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


Hybrydowy ( próżniowo-gazowy) prototyp wysokiego napięcia przekaźnika obwodowego

Edwiin
Edwiin
Pole: Włącznik zasilania
China

Podsumowanie korzyści z wykorzystania hybrydowych przekaźników obwodowych

Hybrydowe przekaźniki obwodowe (CB) reprezentują istotny postęp w technologii wysokonapiętowych przełączników, łącząc zalety both próżniowych i SF6 (teraz CO2) przerzutników. Projekt hybrydowy wykorzystuje unikalne właściwości każdego przerzutnika, aby osiągnąć lepsze parametry pracy i korzyści ekologiczne. Poniżej znajduje się podsumowanie kluczowych korzyści:

1. Poprawiona wydajność przerwania

  • Synergiczna interakcja łuku: Konstrukcja hybrydowego CB umożliwia synergiczną interakcję między łukami próżniowymi i CO2, co poprawia ogólny proces przerwania:

    • Przed zerem prądu: Łuk CO2 wspomaga łuk próżniowy w końcowych etapach przerwania prądu, pomagając skuteczniej go zgaszyć.

    • Po zerze prądu: Łuk próżniowy wspiera łuk CO2 w fazie odzyskiwania, zapewniając lepszą oporność na chwilową naprężenie odzyskujące (TRV). To gwarantuje bardziej niezawodne i stabilne przerwanie, szczególnie podczas stromych TRV.

  • Wysoka zdolność przerwania: Połączenie przerzutników próżniowych i CO2 pozwala hybrydowemu CB obsłużyć bardzo wysokie prądy krótkiego zwarcia (np. 63 kA) bez potrzeby dodatkowych kondensatorów lub złożonego sprzętu pomocniczego. To prowadzi do bardziej kompaktowej i efektywnej konstrukcji.

2. Zrównoważony rozwój

  • Eliminacja gazu SF6: Jedną z najważniejszych zalet hybrydowych CB jest zastąpienie gazu SF6 przez CO2. SF6 to potężny gaz cieplarniany o potencjale globalnego ocieplenia tysiące razy większym niż CO2. Używając CO2 jako środka przerwającego, hybrydowe CB znacząco zmniejszają wpływ na środowisko związany z emisją SF6.

  • Brak obaw ekologicznych: CO2 to nietoksyczny, niepalny i łatwo dostępny gaz, co czyni go bezpieczniejszą i bardziej ekologiczną alternatywą dla SF6. To upraszcza procesy usuwania i konserwacji, dalsze zmniejszając ślad ekologiczny urządzenia.

3. Poprawiona работа при низких температурах окружающей среды

  • Wykonanie w niskich temperaturach: Hybrydowe CB są zaprojektowane do skutecznego działania w środowisku o niskich temperaturach. W przeciwieństwie do tradycyjnych CB opartych na SF6, które mogą mieć obniżoną wydajność lub problemy operacyjne w niskich temperaturach, hybrydowe CB utrzymują swoją wysoką zdolność przerwania nawet w ekstremalnie zimnych warunkach. To sprawia, że są one odpowiednie do użytku w szerokim zakresie klimatów, w tym regionach o surowych zimowych warunkach.

4. Kompaktowa konstrukcja i zmniejszony rozmiar

  • Zaawansowana technologia próżniowa: Ostatnie postępy w technologii przerzutników próżniowych umożliwiły opracowanie mniejszych, bardziej efektywnych butelek próżniowych, które mogą obsługiwać bardzo wysokie prądy krótkiego zwarcia. Ta redukcja rozmiaru przyczynia się do bardziej kompaktowej konstrukcji hybrydowego CB, która jest łatwiejsza do montażu i integracji z istniejącymi systemami energetycznymi.

  • Nie wymagane dodatkowe kondensatory: Konstrukcja hybrydowa eliminuje potrzebę zewnętrznego użycia kondensatorów do wspomagania przerwania, dalej redukując całkowity rozmiar i złożoność urządzenia. To prowadzi do bardziej uproszczonego i kosztosprawiedliwego rozwiązania.

5. Niezawodność i trwałość

  • Robustna wydajność: Połączenie przerzutników próżniowych i CO2 zapewnia niezwykle niezawodne i trwałe rozwiązanie dla aplikacji wysokonapiętowych przełączników. Możliwość przerzutnika próżniowego do wytrzymywania stromych TRV, połączona z doskonałymi właściwościami gaszenia łuku przerzutnika CO2, zapewnia spójną wydajność w czasie.

  • Długie okresy między konserwacjami: Dzięki solidnej konstrukcji i użyciu materiałów ekologicznie stabilnych, hybrydowe CB wymagają mniej interwencji konserwacyjnych w porównaniu do tradycyjných CB opartych na SF6. To zmniejsza czas przestoju i koszty operacyjne.

Podsumowanie

Hybrydowe przekaźniki obwodowe oferują atrakcyjne rozwiązanie dla aplikacji wysokonapiętowych przełączników, łącząc najlepsze cechy przerzutników próżniowych i CO2. Zapewniają one poprawioną wydajność przerwania, zrównoważony rozwój, poprawione działanie w niskich temperaturach oraz kompaktową konstrukcję. Te korzyści sprawiają, że hybrydowe CB są atrakcyjnym wyborem dla nowoczesnych systemów energetycznych, szczególnie w środowiskach, gdzie obawy ekologiczne i niezawodność operacyjna są kluczowymi czynnikami.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Urządzenie do monitorowania stanu online (OLM2) w wyłącznikach wysokiego napięcia
Urządzenie do monitorowania stanu online (OLM2) w wyłącznikach wysokiego napięcia
To urządzenie jest w stanie monitorować i wykrywać różne parametry zgodnie z określonymi specyfikacjami:Monitorowanie gazu SF6: Wykorzystuje specjalny czujnik do pomiaru gęstości gazu SF6. Możliwości obejmują pomiar temperatury gazu, monitorowanie tempa przecieków SF6 oraz obliczanie optymalnej daty doładowania.Analiza działania mechanicznego: Pomiar czasów pracy cykli zamykania i otwierania. Ocena prędkości rozdzielania się głównych kontaktów, tłumienia i nadmiernego przejechania kontaktów. Ide
Edwiin
02/13/2025
Funkcja antywibracyjna w mechanizmie przekaźników
Funkcja antywibracyjna w mechanizmie przekaźników
Funkcja antypompowania stanowi kluczową cechę obwodów sterujących. W braku tej funkcji, załóżmy, że użytkownik podłączy utrzymujący kontakt w obwodzie zamykającym. Gdy wyłącznik zostanie zamknięty na prąd uszkodzeniowy, relays ochronne szybko aktywują działanie odcięcia. Jednak utrzymujący kontakt w obwodzie zamykającym będzie próbował ponownie zamknąć wyłącznik (ponownie) na uszkodzenie. Ten powtarzalny i niebezpieczny proces nazywany jest „pompowaniem” i ostatecznie doprowadzi do katastrofalne
Edwiin
02/12/2025
Zjawiska starzenia się łopatek przepustowych w wysokonapięciowym wyłączniku odłączeniowym
Zjawiska starzenia się łopatek przepustowych w wysokonapięciowym wyłączniku odłączeniowym
Ten tryb awarii ma trzy główne źródła: Przyczyny elektryczne: Przełączanie prądów, takich jak prądy pętlowe, może prowadzić do lokalnego zużycia. Przy wyższych prądach łuk elektryczny może spalić się w określonym miejscu, zwiększając lokalny opór. Wraz z kolejnymi operacjami przełączania powierzchnia kontaktu zużywa się dalej, co prowadzi do wzrostu oporu. Przyczyny mechaniczne: Wibracje, często spowodowane wiatrem, są głównym czynnikiem przyspieszającym starzenie mechaniczne. Te wibracje z czas
Edwiin
02/11/2025
Początkowe chwilowe napięcie odzyskujące (ITRV) dla wysokonapięciowych przekaźników obwodowych
Początkowe chwilowe napięcie odzyskujące (ITRV) dla wysokonapięciowych przekaźników obwodowych
Napęd napięcia przejściowego (TRV) podobny do tego występującego podczas uszkodzenia krótkiej linii może również wystąpić w wyniku połączeń szyn na stronie zasilania wyłącznika. Ten specyficzny napęd napięcia przejściowego jest znany jako Początkowy Napęd Napięcia Przejściowego (ITRV). Z uwagi na stosunkowo krótkie odległości, czas potrzebny do osiągnięcia pierwszego szczytu ITRV jest zwykle krótszy niż 1 mikrosekunda. Impedancja przepływu szyn w stacji transformatorowej jest ogólnie niższa w po
Edwiin
02/08/2025
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