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


Hibrid (vakuumszénhidrogénez) nagyfeszültségű átkapcsoló prototípus

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Hibrid Áramköri Törők Előnyeinek Összefoglalása

A hibrid áramköri törők (CB-ek) jelentős fejlődést jelentenek a magasfeszültségű kapcsolótechnikában, ötvözve a vákuum és a szén-dioxid (korábban SF6) megszakítók előnyeit. A hibrid tervezés kihasználja minden megszakító egyedi tulajdonságait, hogy elérje a kiváló teljesítményt és környezeti előnyöket. Az alábbiakban az alapvető előnyök összefoglalása található:

1. Javított Megszakítási Teljesítmény

  • Színvonalas Ikarcs Intereferencia: A hibrid CB tervezés lehetővé teszi a vákuum és a CO2 ikarcsok szinergikus interakcióját, ami javítja az általános megszakítási folyamatot:

    • Az Áramerősség Nullázása Előtt: A CO2 ikarcs segít a vákuum ikarcson az áramerősség megszakításának végfázisában, hatékonyabban elnyeljük az ikarcsot.

    • Az Áramerősség Nullázása Után: A vákuum ikarcs támogatja a CO2 ikarcsot a helyreállítási fázisban, jobb ellenállást nyújtva a tranzient helyreállítási feszültséggel (TRV). Ez biztosítja a megbízhatóbb és stabilabb megszakítást, különösen meredeken emelkedő TRV-k esetén.

  • Magas Megszakító Kapacitás: A vákuum és a CO2 megszakítók kombinációja lehetővé teszi, hogy a hibrid CB nagyon magas rövidzárló áramerősségeket kezeljen (pl. 63 kA), anélkül, hogy további kondenzátorokra vagy összetett segédberendezésekre lenne szükség. Ez eredményez egy kompaktabb és hatékonyabb tervezést.

2. Környezeti Fenntarthatóság

  • SF6 Gáz Kiküszöbölése: A hibrid CB-ek legfontosabb előnye az, hogy lecseréljük az SF6 gázt CO2-ra. Az SF6 egy erős üdehőgáz, globális felmelegedési potenciálja többszöröse a CO2-nek. A CO2 használata mint megszakító médium jelentősen csökkenti a környezeti hatást, amely az SF6 kibocsátásával jár.

  • Nincs Környezeti Aggodalom: A CO2 nem mérgező, nem lángfertőzhető és könnyen elérhető gáz, így biztonságosabb és környezetbarátabb alternatívája az SF6-nak. Ez egyszerűsíti a hulladék-elhelyezési és karbantartási folyamatokat, tovább csökkentve a berendezés környezeti lábnyomát.

3. Javított Működés Alacsony Hőmérsékleten

  • Hideg Időjárású Teljesítmény: A hibrid CB-ek hatékonyan működnek alacsony hőmérsékletű környezetben. Ellenben a hagyományos SF6-alapú CB-ek gyakran szenvednek teljesítmény-csökkenést vagy működési problémákat hideg időjárásban, a hibrid CB-ek pedig fenntartják magas megszakító kapacitásukat akár extrém hideg körülmények között is. Ez teszi őket alkalmasnak széles körű klímában, beleértve a kemény téllyel rendelkező régiókat is.

4. Kompakt Tervezés és Csökkentett Méret

  • Fejlett Vákuum Technológia: A vákuum megszakító technológia legutóbbi fejlődése lehetővé tette a kisebb, hatékonyabb vákuum üvegfejek kifejlesztését, amelyek képesek nagyon magas rövidzárló áramerősségek kezelésére. A méret csökkentése hozzájárul a kompaktabb hibrid CB tervezéshez, ami könnyebb telepítést és integrációt tesz lehetővé meglévő energiarendszerbe.

  • Nincs Szükség Külső Kondenzátorokra: A hibrid tervezés kiküszöböli a külső kondenzátorok szükségességét a megszakításhoz, tovább csökkentve a berendezés teljes méretét és összetettségét. Ez eredményez egy egyszerűbb és költséghatékonyabb megoldást.

5. Megbízhatóság és Hosszú Élettartam

  • Robusztus Teljesítmény: A vákuum és a CO2 megszakítók kombinációja nagyon megbízható és tartós megoldást nyújt a magasfeszültségű kapcsolóalkalmazásokhoz. A vákuum megszakító képessége a meredeken emelkedő TRV-ekkel szemben, valamint a CO2 megszakító kiváló ikarcsoltó tulajdonságai garantálják az idővel konzisztens teljesítményt.

  • Hosszú Karbantartási Intervallumok: A robosztus tervezés és a környezeti stabilitást biztosító anyagok használata miatt a hibrid CB-ek kevesebb karbantartási beavatkozást igényelnek, mint a hagyományos SF6-alapú CB-ek. Ez csökkenti a leállási időt és a működési költségeket.

Következtetés

A hibrid áramköri törők egy vonzó megoldást kínálnak a magasfeszültségű kapcsolóalkalmazásokhoz, ötvözve a vákuum és a CO2 megszakítók legjobb tulajdonságait. Javított megszakítási teljesítményt, környezeti fenntarthatóságot, javított működést alacsony hőmérsékleten és kompakt tervezést nyújtanak. Ezek az előnyök a hibrid CB-eket vonzó opcióvá teszik a modern energiarendszerek számára, különösen olyan környezetekben, ahol a környezeti aggodalmak és a működési megbízhatóság kulcsszempontok.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Online állapotfigyelő eszköz (OLM2) magasfeszültségi átkapcsolókon
Online állapotfigyelő eszköz (OLM2) magasfeszültségi átkapcsolókon
Ez az eszköz képes különböző paraméterek figyelésére és észlelésére a következő specifikációk szerint:SF6 gázfigyelés: Speciális szenzort használ az SF6 gáz sűrűségének mérésére. Képes a gáz hőmérsékletének mérésére, az SF6 szivárgás sebességének figyelésére, valamint a feltöltés optimális időpontjának kiszámítására.Működés mechanikai elemzése: Méri a bezáró és nyitó ciklusok működési idejét. Becsüli a főkapcsolók elválasztási sebességét, lecsengést, és a kapcsoló túlmegyest. Azonosítja a mechan
Edwiin
02/13/2025
Ellenőrző funkció áramkiektetők működésében
Ellenőrző funkció áramkiektetők működésében
Az ellenálló funkció egy nagyon fontos jellemző a vezérlő áramkörökben. Ha nincs ilyen ellenálló funkció, feltételezhetjük, hogy a felhasználó tartós kapcsolatot csatlakoztat a záró áramkörbe. Amikor az átmenetel záródik hibajáráson, a védelmi relék gyorsan indítanak trippelést. Azonban a záró áramkörben lévő tartós kapcsolat megpróbálná újra zárni az átmenetelt (még egyszer) a hiba esetén. Ez a folyamatos és veszélyes folyamat neve "pumping", ami végül katasztrofális kudarcot eredményezhet bizo
Edwiin
02/12/2025
A korodási jelenségek a magfeszültségű kapcsoló áramátvezető levelében
A korodási jelenségek a magfeszültségű kapcsoló áramátvezető levelében
Ez a hibatípus három fő forrásból ered: Elektromos okok: Az áramok, mint például a hurokáramok kapcsolása helyi szenvedéshez vezethet. Magasabb áramoknál egy elektromos ív ég is meghatározott ponton, ami növeli a helyi ellenállást. További kapcsolási műveletekkel a kapcsoló felület tovább szenved, ami az ellenállás növekedését eredményezi. Mechanikai okok: A rezgések, amelyek gyakran a szél miatt jelennek meg, a fő hozzájáruló tényezők a mechanikai öregedéshez. Ezek a rezgések idővel súrolódást
Edwiin
02/11/2025
Kezdeti ideiglenes helyreállító feszültség (ITRV) magasfeszültségű átmenetekhez
Kezdeti ideiglenes helyreállító feszültség (ITRV) magasfeszültségű átmenetekhez
A rövid vonalhibák során tapasztalható átmeneti helyreálló feszültség (TRV) jelensége hasonlóan jelentkezhet a körzetváltó berendezés ellátó oldali buszsorok csatlakozásai miatt is. Ez a specifikus TRV-feszültség kezdeti átmeneti helyreálló feszültségként (ITRV) ismert. A relatíve rövid távolságok miatt az ITRV első csúcsa általában kevesebb mint 1 mikrosecundum alatt érhető el. A telephelyen belüli buszsorok hullámellenállása általában alacsonyabb, mint a felettirő vonalaké.Az ábra szemlélteti
Edwiin
02/08/2025
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