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


Különböző típusú átmenetek és kapcsolók a hálózatokban használatra

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Áramköri törésvédők

Az áramköri törésvédők (CB-ek) tervezése arra szolgál, hogy bármilyen típusú áramot kapcsoljanak be és ki a megengedett áramig. Ez tartalmazza a terhelési áramokat és a rövidzárlati áramokat is. A fekvő vezetékes rendszerekben telepített CB-ek képesnek kell lenniük sikeres és sikertelen automatikus újraindítási műveletekre.

Terhelési kapcsolók

A terhelési kapcsolók (LBS-ek) kezelhetik a terhelési áramokat normál működési körülmények között, de nincs képességük a rövidzárlati áramok kezelésére. Alkalmasságuk a normál terheléskezelésre, nem az eseti állapotokra.

Kapcsolók

A kapcsolók (DS-ek) csak tehermentes körülmények között működhetnek. Őket buszkonduktormegkötőkkel való kapcsolásra használják, illetve alacsony teljesítményű transzformátorok tehermentes áramainak kapcsolására. A biztonságos működés érdekében szükséges a circuit breakers (CB-ek) felől jövő zárolás.

Földelő kapcsolók

A földelő kapcsolók (ES-ek) a berendezések földelésére használódnak. Gyakori gyakorlat az ES-ek és DS-ek kombinálása biztonsági célokra.

Bekötők

A bekötőket tipikusan alacsony (LV) és közepes (MV) feszültségű rendszerekben telepítik. Az áramok megszakítását egy speciálisan tervezett védőelem olvadásával végezik, és működés után cserélendőek. LV rendszerekben a bekötőket gyakran kapcsolókkal (DS-ekkel) kombinálják.

Tipikus elrendezés a magasfeszültségű kapcsolótechnikai berendezésekhez

A következő leírja a diagramon látható két tipikus elrendezést a magasfeszültségű kapcsolótechnikai berendezések huzalaihoz:

(a) Fekvő vezeték huzala dupla buszkonduktorral

  1. Buszkonduktormegkötő DS: Egy a buszkonduktorra csatlakoztatott kapcsoló.

  2. CB: Egy olyan áramköri törésvédő, amely kezelni tud terhelési és rövidzárlati áramokat.

  3. Huzalmegkötő DS: Egy a huzallinijához csatlakoztatott kapcsoló.

  4. ES: Egy földelő kapcsoló a földeléshez.

  5. CT: Áramerőtér-transzformátor az áramméréshez.

  6. VT: Feszültségtranszformátor a feszültségméréshez.

  7. CVT: Kondenzív feszültségtranszformátor további mérésekhez.

  8. Tiltó reaktor: Szolgál a hibajárási áramok korlátozására vagy a reaktív teljesítmény kompenzálására.

(b) Transzformátor huzala dupla buszkonduktorral

  1. Buszkonduktormegkötő DS: Egy a buszkonduktorra csatlakoztatott kapcsoló.

  2. CB: Egy olyan áramköri törésvédő, amely kezelni tud terhelési és rövidzárlati áramokat.

  3. Transzformátorhuzalmegkötő DS: Egy a transzformátor huzalához csatlakoztatott kapcsoló.

  4. ES: Egy földelő kapcsoló a földeléshez.

  5. CT: Áramerőtér-transzformátor az áramméréshez.

  6. VT: Feszültségtranszformátor a feszültségméréshez.

  7. CVT: Kondenzív feszültségtranszformátor további mérésekhez.

  8. Tiltó reaktor: Szolgál a hibajárási áramok korlátozására vagy a reaktív teljesítmény kompenzálására.

Diagram leírása

A diagram két konfigurációt mutat be:

  • Fekvő vezeték huzala dupla buszkonduktorral: Ez a beállítás rugalmasságot biztosít a különböző vonalak közötti váltáshoz, és redundanciát nyújt a dupla buszkonduktorrendszerrel.

  • Transzformátor huzala dupla buszkonduktorral: Ez a konfiguráció megbízható működést és karbantartást biztosít a transzformátorok számára, redundanciát nyújtva a dupla buszkonduktorrendszerrel.

Mindkét konfiguráció tartalmazza a fontos összetevőket, mint az áramköri törésvédőket, a kapcsolókat, a földelő kapcsolókat, az áramerőtér-transzformátorokat, a feszültségtranszformátorokat, a kondenzív feszültségtranszformátorokat és a tiltó reaktorokat, hogy biztosítsa a magasfeszültségű kapcsolótechnikai berendezések biztonságos és hatékony működését.

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