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


Interruptor de carga explicado | Funcións integración de fusibles e diferenzas con o aislador

Echo
Echo
Campo: Análise de transformadores
China

Que é un interruptor de carga?

Un interruptor de carga é un dispositivo de control equipado cun mecanismo simple de extinción de arcos, capaz de abrir e pechar circuitos baixo carga. Pode interromper un certo nivel de corrente de carga e corrente de sobrecarga, pero non pode interromper a corrente de cortocircuito. Polo tanto, debe utilizarse en serie cun fusible de alta tensión, que se encarga de eliminar as correntes de cortocircuito.

Funcións dun interruptor de carga:

  • Función de conmutación e pechado: Debido á súa certa capacidade de extinción de arcos, un interruptor de carga pode utilizarse para abrir e pechar correntes de carga e correntes de sobrecarga ata un múltiplo determinado (xeralmente 3-4 veces). Tamén pode utilizarse para abrir e pechar transformadores sen carga con capacidades maiores das permitidas polos interruptores de separación, liñas sen carga máis longas e, ás veces, grandes bancos de condensadores.

  • Función de substitución: Un interruptor de carga combinado en serie cun fusible limitador de corrente pode substituír un disxuntor. O interruptor de carga xestiona a interrupción e o pechado de correntes de sobrecarga menores (dentro dun múltiplo determinado), mentres que o fusible limitador de corrente xestiona a interrupción de correntes de sobrecarga maiores e correntes de cortocircuito.

  • Combinación integrada de interruptor de carga-fusible: Un interruptor de carga integrado cun fusible limitador de corrente conectado en serie denomínase "Aparato Combinado de Interruptor de Carga-Fusible" segundo os estándares nacionais. O fusible pode instalarse no lado da fonte de alimentación ou no lado da carga do interruptor de carga. Cando non se require a substitución frecuente do fusible, é preferible instalalo no lado da fonte de alimentación. Isto permite que o interruptor de carga tamén funcione como un interruptor de separación, aislante a tensión aplicada ao fusible limitador de corrente.

Diferenzas entre interruptores de carga e interruptores de separación

Primeira diferenza: O tipo de corrente que poden interromper é diferente.

Debido a que o interruptor de separación carece dun dispositivo de extinción de arcos, só é adecuado para interromper correntes sen carga. Non pode interromper correntes de carga nin correntes de cortocircuito. Polo tanto, o interruptor de separación só pode operarse de xeito seguro cando o circuito está completamente desenerxizado. Está estritamente prohibido operalo baixo carga para evitar accidentes de seguridade. En contraste, o interruptor de carga ten un dispositivo de extinción de arcos, que lle permite interromper correntes de sobrecarga e correntes de carga nominal (aínda que non pode interromper correntes de cortocircuito).

Segunda diferenza: A presenza dun dispositivo de extinción de arcos.

A presenza ou ausencia deste dispositivo fai unha gran diferenza. Un dispositivo de extinción de arcos está deseñado para facilitar as operacións de apertura e pechado dun dispositivo de conmutación, limitando eficazmente o arco e axudando na súa extinción. Ter este dispositivo fai que a operación de conmutación sexa moito máis segura. Consecuentemente, a maioría dos dispositivos de conmutación, especialmente os utilizados en aplicacións domésticas, están equipados con dispositivos de extinción de arcos.

Terceira diferenza: As súas funcións son diferentes.

Debido á falta dun dispositivo de extinción de arcos, o interruptor de separación úsase en instalacións de alta tensión para aislar seccións energizadas de seccións desenerxizadas, asegurando a seguridade do persoal durante a manutención e inspección de circuitos de alta tensión.

Por outro lado, o interruptor de carga úsase en equipos de alta tensión fixos e pode interromper correntes de fallo e correntes nominais dentro do equipo. Polo tanto, as súas funcións son diferentes, aínda que ambos aplícanse en sistemas de alta tensión.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Transformador de núcleo de ferro 3D: O futuro da distribución de enerxía
Transformador de núcleo de ferro 3D: O futuro da distribución de enerxía
Requisitos técnicos e tendencias de desenvolvemento para transformadores de distribución Baixas perdas, especialmente baixas perdas en rexo; destacando o rendemento enerxético. Baixo ruído, particularmente durante a operación en rexo, para cumprir as normas de protección ambiental. Deseño totalmente selado para evitar que o óleo do transformador entre en contacto co aire exterior, permitindo unha operación sen manutención. Dispositivos de protección integrados no tanque, logrando a miniaturizaci
Echo
10/20/2025
Reducir o tempo de inactividade con interruptores de circuito MV dixitais
Reducir o tempo de inactividade con interruptores de circuito MV dixitais
Redúce o tempo de inactividade con interruptores e disxuntores de media tensión digitalizados"Tempo de inactividade" — é unha palabra que ningún xestor de instalación quere escoitar, especialmente cando non está planeado. Agora, graças aos disxuntores de media tensión (MV) e interruptores da seguinte xeración, podes aproveitar as solucións digitais para maximizar o tempo de actividade e a fiabilidade do sistema.Os interruptores e disxuntores modernos de media tensión están equipados con sensores
Echo
10/18/2025
Un artigo para entender as etapas de separación de contactos dun interruptor de vazio
Un artigo para entender as etapas de separación de contactos dun interruptor de vazio
Etapas de separación dos contactos do interruptor de vácuo: Inicio do arco, extinción do arco e oscilaciónEtapa 1: Abertura inicial (Fase de inicio do arco, 0–3 mm)A teoría moderna confirma que a fase inicial de separación dos contactos (0–3 mm) é crítica para o rendemento de interrupción dos interruptores de vácuo. Ao comezar a separación dos contactos, a corrente do arco sempre transición dun modo restrinxido a un modo difuso—canto máis rápida sexa esta transición, mellor será o rendemento de
Echo
10/16/2025
Ventajas e aplicacións de interruptores de circuito de baixa tensión a vacío
Ventajas e aplicacións de interruptores de circuito de baixa tensión a vacío
Interruptores de corrente de baixa tensión con vacío: vantaxes, aplicacións e desafíos técnicosDebido á súa menor clasificación de voltaxe, os interruptores de corrente de baixa tensión con vacío teñen unha menor separación de contactos en comparación coas variedades de media tensión. Con tales pequenas separacións, a tecnoloxía do campo magnético transversal (TMF) é superior ao campo magnético axial (AMF) para interromper correntes de cortocircuito altas. Ao interromper grandes correntes, o arc
Echo
10/16/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía