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


Belső terhelés-váltókapcsolók | -Biztosítja a biztonságos áramellátást

Echo
Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

Belső szekrényekben a belső terheléskapcsolók kulcsfontosságú eszköztárgyak, amelyek kifejezetten arra vannak kialakítva, hogy eleget tegyenek a "közép- és alacsony feszültségű elosztás, rugalmas irányítás, és egyszerűsített védelem" alapvető igényeinek. Alkalmazásuk három fő forgatókönyvre összpontosít: "áramkör-irányítás, biztonsági izoláció, és hibakezelés." A konkrét végrehajtási módok és értékük a következők:

1. Végterhelések energia-irányító egysége: A terheléskapcsolókat gyakran használják a belső szekrényekben található alacsony feszültségű elosztópanel ágában (pl. az olyan áramkörökben, amelyek civil vagy ipari végterheléseket, mint épületi felvilágítás, légkondicionáló berendezések, lift, és vízszivattyúk ellátják). Ezek lehetővé teszik a rendszeres terheléskapcsolási műveleteket — például egy bevásárlóközpont bizonyos felvilágítási áramkörének kikapcsolása üzleti időtartamokon kívül, vagy egy gyár segédmozgató motorának tápellátásának megszüntetése karbantartási időszakban. Egyszerű működési mechanizmusuk és megbízható képességük a terhelésáramok megszakítására miatt, a terheléskapcsolók néhány alkalmazásban lecserélhetik a drágább áramtörőket, így csökkentve az elosztórendszer teljes költségeit, és elkerülve a gyakori műveletek okozta mechanikai sérüléseket az áramtörőkön.

2. Elosztó transzformátorok magasfeszültségű oldali védelme: A magasfeszültségű oldalon történő védelmi alkalmazásokban (gyakran találhatóak 10kV/0.4kV elosztó transzformátoroknál a belső szekrényekben), a belső terheléskapcsolók általában fúvólámpákkal kombinálva jelennek meg, egy "Terheléskapcsoló + Fúvólámpa" szerkezetben. A terheléskapcsoló kezeli a transzformátor normális terhelési áramának (például a transzformátor energizálása vagy de-energizálása során) kapcsolását és szakítását, míg a fúvólámpa rövidzárlékos védelmet nyújt. Ha a transzformátorban rövidzárlékos hiba lép fel, a fúvólámpa gyorsan megszív, és ugyanakkor aktiválja a terheléskapcsolót, hogy teljesen elválassza a hibás áramkört. Az egyedül álló áramtörő használatahoz képest ez a kombináció egyszerűsíti a védelmi beállítást, és csökkenti a berendezések területigényét, ami jobban illik a belső szekrények kompakt térkép-helyzetéhez.

3. Karbantartási biztonsági izolációs eszköz: Továbbá, a terheléskapcsolók karbantartási biztonsági izolációs eszközként is szolgálnak. Amikor a szekrényben lévő áramkör (például reaktív teljesítmény-kiegyensúlyozó áramkör vagy tartalék energia-ellátási áramkör) karbantartást igényel, a terheléskapcsoló megnyitásával megbízhatóan megszakad az adott áramkör energiaszállítása. Ez egy világosan látható szakítási pontot hoz létre (néhány terheléskapcsolónál látványos szakítás is elérhető), ami biztosítja a karbantartó személyzet biztonságát, és megelőzi a véletlen energizálás miatt fellépő elektricitási súlybodrást. Ez a funkció javítja a "szélső-izolálás-karbantartás" munkafolyamat biztonsági garanciáját a szekrényben.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
Elosztó transzformátorok technikai követelményei és fejlesztési trendjei Alacsony veszteségek, különösen alacsony üresjárati veszteségek; kiemelten energiatakarékos teljesítmény. Alacsony zajszint, különösen üresjárati működés közben, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi szabványoknak. Teljesen zárt kialakítás, hogy megakadályozza a transzformátorolaj érintkezését a külső levegővel, karbantartás nélküli működést lehetővé téve. Integrált védelmi eszközök a tartályon belül, minimalizálva a mérete
Echo
10/20/2025
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállást a digitális közép-feszültségű kapcsolókészülékekkel és átmeneti relékkelA „leállás” — ez egy olyan szó, amit egyetlen üzemvezető sem szeret hallani, különösen, ha nem tervezett. Most, köszönhetően a következő generációs közép-feszültségű (középfesz) átmeneti releknek és kapcsolókészülékeknek, kihasználhatja a digitális megoldásokat az üzemidő és a rendszer megbízhatóságának maximalizálása érdekében.A modern középfesz kapcsolókészülékek és átmeneti relek beépített digitális
Echo
10/18/2025
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Vakuumszünetkapcsoló kapcsolópontjainak szétválasztási szakaszai: ív indítása, ív kikapcsolása és rezgés1. szakasz: Kezdeti nyitás (ív indítási fázis, 0–3 mm)A modern elmélet megerősíti, hogy a vakuumszünetkapcsolók esetén a kezdeti kapcsolópont-szétválasztási fázis (0–3 mm) kulcsfontosságú a szakadási teljesítmény szempontjából. A kapcsolópontok szétválasztódásának elején az ív áram mindig átmeneti módon változik egy korlátozott módustól egy terjeszkedő módusra – minél gyorsabb ez az átmenet, a
Echo
10/16/2025
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók: Előnyök, alkalmazás és technikai kihívásokAz alacsony feszültség miatt az alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók kevesebb kapcsoló távolsággal rendelkeznek, mint a középnapi típusok. Ilyen kis távolságok mellett a transzverzális mágneses mező (TMF) technológia jobb megoldást nyújt a nagy rövidzárló áramok megszakításához, mint az axiális mágneses mező (AMF). A nagy áramok megszakítása során a tisztavillam koncentrált villam módba kerül, ahol a helyi eróz
Echo
10/16/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését