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


Yük Anahtarı ve Akım Sınırlı Sigortanın Birleşik Cihazının Uygulama Analizi

Echo
Echo
Alan: Dönüşüm Analizi
China

Döngü ağı güç tedariki ve prefabrik alttakım istasyonu işletimi ve bakımı konusunda birinci çizgideki teknisyen olarak, yüksek gerilimli kentsel genişlemenin ekipman iterasyonunu derinden anlıyorum. Ulusal Güç Tedarik ve Tüketim Yönetmeliği'ne göre, 250kW veya 160kVA'nın üzerindeki iletim kapasiteli ekipmanlar için, 10(6)kV yüksek gerilimli güç tedariki ve 220/380V'ye indirgeme modeli gerekli hale gelir, bu da döngü ağ birimlerini ve prefabrik alttakım istasyonlarını dağıtım ağlarında anahtar rolde yer alır.

I. Ekipman Yapısı ve Koruma Şeması Seçimi
(I) Ekipman Bileşimi

İşlediğim döngü ağ birimleri genellikle 2 döngü kablo aralığına ve 1 dönüştürücü devre aralığına sahiptir. Prefabrik alttakım istasyonları, yüksek gerilimli anahtarları, dönüştürücüleri ve düşük gerilimli cihazları iç mekan/dış mekan kullanımına uygun kompakt, önceden monte edilmiş setlere entegre eder. Çekirdek, dönüştürücü hatalarına (örneğin, kısa devre) karşı yüksek gerilimli anahtarların korumasıdır.

(II) Koruma Şeması Karşılaştırması

Pratikte, devre kesiciler ve yük anahtarı + akım sınırlama füze olmak üzere iki koruma yöntemini test ettim. Sonuncusu daha üstün —— basit, maliyet etkin ve dönüştürücüler için daha etkilidir. Kısa devre testleri, dönüştürücülerin tank patlamasını önlemek için 20ms içinde kısa devreyi temizlemesine ihtiyaç olduğunu gösterir; akım sınırlama füzeleri bunu 10ms'de yaparken, devre kesiciler yaklaşık 60ms (röle + işlem + ark zamanı) alır, bu yüzden füze şemasını tercih ediyorum.

II. Yük Anahtarı + Akım Sınırlama Füzesinin Gerekliliği
(I) Uygulama Avantajları

Katıldığım çoğu yurtiçi ve yurtdışı döngü ağ/prefabrik alttakım projesinde yük anahtarı + akım sınırlama füzesi kullanılır. Bu, basit yapı, düşük maliyet ve dönüştürücüler için iyi koruma sunar. Kısa devre testleri (alan doğrulaması ile) füzelerin 10ms'de (devre kesicilerin ~60ms'ine karşılık) hataları temizlediğini gösterir, bu da tank patlamasını önlemek için kritiktir.

(II) İşbirlikçi Mantık

Tek fazda füzeleşme oluşursa, füzeler dengesiz faz çalışmasına neden olabilir. Bu nedenle, yük anahtarlariyle işbirliği gereklidir: füze vurucuları yük anahtarı triplamayı tetikleyerek üç faz kesme sağlar —— doğrulanmış, vazgeçilmez bir koordinasyon.

III. Yük Anahtarı ve Füzenin İşbirliği Ana Noktaları

Birinci çizgide çalışan bir kişi olarak, işbirliğinin önemini biliyorum. IEC420 standardı kuralları tanımlar, akımı 4 bölgeye böler (benim ayarlamamın temeli):

(I) Bölge I (I < Iak)

Iak (birleşik ekipmanın nominal akımı), füzenin nominal akımı Ia.nT 'den (kurulum sıcaklığı/ısıl kayıp nedeniyle) daha azdır. Yük anahtarı nominal akımı keser ve üç faz arkı söndürür —— günlük incelememin odak noktası.

(II) Bölge II (Ia.nT< I < 3Ia.nT)

Aşırı yük durumunda, füzeler önce aşırı akımı taşır. Yaklaşık 2Ia.nT seviyesinde, eritmen aktive olur (ancak ark söndürme yoktur), vurucular yük anahtarını üç faz kesmeye tetikler. Bu zaman farkı mantığını test ederim, korumanın başarısız olmasından kaçınmak için.

(III) Bölge III (Transfer Akımı ITC, ~3Ia.nT Başlangıcı)

Füzeler harekete geçtikten sonra arkı söndürebilir. Bir üç faz füzesi ilk harekete geçer, vurucuları tetikler; yük anahtarı diğer iki faz akımını söndürür. Ana nokta, transfer akımıdır (belirli güç faktörüne sahip yük anahtarı maksimum kesme akımı, 5Ia.nT - 15Ia.nT), seçim ve doğrulama sırasında kontrol edilir.

(IV) Bölge IV (Akım Sınırlama Aralığı)

Aşırı hatalar için, füzeler ilk yarı dalga içinde harekete geçerek hata akım zirvesini sınırlar; yük anahtarı harekete geçer ancak akımı kesmez. Bu mantığı tatbikatlarla doğrularım, doğru işlem için.

IV. Transfer ve Devretme Akımı Gereksinimleri

Bu parametreler, ekipman güvenliğini sağlar, alan debuglama için anahtardır:

(I) Transfer Akımı

Bu, füzeler ve yük anahtarlari arasındaki işlev transferi için kritik değerdir. Altında, füzeler bir fazı keser, yük anahtarı gerisini ele alır. Vuruculu yük anahtarlara transfer akımı testleri (genellikle nominal akımdan büyük) gerekir —— eski ekipmanlar için bir zorluk, IEC420'e göre doğrulanmıştır.

(II) Devretme Akımı

Bu, tamamen yük anahtarı tarafından (füze katılımı olmadan) kesilen akımdır. Hem vuruculu hem de serbest bırakma özellikli yük anahtarlara devretme akımı testleri gerekir. Eğer devretme akımı > transfer akımı ise, transfer testleri muaf tutulabilir. Serbest bırakma işlemi, füzelerin kaybını azaltır ancak vakum yük anahtarı maliyetlerini artırır (röl ve serbest bırakma ekleme) —— projenin bütçesi ve koşullarına göre karar verilir.

V. Dönüştürücü Koruma Önerileri

Yük anahtarı + füze dönüştürücü koruması için, ana doğrulamalar şunlardır:

  • Vurucu Triplama: Gerçek ve nominal transfer akımlarının eşleşmesini kontrol etmek.

  • Aşırı Akım Serbest Bırakma: Gerçek ve nominal devretme akımlarını güvenilir işlem için doğrulamak.

Bu görevler, yeni projeler/eski ekipman dönüşümleri için zorunludur. Birinci çizgide çalışan bir kişi olarak, aşağı akım kullanıcıları için stabil güç tedarik ve güvenli hata işleme sağlarım.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
3D Yarık Çekirdekli Tranformator: Enerji Dağıtımının Geleceği
3D Yarık Çekirdekli Tranformator: Enerji Dağıtımının Geleceği
Dağıtım Dönüştürücüler için Teknik Gereksinimler ve Gelişim Trendleri Düşük kayıplar, özellikle düşük boşta kayıplar; enerji tasarrufu performansını vurgulamak. Düşük gürültü, özellikle boşta çalışırken, çevre koruma standartlarını karşılamak için. Tamamen kapalı tasarım, dönüştürücü yağın dış hava ile temas etmesini önlemek ve bakım gerektirmeyen işlemi sağlayarak. Tank içinde entegre koruma cihazları, miniaturizasyonu gerçekleştirerek; dönüştürücünün boyutunu küçültme ve yerinde kolay kurulumu
Echo
10/20/2025
Dijital Orta Gerilim Anahtarlama Cihazlarıyla Downtime'ı Azaltın
Dijital Orta Gerilim Anahtarlama Cihazlarıyla Downtime'ı Azaltın
Orta Gerilimli Anahtar Kapanışları ve Kesicilerle Bekleme Süresini Azaltın"Bekleme süresi" — bu, özellikle planlanmamış olduğunda hiçbir tesis yöneticisi duymak istemediği bir kelimedir. Şimdi, nesilden sonraki orta gerilimli (OG) kesiciler ve anahtar kapanışlarıyla, sistem güvenilirliğini ve çalışma süresini maksimize etmek için dijital çözümlerden yararlanabilirsiniz.Modern OG anahtar kapanışları ve kesiciler, kritik bileşenlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayarak ürün düzeyinde e
Echo
10/18/2025
Bir Makale ile Vakum Devre Kesicinin Temas Ayrılma Aşamalarını Anlamak
Bir Makale ile Vakum Devre Kesicinin Temas Ayrılma Aşamalarını Anlamak
Vakum Kesici Anahtarı Kontakt Ayrılma Aşamaları: Yay Başlangıcı, Yay Söndürme ve TitreşimAşama 1: İlk Açma (Yay Başlatma Fazı, 0–3 mm)Modern teori, ilk kontakt ayrılma fazının (0–3 mm) vakum kesici anahtarlarının kesme performansı için kritik olduğunu doğruluyor. Kontakt ayrılışının başlangıcında, yay akımı her zaman daraltılmış bir moddan dağılmış bir moda geçer—bu geçişin hızı ne kadar hızlı olursa, kesme performansı o kadar iyidir.Daraltılmış bir yayı dağılmış bir yaya dönüştürmeye üç önlem a
Echo
10/16/2025
Düşük Gerilimli Vakum Kesici Anahtarlının Avantajları ve Uygulamaları
Düşük Gerilimli Vakum Kesici Anahtarlının Avantajları ve Uygulamaları
Düşük Gerilimli Vakum Kesici Anahtarlar: Avantajları, Uygulamaları ve Teknik ZorluklarDaha düşük gerilim derecelerine sahip olması nedeniyle, düşük gerilimli vakum kesici anahtarların temas açıklığı orta gerilimli tiplere kıyasla daha küçüktür. Bu küçük açıklıklar altında, yüksek kısa devre akımlarını kesmede enine manyetik alan (TMF) teknolojisi, eksenel manyetik alana (AMF) göre üstün bir performans gösterir. Büyük akımları keserken, vakum arkı genellikle daraltılmış ark moduna yoğunlaşır ve b
Echo
10/16/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek