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


ฟิวส์แบบระบายแรงดัน 10kV | คู่มือโครงสร้าง การเลือก และความปลอดภัยในการติดตั้ง

James
James
ฟิลด์: การดำเนินงานด้านไฟฟ้า
China

ฟิวส์เชื่อมต่อแบบอนุกรมในวงจร เมื่อกระแสไฟฟ้าที่ผ่านองค์ประกอบของฟิวส์น้อยกว่าหรือเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่กำหนด องค์ประกอบจะไม่ละลาย แต่เมื่อกระแสไฟฟ้าเกินค่าที่กำหนดและถึงกระแสไฟฟ้าที่ทำให้ฟิวส์ละลาย องค์ประกอบจะละลาย เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (หรือกระแสไฟฟ้าเกิน) ในสาย กระแสไฟฟ้าที่ผ่านองค์ประกอบของฟิวส์จะเกินค่าที่กำหนด ทำให้องค์ประกอบร้อนจัดและละลาย ทำให้วงจรตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ซึ่งป้องกันความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า และป้องกันอุบัติเหตุ ดังนั้นจึงปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจร สำหรับการติดตั้งขนาดเล็กที่ 3kV-35kV สามารถใช้ฟิวส์เพื่อปกป้องสายไฟ เครื่องแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ และเครื่องแปลงแรงดัน

ต่อไปนี้ เราจะพูดถึงลักษณะโครงสร้าง การเลือก และรายละเอียดทางเทคนิคในการติดตั้งฟิวส์ขับไล่แบบติดตั้งบนเสาที่ 10kV

1. โครงสร้างและลักษณะของฟิวส์ขับไล่แบบติดตั้งบนเสาที่ 10kV ทั่วไป

RW10-10F และ RW11-10 เป็นสองรุ่นที่ใช้ทั่วไปของฟิวส์ขับไล่ทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 แต่ละรุ่นมีลักษณะเฉพาะของตนเอง รุ่นแรกใช้แรงดันของสปริงคอยล์เพื่อกดติดต่ออย่างแน่นหนา พร้อมห้องดับอาร์กและติดต่ออาร์กที่ติดตั้งที่ปลายบน ทำให้สามารถเปิดและปิดได้ขณะที่มีไฟฟ้าผ่าน รุ่นหลังใช้แรงดันของสปริงเพื่อกดติดต่อ แต่ไม่สามารถดำเนินการภายใต้โหลดได้ ท่อฟิวส์และระบบนำไฟฟ้าติดต่อบน/ล่างของทั้งสองรุ่นมีขนาดโครงสร้างที่แตกต่างกันเล็กน้อย เพื่อให้สามารถเปลี่ยนท่อฟิวส์และสายฟิวส์ได้ระหว่างการแก้ไขปัญหาและลดจำนวนชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็น ควรใช้ฟิวส์ขับไล่รุ่นเดียวภายในพื้นที่บำรุงรักษา

ในการทำงานปกติ สายฟิวส์ถูกยึดไว้อย่างมั่นคงโดยอุปกรณ์ยึด ทำให้ข้อต่อเคลื่อนที่ของท่อฟิวส์แน่นหนาและท่ออยู่ในตำแหน่งปิด เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกินทำให้สายฟิวส์ละลาย จะเกิดอาร์กภายในท่อฟิวส์ แผ่นรองด้านในท่อฟิวส์จะผลิตก๊าซความดันสูงจำนวนมากภายใต้อาร์ก ทำให้อาร์กดับอย่างรวดเร็ว ต่อจากนั้น ขาสปริงจะดันสายฟิวส์ออกจากท่ออย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันท่อฟิวส์จะตกอย่างรวดเร็วด้วยแรงรวมของติดต่อบน/ล่างและน้ำหนักของตัวเอง สร้างช่องว่างการแยกที่ชัดเจนและทำให้วงจรตัดการเชื่อมต่อ

ที่ปลายบนของท่อฟิวส์ มีฝาปล่อยแรงดันที่มีแผ่นฟิวส์ที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ เมื่อดับกระแสไฟฟ้าที่สูง แผ่นฟิวส์บางในฝาบนจะละลาย ทำให้มีการระบายก๊าซทั้งสองข้าง เมื่อดับกระแสไฟฟ้าที่ต่ำ แผ่นฟิวส์บางจะยังคงสภาพเดิม ทำให้มีการระบายก๊าซที่ข้างเดียว

2. หลักการเลือกฟิวส์ขับไล่

1) การเลือกรุ่นฟิวส์:

  • แรงดันที่กำหนด: เลือกแรงดันที่เท่ากับหรือสูงกว่าแรงดันที่กำหนดของระบบไฟฟ้า สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า 10kV ให้เลือกฟิวส์ขับไล่ 10kV เช่น RW10-10F หรือ RW11-10

  • กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: กระแสไฟฟ้าที่กำหนดของฟิวส์ควรมากกว่าหรือเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่กำหนดขององค์ประกอบฟิวส์

2) การเลือกกระแสไฟฟ้าที่กำหนดขององค์ประกอบฟิวส์:

  • สำหรับเครื่องแปลงไฟฟ้าที่มีกำลังมากกว่า 100kVA กระแสไฟฟ้าที่กำหนดของสายฟิวส์ด้านแรงดันสูงควรเลือกที่ 1.5 ถึง 2 เท่าของกระแสไฟฟ้าที่กำหนดของด้านแรงดันสูงของเครื่องแปลงไฟฟ้า

  • สำหรับเครื่องแปลงไฟฟ้าที่มีกำลัง 100kVA หรือน้อยกว่า กระแสไฟฟ้าที่กำหนดของสายฟิวส์ด้านแรงดันสูงควรเลือกที่ 2 ถึง 3 เท่าของกระแสไฟฟ้าที่กำหนดของด้านแรงดันสูงของเครื่องแปลงไฟฟ้า

  • กระแสไฟฟ้าที่กำหนดของสายฟิวส์ด้านแรงดันต่ำสำหรับเครื่องแปลงไฟฟ้าควรเลือกที่ 1 ถึง 1.2 เท่าของกระแสไฟฟ้าที่กำหนดของด้านแรงดันต่ำของเครื่องแปลงไฟฟ้า

3. การควบคุมอันตรายและการป้องกันความปลอดภัยในการติดตั้ง

1) การควบคุมอันตราย:

  • ความเสี่ยงจากการตกจากที่สูงหรือถูกวัตถุที่ตกจากที่สูง

  • ก่อนที่จะปีนเสา ตรวจสอบฐานเสา อุปกรณ์ปีน และตะปูยึดให้แน่นหนา

  • ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัยควรติดกับเสาหรือส่วนที่แข็งแรง หลีกเลี่ยงวัตถุแหลมคมที่อาจทำให้ขาด

  • วัสดุ กระเป๋าเครื่องมือ และเครื่องมือควรส่งผ่านเชือก ผู้ปฏิบัติงานบนเสาต้องป้องกันการตกของวัตถุ และต้องตั้งรั้วบนพื้นดิน

  • ป้องกันการลื่นไถลเมื่อใช้ยึดขาปีนเสา

  • ใช้ประแจที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการลื่นไถลและบาดเจ็บ

  • ก่อนการทำงาน ให้เน้นชื่ออุปกรณ์ที่มีไฟฟ้าใกล้เคียงและสายไฟฟ้าเฉพาะ เสาเริ่มและสิ้นสุด

  • สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสายไฟฟ้าที่มีไฟฟ้าใกล้เคียง ตัดผ่าน ข้าม หรือขนานกันอย่างชัดเจน และมอบหมายผู้ควบคุมเฉพาะ

  • การตรวจสอบการปีนเสาต้องมีคนสองคน: หนึ่งทำงานและหนึ่งควบคุม ก่อนปีน ยืนยันชื่อสายไฟฟ้าที่ไม่มีไฟฟ้าและเลขที่เสา ผู้ควบคุมสามารถเข้าร่วมงานได้เมื่อผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย แต่ผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่ในสายตาของผู้ควบคุม

  • สำหรับการตรวจสอบการปีนเสา ต้องตรวจสอบว่าสายไฟฟ้าต่ำและความสว่างถนนที่ตัดผ่านไม่มีไฟฟ้าและติดตั้งสายดินชั่วคราว

2) มาตรการป้องกันความปลอดภัย:

  • งานติดตั้งในภาวะไฟฟ้าดับควรดำเนินการในสภาพอากาศที่ดี ห้ามทำงานในระหว่างฟ้าร้อง ฝนตก หิมะตก หรือลมแรง

  • หลังจากติดตั้ง ทดสอบการเปิด/ปิดท่อฟิวส์เพื่อยืนยันการติดต่อที่ดี

  • การเชื่อมต่อทองแดง-อลูมิเนียมควรใช้มาตรการการเชื่อมต่อทองแดง-อลูมิเนียม

  • ตรวจสอบว่าสายฟิวส์ที่เลือกเหมาะสมกับความจุของอุปกรณ์ที่ป้องกัน

  • ห้ามใช้สายทองแดงหรืออลูมิเนียมแทนสายฟิวส์แรงดันสูง

4. การเตรียมการก่อนติดตั้ง

1) การจัดระเบียบบุคลากร:

  • 1 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 1-2 ผู้ปฏิบัติงานสาย

2) เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็น:

  • เชือกยก

  • ฟิวส์ขับไล่

  • แขนขวางสำหรับฟิวส์ขับไล่

  • สายนำ

  • ตัวเชื่อมต่อปลายสายทองแดง-อลูมิเนียม

  • สายทองแดงกลม (หรือสายอลูมิเนียมกลม)

3) การตรวจสอบก่อนติดตั้ง:

  • ตรวจสอบว่ารุ่นและรูปแบบของฟิวส์เหมาะสม พร้อมชื่อผู้ผลิตและใบรับรองจากโรงงาน

  • ตรวจสอบว่าส่วนประกอบของฟิวส์ครบถ้วนและไม่เสียหาย ส่วนเซรามิกไม่มีรอยแตกหรือเสียหาย

  • ตรวจสอบว่าแกนหมุนราบรื่นและยืดหยุ่น ไม่มีรอยแตก รูรั่ว หรือสนิมในส่วนหล่อ

  • ท่อฟิวส์ไม่ควรแสดงอาการดูดความชื้น พอง หรือโค้งงอ

  • ตรวจสอบว่าติดต่อสถิตและพลวัตมีการติดต่อที่ดี และความยืดหยุ่นของสปริงติดต่อเหมาะสม

5. ขั้นตอนการติดตั้ง

  • ตรวจสอบว่ารุ่นและรูปแบบของฟิวส์ขับไล่ตรงกับการออกแบบ และเอกสารครบถ้วน

  • ประกอบและปรับฟิวส์ขับไล่ ท่อฟิวส์ และสายนำบน/ล่าง ใช้แคลมป์อุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อสายนำกับฟิวส์

  • ติดตั้งแขนขวางและอุปกรณ์อื่นๆ ติดตั้งแขนขวางในตำแหน่งที่กำหนดตามความต้องการของการออกแบบ

  • ติดตั้งฟิวส์ขับไล่:

    • ระหว่างการติดตั้ง ขันสายฟิวส์ให้แน่นเพื่อป้องกันการร้อนที่ติดต่อ

    • ฟิวส์ต้องติดตั้งอย่างมั่นคงและเชื่อถือได้บนแขนขวาง (โครงสร้าง) โดยไม่สั่นหรือโยก

    • มุมระหว่างแกนของท่อฟิวส์กับแนวตั้งฉากกับพื้นควรอยู่ระหว่าง 15°-30° เพื่อให้ท่อสามารถตกอย่างรวดเร็วภายใต้น้ำหนักของตัวเองเมื่อสายฟิวส์ละลาย

    • ฟิวส์ควรติดตั้งบนแขนขวาง (โครงสร้าง) ที่มีความสูงตั้งแต่ 4.7 เมตรขึ้นไปจากระดับพื้น หากติดตั้งเหนือเครื่องแปลงไฟฟ้า ควรรักษาระยะห่างแนวนอนมากกว่า 0.5 เมตรจากขอบนอกสุดของเครื่องแปลงไฟฟ้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่สองหากท่อตก

    • ความยาวของท่อฟิวส์ควรปรับให้เหมาะสม หลังจากปิด ลิ้นเป็ดควรถามติดต่อมากกว่า 2/3 ของความยาวติดต่อ เพื่อป้องกันการตกโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงาน ท่อไม่ควรติดอยู่ในลิ้นเป็ดเพื่อให้สามารถตกอย่างรวดเร็วหลังจากสายฟิวส์ละลาย

    • ฟิวส์ขับไล่ 10kV ติดตั้งกลางแจ้ง ต้องการระยะห่างระหว่างเฟสมากกว่า 0.5 เมตร

  • (5) เชื่อมต่อสายนำบน/ล่างของฟิวส์ขับไล่ การเชื่อมต่อสายนำกับสายไฟฟ้าต้องแน่นและเชื่อถือได้

6. ข้อกำหนดในการติดตั้ง

  • สายนำบน/ล่างของฟิวส์ขับไล่ต้องเชื่อมต่ออย่างมั่นคงและมีการติดต่อที่ดี

  • เมื่อเชื่อมต่อทองแดงกับอลูมิเนียม ควรใช้ตัวเชื่อมต่อทองแดง-อลูมิเนียม

  • หลังจากติดตั้ง ท่อฟิวส์ประเภท RW ควรมีมุมประมาณ 30° กับเสา

  • ท่อฟิวส์ควรสะอาด ไม่มีรอยแตก ไม่ผิดรูป และไม่มีรอยเชื่อม ตัวชี้ควรสมบูรณ์และชี้ลง ค่าความต้านทานของท่อฟิวส์ควรตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือความต่างของค่าความต้านทานสามเฟสควรน้อยกว่า 20%

  • ที่ติดต่อควรสะอาด ไม่มีสนิมหรือรอยไหม้ หากไม่เรียบ ให้ใช้ไฟล์ละเอียดขัดให้เรียบและใช้กระดาษทรายขัด ถ้าไม่สามารถทำให้ได้ตามที่ต้องการหลังจากการรักษา ให้เปลี่ยนใหม่

  • ทำความสะอาดฐานแผ่นเชื่อมต่อ ขัดด้วยกระดาษทราย เช็ดให้สะอาด ทาครีมไฟฟ้าหรือน้ำมันวาสลีนกลาง และขันน็อตให้แน่น

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
วิธีการเลือกหม้อแปลงแห้ง
วิธีการเลือกหม้อแปลงแห้ง
1. ระบบควบคุมอุณหภูมิหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียหายของหม้อแปลงคือความเสียหายของฉนวน และภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อฉนวนมาจากความร้อนที่เกินขีดจำกัดที่อนุญาตของขดลวด ดังนั้น การตรวจสอบอุณหภูมิและใช้ระบบเตือนภัยสำหรับหม้อแปลงที่กำลังทำงานเป็นสิ่งจำเป็น ต่อไปนี้จะแนะนำระบบควบคุมอุณหภูมิด้วย TTC-300 เป็นตัวอย่าง1.1 พัดลมทำความเย็นอัตโนมัติเทอร์มิสเตอร์ถูกฝังไว้ล่วงหน้าที่จุดที่ร้อนที่สุดของขดลวดแรงดันต่ำเพื่อรับสัญญาณอุณหภูมิ ตามสัญญาณเหล่านี้การทำงานของพัดลมจะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ เมื่อโหลดหม้อแปลงเ
James
10/18/2025
วิธีการเลือกหม้อแปลงที่เหมาะสม
วิธีการเลือกหม้อแปลงที่เหมาะสม
มาตรฐานการเลือกและการกำหนดค่าทรานสฟอร์เมอร์1. ความสำคัญของการเลือกและการกำหนดค่าทรานสฟอร์เมอร์ทรานสฟอร์เมอร์มีบทบาทสำคัญในระบบไฟฟ้า เนื่องจากสามารถปรับระดับแรงดันให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกัน ทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นในสถานีกำเนิดไฟฟ้าสามารถถูกส่งและกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกหรือกำหนดค่าทรานสฟอร์เมอร์ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรง เช่น ถ้าความจุของทรานสฟอร์เมอร์น้อยเกินไป อาจไม่สามารถรองรับโหลดที่เชื่อมต่อได้ ทำให้เกิดการลดลงของแรงดันและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์—เครื่
James
10/18/2025
คู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกลไกการทำงานของเบรกเกอร์วงจรแรงดันสูงและแรงดันกลาง
คู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกลไกการทำงานของเบรกเกอร์วงจรแรงดันสูงและแรงดันกลาง
อะไรคือกลไกการทำงานด้วยสปริงในตัวตัดวงจรแรงดันสูงและกลาง?กลไกการทำงานด้วยสปริงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในตัวตัดวงจรแรงดันสูงและกลาง มันใช้พลังงานศักย์อิลัสติกที่เก็บไว้ในสปริงเพื่อเริ่มการเปิดและปิดของตัวตัดวงจร สปริงจะถูกชาร์จโดยมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อตัวตัดวงจรทำงาน พลังงานที่เก็บไว้จะถูกปล่อยออกมาเพื่อขับเคลื่อนคอนแทคที่เคลื่อนที่คุณสมบัติหลัก: กลไกสปริงใช้พลังงานอิลัสติกที่เก็บไว้ในสปริง มันเริ่มการเปิดและปิดของตัวตัดวงจร สปริงจะถูกชาร์จโดยมอเตอร์และปล่อยพลังงานที่เก็บไว้ระหว่างการทำงานเพื่อขับเคลื่
James
10/18/2025
เลือกอย่างถูกต้อง: วงจรตัดไฟแบบตรึงหรือแบบสามารถถอดออกได้
เลือกอย่างถูกต้อง: วงจรตัดไฟแบบตรึงหรือแบบสามารถถอดออกได้
ความแตกต่างระหว่างวงจรป้องกันไฟฟ้าแบบตรึงและแบบถอดออกได้ (Draw-Out) ที่ใช้วาคั่มบทความนี้เปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างและการใช้งานจริงของวงจรป้องกันไฟฟ้าแบบตรึงและแบบถอดออกได้ที่ใช้วาคั่ม แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในฟังก์ชันการใช้งานจริง1. คำนิยามพื้นฐานทั้งสองประเภทเป็นหมวดหมู่ของวงจรป้องกันไฟฟ้าที่ใช้วาคั่ม มีฟังก์ชันหลักในการตัดกระแสโดยใช้วาคั่มเพื่อป้องกันระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในการออกแบบโครงสร้างและวิธีการติดตั้งทำให้มีความแตกต่างอย่างมากในการใช้งานจริง2. องค์ประกอบโครงสร้างวงจรป้อง
James
10/17/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่