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


Объяснение коммутатора нагрузки | Функции, интеграция предохранителей и отличия от изолятора

Echo
Echo
Поле: Анализ трансформатора
China

Что такое переключатель нагрузки?

Переключатель нагрузки — это устройство управления, оснащенное простым механизмом гашения дуги, способное открывать и закрывать цепи под нагрузкой. Он может прерывать определенный уровень нагрузочного тока и тока перегрузки, но не может прерывать ток короткого замыкания. Поэтому его необходимо использовать в последовательности с высоковольтным предохранителем, который полагается на предохранитель для отключения токов короткого замыкания.

Функции переключателя нагрузки:

  • Функция переключения и закрытия: Благодаря своей определенной способности к гашению дуги, переключатель нагрузки может использоваться для открытия и закрытия нагрузочных токов и токов перегрузки до определенного множителя (обычно 3-4 раза). Он также может использоваться для открытия и закрытия незагруженных трансформаторов с большей мощностью, чем допускается для изолирующих выключателей, более длинных незагруженных линий и иногда больших конденсаторных батарей.

  • Функция замены: Переключатель нагрузки, комбинированный в последовательности с ограничивающим ток предохранителем, может заменить автоматический выключатель. Переключатель нагрузки обрабатывает прерывание и закрытие меньших токов перегрузки (в пределах определенного множителя), в то время как ограничивающий ток предохранитель обрабатывает прерывание больших токов перегрузки и токов короткого замыкания.

  • Интегрированная комбинация переключателя нагрузки и предохранителя: Переключатель нагрузки, интегрированный с последовательно соединенным ограничивающим ток предохранителем, называется в национальных стандартах "Комбинированное устройство переключателя нагрузки и предохранителя". Предохранитель может быть установлен на стороне питания или на стороне нагрузки переключателя нагрузки. Когда частая замена предохранителя не требуется, предпочтительно устанавливать предохранитель на стороне питания. Это позволяет переключателю нагрузки также функционировать как изолирующий выключатель, изолируя напряжение, приложенное к ограничивающему ток предохранителю.

Различия между переключателями нагрузки и изолирующими выключателями

Первое различие: тип тока, который они могут прерывать, различается.

Поскольку изолирующий выключатель не имеет устройства гашения дуги, он подходит только для прерывания тока холостого хода. Он не может прерывать нагрузочный ток или ток короткого замыкания. Поэтому изолирующий выключатель можно безопасно использовать только тогда, когда цепь полностью обесточена. Его использование под нагрузкой строго запрещено, чтобы предотвратить аварии. В отличие от этого, переключатель нагрузки имеет устройство гашения дуги, что позволяет ему прерывать токи перегрузки и номинальные нагрузочные токи (хотя он все еще не может прерывать ток короткого замыкания).

Второе различие: наличие устройства гашения дуги.

Наличие или отсутствие этого устройства делает значительную разницу. Устройство гашения дуги предназначено для облегчения операций открытия и закрытия коммутационного устройства, эффективного ограничения дуги и помощи в ее гашении. Наличие такого устройства делает операцию переключения намного безопаснее. Следовательно, большинство коммутационных устройств, особенно те, которые используются в бытовых приложениях, оснащены устройствами гашения дуги.

Третье различие: их функции различаются.

Из-за отсутствия устройства гашения дуги изолирующий выключатель используется в высоковольтных установках для изоляции заряженных участков от незаряженных, обеспечивая безопасность персонала при обслуживании и проверке высоковольтных цепей.

Переключатель нагрузки, с другой стороны, используется в стационарном высоковольтном оборудовании и может прерывать токи повреждений и номинальные токи внутри оборудования. Поэтому их функции различаются, хотя оба применяются в высоковольтных системах.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
3D Wound-Core Transformer: Будущее распределения электроэнергии
3D Wound-Core Transformer: Будущее распределения электроэнергии
Технические требования и тенденции развития распределительных трансформаторов Низкие потери, особенно холостые потери; подчеркивание энергосберегающих характеристик. Низкий уровень шума, особенно при холостом ходе, для соответствия стандартам охраны окружающей среды. Полностью герметичный дизайн для предотвращения контакта масла трансформатора с внешним воздухом, что обеспечивает бесперебойную работу без обслуживания. Интегрированные защитные устройства внутри бака, обеспечивающие миниатюризацию
Echo
10/20/2025
Сократите время простоя с цифровыми выключателями среднего напряжения
Сократите время простоя с цифровыми выключателями среднего напряжения
Сокращение простоев с помощью цифровых средневольтных коммутационных аппаратов и выключателей"Простои" — это слово, которое ни один менеджер по эксплуатации не хочет слышать, особенно если они незапланированные. Теперь, благодаря следующему поколению средневольтных (MV) выключателей и коммутационных аппаратов, вы можете использовать цифровые решения для максимизации времени работы и надежности системы.Современные средневольтные коммутационные аппараты и выключатели оснащены встроенными цифровыми
Echo
10/18/2025
Одна статья для понимания стадий размыкания контактов вакуумного выключателя
Одна статья для понимания стадий размыкания контактов вакуумного выключателя
Этапы размыкания контактов вакуумного выключателя: инициирование дуги, гашение дуги и колебанияЭтап 1: Начальное открытие (фаза инициирования дуги, 0–3 мм)Современная теория подтверждает, что начальная фаза размыкания контактов (0–3 мм) является критической для прерывания вакуумных выключателей. В начале размыкания ток дуги всегда переходит от сжатого режима к рассеянному — чем быстрее происходит этот переход, тем лучше характеристики прерывания.Три меры могут ускорить переход от сжатой к рассея
Echo
10/16/2025
Преимущества и применения низковольтных вакуумных выключателей
Преимущества и применения низковольтных вакуумных выключателей
Низковольтные вакуумные выключатели: преимущества, применение и технические вызовыИз-за меньшего номинального напряжения у низковольтных вакуумных выключателей контактный промежуток меньше, чем у средневольтных. При таких малых промежутках технология поперечного магнитного поля (ПМП) эффективнее осевого магнитного поля (ОМП) для разрыва высоких короткозамкнутых токов. При разрыве больших токов вакуумная дуга склонна концентрироваться в режиме суженной дуги, где локальные зоны эрозии могут достиг
Echo
10/16/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса