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


Różne rodzaje wyłączników i przełączników do użytku w sieciach

Edwiin
Edwiin
Pole: Włącznik zasilania
China

Przerzutniki

Przerzutniki (CB) są zaprojektowane do włączania i wyłączania dowolnego rodzaju prądu do ich nominalnej wartości. Obejmuje to zarówno prądy obciążenia, jak i prądy przepalające. Przerzutniki zainstalowane w systemach nadziemnych powinny być w stanie wykonywać pomyślne i nieudane operacje automatycznego ponownego zamknięcia.

Wyłączniki obciążeniowe

Wyłączniki obciążeniowe (LBS) mogą obsługiwać przełączanie prądów obciążenia w normalnych warunkach pracy, ale nie mają możliwości przełączania prądów przepalających. Są one odpowiednie do normalnego zarządzania obciążeniem, ale nie do stanów awaryjnych.

Wyłączniki odłączeniowe

Wyłączniki odłączeniowe (DS) mogą być operowane tylko w warunkach bez obciążenia. Są one używane do przełączania prądów z szyn bez obciążenia oraz prądów bez obciążenia transformatorów o niskiej mocy. Zabezpieczenie poprzez sprzężenie z przerzutnikami (CB) jest konieczne, aby zapewnić bezpieczną pracę.

Wyłączniki ziemne

Wyłączniki ziemne (ES) są używane do zaziemiania urządzeń. Jest powszechna praktyka łączenia ES z DS w celach bezpieczeństwa.

Bezpieczniki

Bezpieczniki są zwykle instalowane w systemach napięcia niskiego (LV) i średniego (MV). Przerywają one prąd przez stopienie specjalnie zaprojektowanego przewodnika i muszą być wymienione po działaniu. W systemach LV bezpieczniki są często łączone z wyłącznikami odłączeniowymi (DS).

Typowe ustawienie linii dla aparatury wysokiego napięcia

Poniżej opisano dwa typowe ustawienia dla linii aparatury wysokiego napięcia, tak jak pokazano na diagramie:

(a) Linia nadziemna z podwójną szyną

  1. DS szyny: Wyłącznik odłączeniowy połączony ze szyną.

  2. CB: Przerzutnik, który może obsługiwać prądy obciążenia i przepalające.

  3. DS linii: Wyłącznik odłączeniowy połączony z linią zasilającą.

  4. ES: Wyłącznik ziemny do zaziemiania.

  5. CT: Przekształtnik prądowy do pomiaru prądu.

  6. VT: Przekształtnik napięciowy do pomiaru napięcia.

  7. CVT: Kondensacyjny przekształtnik napięciowy do dodatkowych pomiarów.

  8. Rzutowy reaktor: Używany do ograniczania prądów uszkodzeniowych lub do kompensacji mocy biernych.

(b) Linia transformatorowa z podwójną szyną

  1. DS szyny: Wyłącznik odłączeniowy połączony ze szyną.

  2. CB: Przerzutnik, który może obsługiwać prądy obciążenia i przepalające.

  3. DS linii: Wyłącznik odłączeniowy połączony z linią zasilającą transformatora.

  4. ES: Wyłącznik ziemny do zaziemiania.

  5. CT: Przekształtnik prądowy do pomiaru prądu.

  6. VT: Przekształtnik napięciowy do pomiaru napięcia.

  7. CVT: Kondensacyjny przekształtnik napięciowy do dodatkowych pomiarów.

  8. Rzutowy reaktor: Używany do ograniczania prądów uszkodzeniowych lub do kompensacji mocy biernych.

Wyjaśnienie diagramu

Diagramy ilustrują dwie konfiguracje:

  • Linia nadziemna z podwójną szyną: Ta konfiguracja umożliwia elastyczne przełączanie między różnymi liniami i zapewnia redundancję dzięki systemowi podwójnej szyny.

  • Linia transformatorowa z podwójną szyną: Ta konfiguracja zapewnia niezawodne działanie i utrzymanie transformatorów, zapewniając redundantną ścieżkę za pomocą systemu podwójnej szyny.

Obie konfiguracje zawierają niezbędne komponenty, takie jak przerzutniki, wyłączniki odłączeniowe, wyłączniki ziemne, przekształtniki prądowe, przekształtniki napięciowe, kondensacyjne przekształtniki napięciowe i rzutowe reaktory, aby zapewnić bezpieczne i efektywne działanie aparatury wysokiego napięcia.

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