymczasowe przewody uziemniające.

2) Środki bezpieczeństwa:

  • Prace montażowe przy zasilaniu powinny być prowadzone w dobrych warunkach pogodowych. Nie pracuj podczas burzy, deszczu, śniegu lub silnego wiatru.

  • Po montażu, przeprowadź testy otwierania/zamykania rury przekładnika, aby upewnić się, że kontakt jest dobry.

  • Połączenia miedź-aluminium powinny wykorzystywać środki przejściowe miedź-aluminium.

  • Sprawdź, czy wybrany drut przekładnikowy pasuje do pojemności chronionego urządzenia.

  • Zabronione jest używanie drutu miedzianego lub aluminium jako zamiennika dla drutu przekładnika wysokiego napięcia.

4. Przygotowania przed montażem

1) Organizacja personelu:

  • 1 nadzorca pracy, 1-2 pracownicy liniowi.

2) Wymagane narzędzia, sprzęt i materiały:

  • Lina do podnoszenia.

  • Expulsion-type fuse.

  • Krzyżówka dla expulsion-type fuse.

  • Przewody.

  • Końcówki miedź-aluminium.

  • Drut miedziany splątany (lub drut aluminiowy splątany).

3) Sprawdzenia przedmontażowe:

  • Zweryfikuj, czy specyfikacje i model przekładnika są odpowiednie, z nazwą producenta i certyfikatem zgodności fabrycznego.

  • Sprawdź, czy wszystkie komponenty przekładnika są kompletne i nienaruszone, bez pęknięć ani uszkodzeń na częściach ceramicznych.

  • Upewnij się, że wał jest gładki i elastyczny, bez pęknięć, dziur od piasku ani rdzy na częściach odlewniczych.

  • Rura przekładnika nie powinna pokazywać oznak wchłaniania wilgoci, napęcznienia ani wygięcia.

  • Sprawdź, czy statyczne i dynamiczne kontakty mają dobry kontakt i że sprężystość sprężyn kontaktowych jest odpowiednia.

5. Procedura montażu

  • Zweryfikuj, czy specyfikacje i model expulsion-type fuse zgadzają się z projektem, a dokumentacja jest kompletna.

  • Zmontuj i dostosuj expulsion-type fuse, rurę przekładnika i przewody górne/dolne. Użyj klamerek do połączenia przewodów z przekładnikiem.

  • Zainstaluj krzyżówkę i inne elementy; zainstaluj krzyżówkę w określonym miejscu zgodnie z wymaganiami projektowymi.

  • Zainstaluj expulsion-type fuse:

    • Podczas montażu, zaciskaj element przekładnika, aby zapobiec nagrzewaniu się kontaktów.

    • Przekładnik musi być solidnie i niezawodnie zamontowany na krzyżówce (konstrukcji), bez drgań lub chybocenia.

    • Kąt między osią rury przekładnika a pionem powinien wynosić 15°-30°, aby umożliwić rurze szybkie opadanie pod własnym ciężarem, gdy element stopi się.

    • Przekładnik powinien być zainstalowany na krzyżówce (konstrukcji) na wysokości pionowej nie mniejszej niż 4,7m od ziemi. Jeśli zainstalowany ponad transformatorem dystrybucyjnym, zachowaj odległość poziomą większą niż 0,5m od najbardziej zewnętrznej granicy transformatora, aby zapobiec drugim wypadkom, jeśli rura spadnie.

    • Długość rury przekładnika powinna być odpowiednio dostosowana. Po zamknięciu, język kaczki powinien zahaczyć o więcej niż 2/3 długości kontaktu, aby zapobiec przypadkowemu opadaniu podczas operacji. Rura nie powinna być zaciśnięta w kaczce, aby zapewnić, że może szybko opaść po stopieniu się elementu.

    • 10kV expulsion-type fuses są instalowane na zewnątrz, wymagając odległości fazowej większej niż 0,5m.

  • (5) Połącz górne i dolne przewody expulsion-type fuse; połączenia z przewodami linii muszą być szczelne i niezawodne.

6. Wymagania dotyczące rzemiosła montażowego

  • Górne i dolne przewody expulsion-type fuse muszą być niezawodnie połączone z dobrym kontaktem.

  • Podczas łączenia miedzi z aluminium, użyj klamek przejściowych miedź-aluminium.

  • Po montażu, rura typu RW powinna tworzyć kąt około 30° ze słupem.

  • Rura przekładnika powinna być czysta, bez pęknięć, niezdeformowana i bez śladów spawania. Wskaźnik powinien być nienaruszony i skierowany w dół. Wartość oporu rury przekładnika powinna spełniać standardy producenta, lub różnica między wartościami oporu trójfazowego powinna być mniejsza niż 20%.

  • Siedzisko kontaktowe powinno być czyste, bez rdzy ani śladów spalenia. Jeśli jest nierównomierny, użyj drobnej pliketki do wyrównania go i papieru ściernego do polerowania. Zamień, jeśli wymagana kondycja nie może być osiągnięta po obróbce.

  • Wyczyść podstawę płyty połączeniowej, poleruj papierem ściernym, wyczyść, nałóż smar elektryczny lub neutralną petrolatum, i zaciskaj śruby.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Jak wybrać suchy transformator?
Jak wybrać suchy transformator?
1. System kontroli temperaturyJednym z głównych powodów awarii transformatorów jest uszkodzenie izolacji, a największym zagrożeniem dla izolacji jest przekroczenie dopuszczalnej granicy temperatury cewek. Dlatego monitorowanie temperatury i wdrażanie systemów alarmowych dla działających transformatorów jest niezbędne. Poniżej przedstawiono system kontroli temperatury na przykładzie TTC-300.1.1 Automatyczne wentylatory chłodząceTermistor jest wcześnie wbudowany w najgorętszy punkt niskonapiętoowe
James
10/18/2025
Jak wybrać odpowiedni transformator?
Jak wybrać odpowiedni transformator?
Standardy wyboru i konfiguracji transformatorów1. Waga wyboru i konfiguracji transformatorówTransformatory odgrywają kluczową rolę w systemach energetycznych. Dostosowują poziomy napięcia do różnych wymagań, umożliwiając efektywną transmisję i dystrybucję energii elektrycznej wygenerowanej w elektrowniach. Niewłaściwy wybór lub konfiguracja transformatora może prowadzić do poważnych problemów. Na przykład, jeśli pojemność jest zbyt mała, transformator może nie być w stanie obsłużyć podłączonego
James
10/18/2025
Kompleksowy przewodnik po mechanizmach działania w obwodach zaporowych średniego i wysokiego napięcia
Kompleksowy przewodnik po mechanizmach działania w obwodach zaporowych średniego i wysokiego napięcia
Co to jest sprężynowy mechanizm sterujący w obwodach wyłącznikowych wysokiego i średniego napięcia?Sprężynowy mechanizm sterujący jest kluczowym elementem w obwodach wyłącznikowych wysokiego i średniego napięcia. Wykorzystuje on potencjał sprężysty przechowywany w sprężynach do inicjowania operacji otwierania i zamykania wyłącznika. Sprężyna jest ładowana przez silnik elektryczny. Gdy wyłącznik działa, przechowywana energia jest uwalniana, aby napędzać ruchome kontakty.Kluczowe cechy: Mechanizm
James
10/18/2025
Dobierz się: Stacjonarny czy wyciągany VCB?
Dobierz się: Stacjonarny czy wyciągany VCB?
Różnice między stałą a wyciąganą (wysuwaną) wakuumową wyłącznikiem obwodowymTen artykuł porównuje charakterystykę strukturalną i praktyczne zastosowania stałych i wyciąganych wakuumowych wyłączników obwodowych, podkreślając funkcjonalne różnice w rzeczywistym wdrożeniu.1. Podstawowe definicjeOba typy to kategorie wakuumowych wyłączników obwodowych, mających wspólną podstawową funkcję przerywania prądu za pomocą wakuumowego przerywacza, aby chronić systemy elektryczne. Jednak różnice w konstrukcj
James
10/17/2025
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