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


გარკვეული წლების და შემდგომი პერიოდის მაღალძაბვის ვაკუუმური გამჭრელების მოკლე ისტორია

Edwiin
Edwiin
ველი: ძალაში ჩართვა/გამორთვა
China

მაღალი დარტყმის ვაკუუმური ბრეიკერები: ზოგადი მიმოხილვა

შესახებ

მაღალი დარტყმის ვაკუუმური ბრეიკერები (HV VCBs) გახდნენ ტრადიციული SF6 გაზით დაფარული ბრეიკერების სავარაუდო ალტერნატივა, განსაკუთრებით იმ გამოვლენებში, როდესაც ხშირი ჩართვა-გათიშვა და დაბალი მექანიკური დარჩენილების ხარჯები არის კრიტიკული. 2014 წლიდან, HV VCBs იქნებიან უფრო და უფრო ხშირად გამოყენებული მაღალი დარტყმის გაზით დაფარული ბრეიკერების ალტერნატივად, პროპონირებით მწვანე და უფრო დიდხნივად გადარჩენის გადაწყვეტილებას, რადგან ისინი არ იყენებენ SF6, რომელიც არის ძლიერი გლეხჟერის აირი.

ვაკუუმური swithgear-ი გამოიყენებოდა დისტრიბუციის სისტემებში უკვე სამი ათწლეულის განმავლობაში, მთავრად დაფიქსირებული და გათიშვის დარტყმების და სხვადასხვა ტიპის ტვირთების ჩართვის შესახებ. ვაკუუმური ჩართვის ტექნოლოგიის დამოკიდებულების და შესაძლებლობების შედეგები შუა დარტყმის დიაპაზონში (52 kV-მდე) იყო უცხო, რამაც დაურწმუნა მისი დომინირება დისტრიბუციის სისტემებში. თუმცა, ვაკუუმური ჩართვის ტექნოლოგიის გაფართოების შესახებ ტრანსპორტის დარტყმის დონეზე დაიწყო უკვე 1960-იან წლებში, მნიშვნელოვანი მონაკვეთები დაიწყო 1980 წლებიდან, როდესაც პირველი მაღალი დარტყმის ვაკუუმური ბრეიკერები დაყენდა იაპონიაში. 2010 წლის აღმოსავლეთში, ახლა დაახლოებით 10,000 HV VCBs იყო საოპერაციო, მთავრად ინდუსტრიულ პირობებში, მაგრამ ასევე ენერგეტიკის საქმეში. ვაკუუმური ტექნოლოგიის პრეფერენცია SF6-ზე იყო მიმართული მისი შესაძლებლობით ხშირი ჩართვა-გათიშვის ოპერაციების და დაბალი მექანიკური დარჩენილების ხარჯების დამუშავების შესახებ.

შეერთებულ შტატებში, ვაკუუმური კონდენსატორული ბანკის ჩართვის სიჩქარები გამოიყენებოდა რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში დარტყმებით მდე 242 kV. 2008 წლის ახლოს, ჩინეთში და ევროპაში დაიწყო ინტენსიური კვლევა და განვითარება (R&D) პროგრამები HV VCBs-ის შესახებ, სამიზნედ მისი გამოყენების შემცირება ან გაუქმება. ეს დაიწყო პროდუქტების შემოსავალი, რომელთა შესაძლებლობა იყო დარტყმებით მდე 145 kV. ჩინეთში, HV VCBs-ის საკომერციო გამოყენების სწრაფი მიღება განვითარების გაგრძელებას უნდა გაუძღვნას, რამდენიმე ასი ერთეული უკვე სამსახურში არის დარტყმებით მდე 126 kV. ევროპაში, შემდეგი შრომები ხდება შესაძლებლობის შესამოწმებლად ტიპის ტესტირებული მოწყობილობების შესახებ, სანამ ისინი შემოსავალი არ იქნებიან ბაზარზე.

ტექნოლოგია და დიზაინი

ყველა HV VCB პროდუქტი დაფუძნებულია კარგად დადგენილ შუა დარტყმის ვაკუუმური ინტერრუპტორის ტექნოლოგიაზე, რომელიც წლების განმავლობაში შეისწავლა. არ იყო საჭირო ფუნდამენტურად ახალი ტექნიკური თვისებები ამ ტექნოლოგიის გაფართოების შესახებ უფრო მაღალი დარტყმის დონეზე. მთავარი გამოწვევა იყო ინტერრუპტორის გეომეტრიის მასშტაბირება უფრო მაღალი დარტყმის შესაძლებლობების შესასარგებლობლად. მაგალითად, დიამეტრი და კონტაქტის განსხვავება უნდა გაიზარდოს დარტყმებით მდე 52 kV-ის დარტყმების დასახმარებლად. ზოგიერთ შემთხვევაში, დარტყმებით მდე 126 kV-ის შესახებ, საჭირო იყო გამოყენება ორი ვაკუუმური განსხვავების სერიით, რათა დარწმუნდეს დარწმუნებული ფუნქციონირება.

ოპერაციული თვისებები

  • ნორმალური დენის დამუშავება: ნორმალური დენის შემთხვევაში მდე 2,500 A, არ არის ნაკლები სხვაობები HV VCBs-სა და SF6 ბრეიკერებს შორის. თუმცა, უფრო მაღალი დენის შესაძლებლობების (2,500 A-ზე მეტი) მისაღებად HV VCBs-ში შეუძლია შეიქმნას პრობლემები დენის შემქმნელი კონტაქტური სტრუქტურის და ინტერრუპტორის შეზღუდული თერმოსტატიკური შესაძლებლობების გამო.

  • მონიტორინგი: უფრო მარტივია შესაძლებლობის მონიტორინგი SF6 ბრეიკერებში, რადგან ვაკუუმის ხარისხი HV VCBs-ში პრაქტიკულად არ შეიძლება მონიტორინგი დართული სისტემის დროს.

  • ჩართვა-გათიშვა: HV VCBs-ები შეუძლია შეასრულონ უფრო მრავალი ჩართვა-გათიშვის ოპერაციები, ვიდრე SF6 ბრეიკერები, რადგან ვაკუუმური კონტაქტური სისტემის დიდი დურბული არის რკინის წარმოქმნას შესახებ. ეს ხდის ვაკუუმური ტექნოლოგიას სასურველ ალტერნატივად იმ გამოვლენებში, როდესაც საჭიროა ხშირი ჩართვა-გათიშვა, როგორიცაა ყოველდღიური ოპერაციები.

  • მუშაობის ენერგია: ტიპიური 72.5 kV შესაძლებლობით, ვაკუუმური ბრეიკერისთვის საჭირო მუშაობის ენერგია საკმარისად დაბალია - დაახლოებით 20% ტოლფასი SF6 ბრეიკერის შესაძლებლობის შესახებ. ორი ტიპის მოწყობილობის ფიზიკური ზომები შედარებით არის ერთმანეთის მსგავსი.

  • ინტერრუპტორის კონფიგურაცია: 145 kV-ზე მაღალი დარტყმების შესახებ, HV VCBs-ები შეიძლება მოითხოვდეს მეტი ვაკუუმური ინტერრუპტორის სერიით, რითაც განსხვავდება SF6 ტექნოლოგია, რომელიც წარმატებით განხორციელა ერთეული დარტყმების ბრეიკერები 550 kV-მდე 1994 წლიდან, რომელიც ფართოდ გამოიყენება მრავალ ქვეყანაში.

  • რკინის ხარისხები: HV VCBs-ების რკინის დენი ნაკლებია, ვიდრე SF6 ბრეიკერებში, ტიპიურად რამდენიმე დენიდან დარტყმებით შედარებით რამდენიმე საათის დენის შესახებ. დამატებით, რკინის ხარისხი დარტყმების დროს უფრო მოკლეა ვაკუუმურ swithgear-ში, მინიმალური რკინის დრო 5-7 ms-ის შესახებ შედარებით 10-15 ms-ის შესახებ SF6 ბრეიკერების შესახებ. ეს შეიძლება შეიქმნას უფრო მრავალი შესაძლებლობა ჩართვა-გათიშვის შესახებ HV VCBs-ების შესახებ.

  • X-სხივების გამოყოფა: რეიტინგით მდე 145 kV-ის მქონე HV VCBs-ები გამოყოფენ X-სხივებს სტანდარტიზებული ლიმიტის შესაბამისად 5 µSv/h-ის შესახებ ნორმალური მუშაობის პირობების შესახებ. SF6 ბრეიკერები არ გამოყოფენ X-სხივებს.

ელექტროტექნიკური თვისებები

  • დარტყმის დენის შეწყვეტა: HV VCBs-ები გამოირჩებიან დარტყმის დენის შეწყვეტაში ძალიან ცივი დროს ტრანსიენტული აღდგენის დენის შესახებ (TRV), რადგან მათი დიელექტრიკული აღდგენა უფრო სწრაფია, ვიდრე SF6 ბრეიკერების შესახებ.

  • დაშლის სტატისტიკა: თუმცა ვაკუუმური განსხვავებები თეორიულად არიან ძალიან მაღალი დაშლის დენით, არის პატარა ალბათობა დაშლის შესახებ შესაბამისად მოდერატული დენის შესახებ. ვაკუუმური განსხვავებები შეიძლება განიცდოს თავადად დაშლა, რომელიც ხდება რამდენიმე ასი მილისეკუნდის შესახებ დენის შეწყვეტის შემდეგ. თუმცა, ასეთი ივენტების შედეგები შეზღუდულია, რადგან ვაკუუმური განსხვავება უშველებლად აღადგენს თავის დიელექტრიკულ თვისებებს. სისტემის შედეგები დაშლის შესახებ ჯერ კიდევ სრულად არ არის განსაზღვრული.

  • ინდუქტიური ტვირთების ჩართვა: ინდუქტიური ტვირთების ჩართვის შემთხვევაში, როგორიცაა შუნტის რეაქტორის ჩართვა, HV VCBs-ები არიან უფრო მრავალი რეპეტირების რკინის მქონე ერთი ელექტრო სიხშირის დენის ნულში. ეს შეიძლება შეიქმნას რკინის შესახებ ვაკუუმის შესაძლებლობა დარტყმების შესახებ, რომელიც მოგვიანებით განხორციელდება. ეს რეპეტირების ტრანსიენტების შედეგები ინტერაქტიული მოწყობილობების შესახებ, როგორიცაა RC სნაუბერები და მეტალურ ჰარტის არესტერები, არის ამჟამად შესაძლებლობის შესასწავლად.

  • კონდენსატორული ბანკის ჩართვა: კონდენსატორული ბანკის ჩართვის შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია დაიცვას ძალიან მაღალი შესახვევა, რადგან ის შეიძლება დაშლოს კონტაქტური სისტემის დიელექტრიკულ თვისებებს პრე-რკინის არქების შესახებ. ეს გამოწვევა მიეკუთვნება როგორც HV VCBs-ებს, ასევე SF6 ბრეიკერებს. შესაძლებლობები შემცირების შესახებ შეიძლება იყოს სერიული რეაქტორების გამოყენება ან კონტროლირებული ჩართვა, თუმცა არ არის დასაკმარისი პრაქტიკული გამოცდილება კონტროლირებული ჩართვის შესახებ HV VCBs-ების შესახებ.

მომავალი პროსპექტები და ბაზარის შეფასება

მაღალი დარტყმის swithgear-ის მომხმარებლების შემოწმებაში გამოვიდა, რომ შესაძლებლობის უშველებლობა როგორც ვაკუუმური swithgear-ის მთავარი სარგებელი, თუმცა შესაძლებლობის უშველებლობა არ იყო დაფარული გაზით. თუმცა, ტრანსპორტის დარტყმის დონეზე მიღებული შემოწმების გარეშე შესაძლებლობის უშველებლობა რეალურად შედგება შესაძლებლობის უშველებლობაში მაღალი დარტყმის ვაკუუმური ბრეიკერების შესახებ. თუმცა, ვაკუუმური ტექნოლოგიის ეკოლოგიური და ექსპლუატაციის სარგებელები არის მიმართული შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველებლობაში შესაძლებლობის უშველ

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
ონლაინ მდგომარეობის კონტროლის მოწყობილობა (OLM2) სიმძლავრით მაღალი ნაპერწურის შემთხვევაში
ონლაინ მდგომარეობის კონტროლის მოწყობილობა (OLM2) სიმძლავრით მაღალი ნაპერწურის შემთხვევაში
ამ მოწყობილობას შეუძლია სხვადასხვა პარამეტრების მონიტორინგი და გამოკვლევა მითითებული სპეციფიკაციების მიხედვით:SF6 აირის მონიტორინგი: გამოიყენებს სპეციალურ სენსორს SF6 აირის სიმკვრივის ზომას. შესაძლებლობები შედგება აირის ტემპერატურის ზომად, SF6 გადახრის რაოდენობის მონიტორინგიდან და გადაშვების საუკეთესო თარიღის გამოთვლიდან.მექანიკური ოპერაციების ანალიზი: ზომავს დახურვისა და გახსნის ციკლების ოპერაციულ დროს. აფასებს პირველი კონტაქტების გაშლის სიჩქარეს, დამალებას და კონტაქტების გადახრას. აიდენტიფიცირ
Edwiin
02/13/2025
ანტიპუმპინგის ფუნქცია შერთვის გადართველის ოპერაციულ მექანიზმში
ანტიპუმპინგის ფუნქცია შერთვის გადართველის ოპერაციულ მექანიზმში
ანტი-პუმპირების ფუნქცია წარმოადგენს კონტროლის ცირკუიტების კრიტიკულ მახასიათებელს. ამ ანტი-პუმპირების ფუნქციის არარსებობის შემთხვევაში, ვუწოდოთ, რომ მომხმარებელი უსახელო კონტაქტს არ უკავშირდება დახურვის ცირკუიტში. როდესაც ცირკუიტის გამორთვა ხდება ხარისხის მოტაცებაზე, დაცვითი რელეები მართლაც იწვევენ გამორთვის მოქმედებას. თუმცა, დახურვის ცირკუიტში მყოფი უსახელო კონტაქტი შეიძლება კიდევ ერთხელ დახუროს ცირკუიტი (ხარისხის მოტაცებაზე). ამ რეპეტიტიული და საშიში პროცესის უწოდებენ “პუმპირება&
Edwiin
02/12/2025
სიმძლავრეში დაკავშირებული კონტაქტის ლულების წვენის პროცესები სიმძლავრის მაღალი დონის გამორთვის ჩართვებში
სიმძლავრეში დაკავშირებული კონტაქტის ლულების წვენის პროცესები სიმძლავრის მაღალი დონის გამორთვის ჩართვებში
ამ შეცდომის რეჟიმის გამოწვევები სამი ძირითადი ფაქტორით ხდება: ელექტროტექნიკური მიზეზები: მექანიზმების მიერ დარჩენილი დენის გადართვა, მაგალითად წრედის დენი, შეიძლება განაპირობოს ლოკალური გამძლეობა. უფრო მაღალ დენის შემთხვევაში, ელექტრო რკინის შესაძლოა გაიაროს კონკრეტულ ადგილზე, რითაც იზრდება ლოკალური წინააღმდეგობა. რაც უფრო მეტი გადართვა ხდება, რელესის ზედაპირი უფრო მეტად დასხვევა, რითაც იზრდება წინააღმდეგობა. მექანიკური მიზეზები: ვიბრაციები, ხშირად ქარის გამო, არის მექანიკური ხელშეკრულების ძირით
Edwiin
02/11/2025
საწყისი დროებითი აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV) მაღალი დარჩენის შემთხვევაში გამჭრიაში
საწყისი დროებითი აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV) მაღალი დარჩენის შემთხვევაში გამჭრიაში
ტრანსიენტური აღდგენის ვოლტაჟი (TRV) შედეგად შორტირების ხაზის შეცდომის დროს შეგიძლია წარმოიქმნას საკუთარი გარემოში ცირკვიტ-ბრეიკერის პირველი ტრანსიენტური აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV). რადგან დაშორება შედის შორი, ITRV-ის პირველი პიკის დრო ჩვეულებრივ არის ნაკლები 1 მიკროსეკუნდის. ქსელის წინააღმდეგ, ქვესადგურის ბუსბარების გარეშე იმპედანსი არის ნაკლები.ფიგურა აჩვენებს სხვადასხვა შეტაცების წყაროს საბოლოო აღდგენის ვოლტაჟის შესახებ ტერმინალურ და შორტირების ხაზის შეცდომებისთვის: ITRV, ტერმინალური შეცდომის TRV
Edwiin
02/08/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას