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


Ladingschakelaar uitgelegd | Functies, fusie-integratie en verschillen met isolator

Echo
Echo
Veld: Transformatoranalyse
China

Wat is een belastingschakelaar?

Een belastingschakelaar is een besturingselement uitgerust met een eenvoudig booguitdovingsmechanisme, dat in staat is om circuits onder belasting te openen en te sluiten. Het kan een bepaald niveau van belastingsstroom en overbelastingsstroom onderbreken, maar niet kortsluitstroom. Daarom moet het in serie worden gebruikt met een hogespanningsveiliger, die vertrouwt op de veiliger om kortsluitstroom te elimineren.

Functies van een belastingschakelaar:

  • Schakel- en sluitfunctie: Vanwege zijn bepaalde booguitdovingsvermogen kan een belastingschakelaar worden gebruikt om belastingsstromen en overbelastingsstromen tot een bepaald viervoud (typisch 3-4 keer) te openen en te sluiten. Het kan ook worden gebruikt om onbelaste transformatoren met grotere capaciteiten dan toegestaan voor isolatieschakelaars, langere onbelaste lijnen en soms grote capaciteitscondensatorbanken te openen en te sluiten.

  • Vervangingsfunctie: Een belastingschakelaar gecombineerd in serie met een stroombeperkende veiliger kan een circuitbreker vervangen. De belastingschakelaar hanteert de onderbreking en sluiting van kleinere overbelastingsstromen (binnen een bepaald viervoud), terwijl de stroombeperkende veiliger de onderbreking van grotere overbelastingsstromen en kortsluitstroom hanteert.

  • Geïntegreerde belastingschakelaar-veiliger combinatie: Een belastingschakelaar geïntegreerd met een in serie geschakelde stroombeperkende veiliger wordt in nationale normen aangeduid als "Belastingschakelaar-Veiliger Combinatie Apparaat". De veiliger kan aan de voedingszijde of de belastingszijde van de belastingschakelaar worden geïnstalleerd. Wanneer frequent vervangen van de veiliger niet nodig is, is het beter om de veiliger aan de voedingszijde te installeren. Dit stelt de belastingschakelaar in staat ook te functioneren als een isolatieschakelaar, waardoor de spanning die op de stroombeperkende veiliger wordt aangebracht, wordt geïsoleerd.

Verschillen tussen belastingschakelaars en isolatieschakelaars

Eerste verschil: Het type stroom dat ze kunnen onderbreken, is anders.

Omdat een isolatieschakelaar geen booguitdovingsapparaat heeft, is het alleen geschikt voor het onderbreken van lege stroom. Het kan geen belastingsstroom of kortsluitstroom onderbreken. Daarom kan een isolatieschakelaar alleen veilig worden bediend wanneer het circuit volledig is gedempt. Het bedienen ervan onder belasting is strikt verboden om veiligheidsongevallen te voorkomen. In tegenstelling daarmee heeft een belastingschakelaar een booguitdovingsapparaat, waardoor het overbelastingsstromen en nominale belastingsstromen kan onderbreken (hoewel het nog steeds geen kortsluitstroom kan onderbreken).

Tweede verschil: Aanwezigheid van een booguitdovingsapparaat.

De aanwezigheid of afwezigheid hiervan maakt een significant verschil. Een booguitdovingsapparaat is ontworpen om de openings- en sluitoperaties van een schakelapparaat te vergemakkelijken, de boog effectief te beperken en te helpen uitdoven. Met zo'n apparaat wordt het schakelen veel veiliger. Daarom zijn de meeste schakelapparaten, vooral die welke in huishoudelijke toepassingen worden gebruikt, uitgerust met booguitdovingsapparaten.

Derde verschil: Hun functies verschillen.

Vanwege het ontbreken van een booguitdovingsapparaat wordt een isolatieschakelaar gebruikt in hoogspanningsinstallaties om gespannen secties te isoleren van gedempte secties, zodat de veiligheid van personeel tijdens het onderhoud en inspecteren van hoogspanningscircuits wordt gewaarborgd.

Een belastingschakelaar wordt daarentegen gebruikt in vaste hoogspanningsapparatuur en kan storingstromen en nominale stromen binnen de apparatuur onderbreken. Dus hun functies verschillen, hoewel beide in hoogspanningssystemen worden toegepast.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Aanbevolen
3D Wond-Kern Transformatortoekomst van Energieverdeling
3D Wond-Kern Transformatortoekomst van Energieverdeling
Technische eisen en ontwikkelingstrends voor distributietransformatoren Lage verliezen, vooral lage leegloopverliezen; benadrukking van energiebesparingsprestaties. Lage geluidsniveaus, vooral tijdens leegloopbedrijf, om aan milieunormen te voldoen. Volledig gesloten ontwerp om te voorkomen dat transformatolie in contact komt met de buitenlucht, waardoor onderhoudsarm bedrijf mogelijk is. Geïntegreerde beschermingsapparatuur in de tank, waardoor miniaturisatie wordt bereikt; verminderde grootte
Echo
10/20/2025
Verlaag de downtime met digitale MV schakelaars
Verlaag de downtime met digitale MV schakelaars
Verlaag Downtime met Gediigitaliseerde Middenspanningskasten en Schakelaars"Downtime" - het is een woord dat geen faciliteitsmanager wil horen, vooral niet wanneer het ongepland is. Dankzij de volgende generatie middenspannings (MV) schakelaars en kasten kunt u nu digitale oplossingen inzetten om uptime en systeembetrouwbaarheid te maximaliseren.Moderne MV-kasten en schakelaars zijn uitgerust met ingebouwde digitale sensoren die toestel-niveau apparatuurmonitoring mogelijk maken, waardoor real-t
Echo
10/18/2025
Eén artikel om de contactseparatiefasen van een vacuümschakelaar te begrijpen
Eén artikel om de contactseparatiefasen van een vacuümschakelaar te begrijpen
Stadia van de contactseparatie bij een vacuümschakelaar: Booginitiatie, booguitdoving en trillingStadium 1: Initieel openen (Booginitiatiefase, 0-3 mm)De moderne theorie bevestigt dat de initiële fase van de contactseparatie (0-3 mm) cruciaal is voor de onderbrekingsprestaties van vacuümschakelaars. Aan het begin van de contactseparatie gaat de boogstroom altijd over van een gecompenseerde modus naar een gediffuseerde modus—hoe sneller deze overgang, hoe beter de onderbrekingsprestaties.Drie maa
Echo
10/16/2025
Voordelen en toepassingen van lage-spannings vacuümschakelaars
Voordelen en toepassingen van lage-spannings vacuümschakelaars
Lage-spanningsvacuümschakelaars: Voordelen, toepassingen en technische uitdagingenVanwege hun lagere spanning hebben lage-spanningsvacuümschakelaars een kleinere contactafstand vergeleken met middenspanningstypes. Bij zulke kleine afstanden is transversale magnetische veld (TMV) technologie superieur aan axiale magnetische veld (AMV) voor het onderbreken van hoge korte-slagsstromen. Bij het onderbreken van grote stromen neigt de vacuümboog ertoe om zich te concentreren in een beperkte boogmodus,
Echo
10/16/2025
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten