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Chave de Carga Explicada | Funções Integração de Fusíveis e Diferenças em Relação ao Isolador

Echo
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Campo: Análise de Transformador
China

O que é um Interruptor de Carga?

Um interruptor de carga é um dispositivo de controle equipado com um mecanismo simples de extinção de arco, capaz de abrir e fechar circuitos sob carga. Ele pode interromper uma certa quantidade de corrente de carga e corrente de sobrecarga, mas não pode interromper a corrente de curto-circuito. Portanto, deve ser usado em série com um fusível de alta tensão, que depende do fusível para eliminar as correntes de curto-circuito.

Funções de um Interruptor de Carga:

  • Função de Comutação e Fechamento: Devido à sua certa capacidade de extinção de arco, o interruptor de carga pode ser usado para abrir e fechar correntes de carga e correntes de sobrecarga até um certo múltiplo (geralmente 3-4 vezes). Também pode ser usado para abrir e fechar transformadores sem carga com capacidades maiores do que os permitidos pelos interruptores de isolamento, linhas sem carga mais longas e, às vezes, bancos de capacitores de grande capacidade.

  • Função de Substituição: Um interruptor de carga combinado em série com um fusível limitador de corrente pode substituir um disjuntor. O interruptor de carga lida com a interrupção e fechamento de menores correntes de sobrecarga (dentro de um certo múltiplo), enquanto o fusível limitador de corrente lida com a interrupção de maiores correntes de sobrecarga e correntes de curto-circuito.

  • Combinação Integrada de Interruptor de Carga-Fusível: Um interruptor de carga integrado com um fusível limitador de corrente em série é referido como "Dispositivo de Combinação de Interruptor de Carga-Fusível" nos padrões nacionais. O fusível pode ser instalado no lado da fonte de alimentação ou no lado da carga do interruptor de carga. Quando não é necessário substituir o fusível com frequência, é preferível instalar o fusível no lado da fonte de alimentação. Isso permite que o interruptor de carga também funcione como um interruptor de isolamento, isolando a tensão aplicada ao fusível limitador de corrente.

Diferenças entre Interruptores de Carga e Interruptores de Isolamento

Primeira Diferença: O tipo de corrente que podem interromper é diferente.

Porque o interruptor de isolamento não possui um dispositivo de extinção de arco, ele é adequado apenas para interromper a corrente sem carga. Não pode interromper a corrente de carga ou corrente de curto-circuito. Portanto, o interruptor de isolamento só pode ser operado com segurança quando o circuito está completamente desenergizado. A operação sob carga é estritamente proibida para evitar acidentes de segurança. Em contraste, o interruptor de carga possui um dispositivo de extinção de arco, permitindo que interrompa correntes de sobrecarga e correntes de carga nominal (embora ainda não possa interromper correntes de curto-circuito).

Segunda Diferença: A presença de um dispositivo de extinção de arco.

A presença ou ausência deste dispositivo faz uma grande diferença. Um dispositivo de extinção de arco é projetado para facilitar as operações de abertura e fechamento de um dispositivo de comutação, limitando efetivamente o arco e ajudando a extinguir. Ter tal dispositivo torna a operação de comutação muito mais segura. Consequentemente, a maioria dos dispositivos de comutação, especialmente aqueles usados em aplicações domésticas, é equipada com dispositivos de extinção de arco.

Terceira Diferença: Suas funções são diferentes.

Devido à falta de um dispositivo de extinção de arco, o interruptor de isolamento é usado em instalações de alta tensão para isolar seções energizadas de seções desenergizadas, garantindo a segurança das pessoas durante a manutenção e inspeção de circuitos de alta tensão.

Por outro lado, o interruptor de carga é usado em equipamentos de alta tensão fixos e pode interromper correntes de falha e correntes nominais dentro do equipamento. Portanto, suas funções diferem, embora ambos sejam aplicados em sistemas de alta tensão.

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