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


LTB vs DTB vs GIS: Comparatio Interruptoris Media Tensio Alta

James
James
Campus: Operatio Electrica
China

Significatio fundamentalis interruptoris alti voltus est, ut simpliciter dicatur, ut sub normalibus conditionibus ad aperiendum (interrompendum, disiungendum) et claudendum (coniungendum, recinciendum) circuitus, conductores vel onera specifica—sicut illa quae ad transformatores vel bancas condensatorum iuncta sunt—uti possit. Cum in systemate electrico culpa oriatur, relays protectivi activant interruptorem ad interrompendum sive currentem oneris sive currentem cortocircuiti, ita operari securiter systematis electrici facientes.

Interruptor alti voltus est genus apparati commutantis alti voltus—quo etiam vulgo "commutator alti voltus" dicitur—and est unum ex instrumentis clavibus in statione transformationis. Tamen, ob severos requisitos securitatis stationum alti voltus, personale generaliter non potest introire stationem transformationis ad appropinquandum vel physice accedendum his apparatis. In vita cotidiana, solito tantum longe videt vias transmissionis alti voltus et raro observat aut tangit tales commutatores.

Quid igitur interruptor alti voltus vere similet? Hodie breviter de communi classificatori et typis structurae interruptorum loquimur. Diversum a commutatoribus bassi voltus, quos in vita cotidiana obviamus, qui solet modo aerem ut medium arcus extinguendi uti, interruptores alti voltus exigunt extrema praestantia in insulamento et extinctione arcus, et ideo media specialia extinguendi arcus requirunt ad securitatem electricam, integritatem insulamenti, et efficaciam extinctionis arcus assecurandam. (Pro magis detaliis de mediis insulantibus, vide articulos nostros futuros.)

Sunt duae methodi principes classificandi interruptores alti voltus:

1. Classificatio per medium arcus extinguendi:

(1) Interruptores Oleosi: Divisi ulterius in oleosum massivum et minimum-oleosum. In utroque, contactus aperiuntur et clauduntur in oleo, utendo oleo transformeris ut medium arcus extinguendi. Ob limitatam praestantiam, huiusmodi genera iam fere desueti sunt.

(2) Interruptores SF₆ vel Gase Ecologici: Uti sulfur hexafluoride (SF₆) vel alia gase ecologica tam insulantia quam arcus extinguentia.

(3) Interruptores Vacuum: Contactus aperiuntur et clauduntur in vacuo, ubi extinctio arcus sub conditionibus vacui fit.

(4) Interruptores Solido-Extinguendi: Utuntur materialibus solidis arcus extinguendis, quae sub alta temperatura arcus decomponuntur, producendo gas ad extinguendum arcum.

(5) Interruptores Aeris Compressi: Uti aere compresso ad arcum expellendum.

(6) Interruptores Magneto-Expulsivi: Uti campo magnetico in aere ad arcum in canalem arcuum deducendum, ubi extenditur, refrixitur, et extinguitur.

Nunc, interruptores alti voltus principaliter utuntur gase, sicut SF₆ vel alternative ecologica, tam insulantia quam arcus extinguentia. In medio voltus, interruptores vacuum dominari mercatum. Technologia vacuum etiam extenditur ad niveles 66 kV et 110 kV, ubi interruptores vacuum iam inventi et deployati sunt.

2. Classificatio per locum installationis:

Typus interioris et exterioris.

Praeterea, secundum methodum insulantiae relativam ad terram, interruptores alti voltus possunt categorizari in tres species structurales:

1) Interruptor Tank Vivus (LTB):
Etiam simpliciter LTB appellatus. Per definitionem, hoc est interruptor in quo camera interruptoria in capsula insulata ab terra habitatur. Structura, designo columnare insulatoris habet. Interruptor est in alto potentiali, inclusus in insulatori porcellanico vel composito, et insulatus ab terra per insulatores supportantes.

Advantagia key: Altiores ratings voltage possunt attingi coniungendo plures unitates interruptorias in serie et augendo altitudinem insulatorum supportantium. Etiam est comparativus parvus costus.

Apparatus basati in LTB formant Switchgear Insulatum Aere (AIS), et stationes transformationis constructae cum AIS cognoscuntur ut stationes AIS. Hae offerunt parvam investitionem et simplicem maintenance, sed requirunt magnas areas terrestres et frequentem curam. Sunt aptae regionibus ruralibus vel montanis ubi spatium abundat, conditiones ambientales favorabiles sunt, et budgeta restricta sunt.

Live tank circuit-breaker and Dead tank circuit-breaker.jpg

2) Interruptor Tank Mortuus (DTB):
Etiam abbreviatus ut DTB. Definitus ut interruptor in quo camera interruptoria inclusa est in tank metallico ad terram connecto. Via conductiva educitur per bushings.

Fundamentaliter, differentia inter LTB et DTB in terram connectione consistit: in DTB, tank est in potentiali terrae.

Advantagia includunt possibilitatem integrandi transformers currentis (CTs) directe in bushings, structuram compactam, aream significative minorem comparativam LTB, meliorem resistentiam ambientalem (aptam pro conditionibus duris), et centrum gravitatis minus—resultans in meliorem performance sismica. Principale incommodum est maior costus.

Switchgear basatum in DTB cognoscitur ut Hybrid Gas-Insulated Switchgear (HGIS), et resultans stationem transformationis vocatur stationem HGIS.

3) Structura Combinata Totaliter Clausa – Gas-Insulated Metal-Enclosed Switchgear, vulgariter GIS (Gas-Insulated Switchgear) in applicationibus alti voltus. Hoc termine latiore talia instrumenta comprehenduntur. Ipsa pars interruptoria etiam specialiter GCB (Gas-Insulated Circuit Breaker) nominari potest.

Similis DTB, interruptor inclusus, GIS differt in eo quod non solum interruptor sed etiam alias partes essentialis stationis—sicut disconnectores, earthing switches, instrument transformers, surge arresters, et busbars—all inclusa sunt in capsula metallica ad terram connecta plena pressurized SF₆ (vel alternativa insulans gas). Connectiones ad lineas externas overhead fiunt per bushings vel compartments gas specifica.

Stationes transformationis hanc ratione constructae cognoscuntur ut GIS stations (vel Gas-Insulated Substations secundum standards IEEE). GIS est idealis pro urbibus ubi terra est cara, vel pro facilitatibus criticis sicut magnis plantis hydroelectricis vel nuclearibus quae ultra-altam fiduciam postulant.

Nunc, distinctiones inter genera interruptorum alti voltus—LTB, DTB, GCB—and correspondentes configurationes stationum—AIS, HGIS, GIS—deberent clara esse.

Donum da et auctorem hortare
Suggestus
Compacta Aeris Insulata RMUs pro Renovatione et Novis Substationibus
Compacta Aeris Insulata RMUs pro Renovatione et Novis Substationibus
Unitates anuli cum aere insulato (RMUs) definuntur in contrapositione ad unitates anuli compactas cum gas insulato. Primae RMUs cum aere insulato usae sunt commutatores oneris vacui vel puffer-type ab VEI, tamquam etiam commutatores oneris generantes gas. Postea, cum adoptione generali seriei SM6, facta est solutio principalis pro RMUs cum aere insulato. Similiter aliis RMUs cum aere insulato, clavis differentia iacet in substitutione commutatoris oneris cum typo encapsulato SF6—ubi commutator t
Echo
11/03/2025
Commutatio Neutralis Climatica 24kV pro Reticulis Sustinendis | Nu1
Commutatio Neutralis Climatica 24kV pro Reticulis Sustinendis | Nu1
Vita servitii expectata 30–40 annos, accessus ab fronte, design compactum aequivalent SF6-GIS, sine manipulatione gas SF6 – amica climati, 100% insulatio aeris sicci. Commutator Nu1 est metallice inclusus, insulatus gas, cum design commutatoris extractibilis, et fuit testatus secundum standards pertinentes, approbatus ab laboratorio STL internationaliter recognitum.Normae Compliance Commutatoria: IEC 62271-1 Commutatoria et controllo alta tensio – Pars 1: Specificationes communes pro commutatori
Edwiin
11/03/2025
Terminus ad terram busbar pro RMUs 24kV eco-friendly: Cur et Quomodo
Terminus ad terram busbar pro RMUs 24kV eco-friendly: Cur et Quomodo
Combinatio insulatoris solidi cum insulatorio aere sicco est directio pro unitatibus annularibus 24 kV. Per aequationem praestationis insulatoriae et compactitatis, usus adiutorii insulatorii solidi permittit superare testes insulatorios sine augmentatione significativa dimensionum inter phaseos vel inter phaseas et terram. Inclusio poli potest solvere insolationem interruptoris vacui et conductorum ei connectorum.Pro busbar egressu 24 kV, cum spatio phasearum retento in 110 mm, vulcanizatio sup
Dyson
11/03/2025
Quomodo Technologia Vacui Substituit SF6 in Modernis Unitatibus Principalibus Annularibus
Quomodo Technologia Vacui Substituit SF6 in Modernis Unitatibus Principalibus Annularibus
Unitates annulares (RMUs) utuntur in distributione secundaria electricitatis, directe conectentes ad usus finales sicut communitates residentiales, loca constructionis, aedificia commercialia, viae publicae, etc.In substatione residentiali, RMU introducit medium voltage 12 kV, quod deinde per transformatores diminuitur ad low voltage 380 V. Armatura commutationis low-voltage distribuit energiam electricam ad varias unitates usuarias. Pro transformatore distributionis 1250 kVA in communitate resi
James
11/03/2025
Inquiry
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum