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


Anvendelsesanalyse av kombinasjonsapparat for lastbryter og strømbegrensende sikring

Echo
Echo
Felt: Transformatoranalyse
China

Som en frontlinjetekniker i kringløpsnett forsyning og prefabricerte transformatorstasjoner, har jeg dyp forståelse for utstyrsiterasjon drives av høyspenningsbyutvikling. I henhold til Nasjonal Forsynings- og Forbrukningsforskrift, for utstyr over 250kW eller 160kVA overføringskapasitet, er 10(6)kV høyspenningsforsyning og 220/380V nedbrytning et nødvendig mønster, som gjør kringløpseenheter og prefabricerte transformatorstasjoner viktige i distribusjonsnett.

I. Utstyrstruktur og valg av beskyttelsesskjema
(I) Utstyrssammensetning

Kringløpseenheter jeg håndterer, har vanligvis 2 kringløpskabelintervaller og 1 transformator-kretsintervall. Prefabricerte transformatorstasjoner integrerer høyspenningsswitcher, transformatorer, og lavspenningseinretninger i kompakte, prefabricerte sett for bruk innendørs/utendørs. Kjernen er høyspenningsswitchers beskyttelse mot transformatorfeil (f.eks. kortslutning).

(II) Sammenligning av beskyttelsesskjemaer

I praksis har jeg testet to beskyttelsesmetoder: sirkuitsbrytere og lastswitch + strømbegrensende sikringer. Den siste er bedre – enkel, kostnadseffektiv, og mer effektiv for transformatorer. Kortslutningstester viser at transformatorer trenger kortslutningsavskjæring innen 20ms for å unngå tankesplosjon; strømbegrensende sikringer gjør det på 10ms, mens sirkuitsbrytere tar omtrent 60ms (rele + operasjon + bue tids), så jeg foretrekker sikringsskjemaet.

II. Nødvendighet av lastswitch + strømbegrensende sikring
(I) Anvendelsesfordeler

De fleste inn- og utenlandske prosjekter med kringløpsnett/prefabricerte transformatorstasjoner jeg har deltatt i, bruker lastswitch + strømbegrensende sikringer. De har enkel struktur, lav kostnad, og god beskyttelse for transformatorer. Kortslutningstester (verifisert på stedet) viser at sikringer klarer feil innen 10ms (mot sirkuitsbryterens omtrent 60ms), noe som er kritisk for å forhindre tankesplosjon.

(II) Samarbeidslogikk

Sikringer kan føre til ubalansert faseoperasjon hvis enkeltside siking oppstår. Derfor må lastswitchene samarbeide: sikringstrikkere utløser lastswitch-tripping for tre-fasebryting – en verifisert, uunngåelig koordinering.

III. Samarbeidspoenger mellom lastswitch og sikring

Som en frontlinje-arbeider, vet jeg at deres samarbeid er viktig. IEC420-standard definerer regler, deler strøm i 4 områder (min justeringsgrunnlag):

(I) Område I (I < Iak)

Iak (sammenkoblet apparatets nominalstrøm) er mindre enn sikrings nominalstrøm Ia.nT (på grunn av installasjonstemperatur/varmetap). Lastswitcher knuser nominalstrømmen og slukker tre-fase buer – min daglige inspeksjon fokus.

(II) Område II (Ia.nT< I < 3Ia.nT)

Ved overbelastning, bærer sikringer først overstrøm. Ved omtrent 2Ia.nT, reagerer smelter (men ikke bueslukking), trikkere utløser lastswitcher for tre-fasebryting. Jeg tester denne tidsforskjellslogikken for å unngå beskyttelsesmislykkelse.

(III) Område III (Overføringsstrøm ITC, ~3Ia.nT start)

Sikringer kan slukke buer etter handling. En tre-fase sikring reagerer først, utløser trikkere; lastswitcher slukker de to andre fasestrømmene. Nøkkelen er overføringsstrøm (lastswitchens maksimal brytestrøm ved spesifikk effektfaktor, 5Ia.nT - 15Ia.nT), sjekket under valg/verifisering.

(IV) Område IV (Strømbegrensningsområde)

For ekstreme feil, reagerer sikringer i den første halv-bølgen for å begrense feilstrømstopper; lastswitcher reagerer, men bryter ikke strøm. Jeg verifiserer denne logikken i øvelser for riktig drift.

IV. Overførings- og overleveringsstrøm krav

Disse parametrene sikrer utstyrs sikkerhet, nøkkelpunkt for min på-sted justering:

(I) Overføringsstrøm

Det er kritisk verdi for funksjonsoverføring mellom sikringer og lastswitcher. Under dette, bryter sikringer en fase, lastswitcher håndterer resten. Trikkerutstyrt lastswitcher trenger overføringsstrømtester (vanligvis > nominalstrøm) – en utfordring for eldre utstyr, verifisert ifølge IEC420.

(II) Overleveringsstrøm

Det er strømmen fullstendig brutt av lastswitcher (ingen sikringsdeltakelse). For lastswitcher med både trikkere og frigivere, er overleveringsstrømtester nødvendige. Hvis overleveringsstrøm > overføringsstrøm, kan overføringsprøver være unødvendige. Frigiverdrift reduserer sikrings tap, men øker vakuum lastswitch kostnader (legger til relé/frigivere) – avveiinger tatt basert på prosjektbudsjett/betingelser.

V. Transformatorbeskyttelse foreslåtte tiltak

For lastswitch + sikring transformatorbeskyttelse, inkluderer nøkkelforsikring:

  • Trikkerutløsning: Sjekk match mellom faktisk og nominell overføringsstrøm for trygg bryting.

  • Overstrøm frigivelse: Verifiser faktisk og nominell overleveringsstrøm for pålitelig drift.

Disse oppgavene er obligatoriske for nye prosjekter/transformering av eldre utstyr. Som en frontlinje-arbeider, sikrer jeg stabil strømforsyning og trygg feilhåndtering for nedstrøms brukere.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
3D Vindingkjerne-transformator: Fremtiden for strømfordeling
3D Vindingkjerne-transformator: Fremtiden for strømfordeling
Tekniske krav og utviklingstrender for distribusjonstransformatorer Lave tap, spesielt lave tomgangstap; fremhever energibesparelser. Lav støy, spesielt under tomgangsbetingelser, for å oppfylle miljøstandarder. Fullt seglet design for å forhindre at transformatorolje kommer i kontakt med eksterne luft, muliggjør drift uten vedlikehold. Integrasjon av beskyttelsesenheter i tanken, oppnår miniaturisering; reduserer transformatorstørrelse for enklere installasjon på stedet. Kan fungere med ringnet
Echo
10/20/2025
Reduser nedtiden med digitale MV strømbrytere
Reduser nedtiden med digitale MV strømbrytere
Reduser Nedetid med Digitalisert Mediumspenningsswitchgear og Sirkuitbrytere"Nedetid" — det er et ord ingen anleggsleder ønsker å høre, spesielt når den er uforutset. Nå, takket være neste generasjons mediumspenning (MV) sirkuitbrytere og switchgear, kan du utnytte digitale løsninger for å maksimere driftstid og systemets pålitelighet.Moderne MV switchgear og sirkuitbrytere er utstyrt med innebygde digitale sensorer som gjør det mulig med produkt-nivå overvåking, noe som gir sanntidsinnsikt i ti
Echo
10/18/2025
En artikkel for å forstå kontaktseparasjonsfasene til en vakuumkretsutslenger
En artikkel for å forstå kontaktseparasjonsfasene til en vakuumkretsutslenger
Vakuumkretsbrudderes kontaktseparasjonsfaser: Bueoppstart, buetilbakemelding og oscillasjonFase 1: Første åpning (Bueoppstartsfase, 0–3 mm)Modern teori bekrefter at den første fasen av kontaktseparasjon (0–3 mm) er kritisk for bryterens avbrytningsyting. Når kontakten begynner å separere, overgår alltid buestrømmen fra en konstruert tilstand til en diffus tilstand—jo raskere denne overgangen skjer, jo bedre er avbrytningsytingen.Tre tiltak kan akselerere overgangen fra en konstruert til en diffu
Echo
10/16/2025
Fordeler og anvendelser av lavspenningsvakuumkretsbruddere
Fordeler og anvendelser av lavspenningsvakuumkretsbruddere
Lavspenningsvakuumkretsutslagere: Fordeler, anvendelse og tekniske utfordringerPå grunn av deres lavere spenning, har lavspenningsvakuumkretsutslagere en mindre kontaktavstand sammenlignet med mellomspenningsvarianter. Under slike små avstander er tverrmagnetisk felt (TMF) teknologi bedre enn aksialmagnetisk felt (AMF) for å bryte store kortslutningsstrømmer. Når store strømmer brytes, tenderer vakuumbuen til å konsentrere seg i en trang buemodus, hvor lokale erosjonszoner kan nå kokpunktet for
Echo
10/16/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning