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


Alacsony feszültségű átmenetek kiválasztásának kulcsfontosságú tényezői: Áramerősszint, kiváltó jellemzők és környezeti alkalmazkodóképesség

James
James
Mező: Elektromos műveletek
China

A tágoltak kiválasztási folyamatában a következő kulcsfontosságú tényezőket kell figyelembe venni:

A nominális áram és a rövidzárlóképesség alapvető jelentőségű a megfelelő kiválasztás szempontjából. A releváns szabványok szerint a tágoltak nominális árama egyenlő vagy nagyobb kell legyen a kiszámított terhelési árannál, további biztonsági tartalék (általában 1,1-1,25-szeres) mellett. Ugyanakkor a rövidzárlóképességnek túl kell mutatnia az áramkörben előre becslhető maximális rövidzárló áramot. Például, a technikai adatok szerint egy 1000 kVA transzformátorból kiinduló 25 mm² kerítőszalagon 110 méter távolságra a statikus háromfázisú rövidzárló áram 2,86 kA. Ezért olyan tágolót kell kiválasztani, amelynek rövidzárlóképessége legalább 3 kA.

A szennyezési fok és a védelmi osztály kulcsfontosságú a speciális környezetekben való kiválasztás szempontjából. A tágoltak szennyezési foka négy szintre oszlik: A Szennyezési Fok 1 azt jelenti, hogy nincs szennyezés, vagy csak száraz, nem vezető szennyeződés, míg a Szennyezési Fok 4 konstans vezető szennyeződést jelöl. Szennyezett környezetekben Szennyezési Fok 3-as vagy 4-es tágolókat kell kiválasztani, valamint megfelelő védelmi osztályokat (pl. IP65 vagy IP66). Például a Schneider Electric MVnex 140 mm húzódási távolsággal rendelkezik a Szennyezési Fok 3-as esetén, amit Szennyezési Fok 4-es esetén 160 mm-nél nagyobbra kell növelni.

A lekapcsolási jellemzők központi szerepet játszanak a védelmi funkcióban. A tágoltak lekapcsolási jellemzői B, C és D típusúak, mindegyik különböző terhelésekhez alkalmas. A B típus a világítási és foglalói ágakhoz használható, ahol az azonnali lekapcsolási áram (3-5)In. A C típus magasabb kezdőárammal rendelkező terhelésekhez, például motorokhoz és légkondicionálókhoz alkalmazható, ahol az azonnali lekapcsolási tartomány (5-10)In. A D típus nagyon induktív vagy impulzív terhelések, például transzformátorok és hurokvarázsló gépek számára készült, ahol az azonnali lekapcsolási tartomány (10-14)In. A motorkémény alkalmazásokban az inverz-idő arányú áttöbbletjellemzőket is figyelembe kell venni. A motorkémény tágolónak a 7,2-szeres nominális áramnál hosszabb visszatérési időt kellene rendelkeznie, hogy elkerülje a motort indításkor bekövetkező felesleges lekapcsolást.

A szelektív koordináció alapvető a komplex áramelosztó rendszerekben. Alacsony feszültségű elosztó hálózatokban a tágoltak közötti megfelelő szelektivitást kell biztosítani, hogy elkerülje a hibák során bekövetkező láncoló vagy felmenő lekapcsolást. A felmenő tágoló azonnali áttöbblet beállítása meghaladja a lemenő tágoló kimenetén lévő maximális háromfázisú rövidzárló áram 1,1-szeresét. Ha a lemenő tágoló szelektivitása hiányzik, a felmenő tágoló azonnali áttöbblet beállítását legalább 1,2-szeresére kell növelni a lemenő tágolóval szemben. Ha a lemenő tágoló szelektív, a felmenő tágolónak körülbelül 0,1 másodperces időkésleltetést kell beépítenie a lemenő eszközhez képest, hogy pontos hibaizolációt biztosítson.

Az ökológiai alkalmazkodás kulcsfontosságú a speciális alkalmazási feltételekben. A kemény környezeti feltételekben használt alacsony feszültségű tágoltak környezeti tervezési szempontjai tartalmazzák a hőmérséklet-ellenállás, a páratartalom-ellenállás, a rosszindulat-ellenállás és a rezgézet-ellenállást. 5000 méter magasságban a 12 kV rendszer szükséges húzódási távolsága 180 mm-ről 240 mm-re növekedik, és a nominális áramot 5%-15%-kal kell csökkenteni minden 1000 méter magasság esetén, hogy a buszkonduktor hőmérséklet-emelkedése ≤60 K maradjon. Szennyezett környezetekben a silikon gumi szennyezés-ellenes borítás (a kapcsolódási szög >120°) és ezüstbevonatú réz buszkonduktorok segíthetnek növelni a szennyezésgátló képességet.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Hogyan tervezni 10 kV felszíni vezetékes oszlopokat
Hogyan tervezni 10 kV felszíni vezetékes oszlopokat
Ez a cikk gyakorlati példákat használ a 10 kV acérrövidítmények kiválasztási logikájának finomítására, általános szabályokat, tervezési eljárásokat és speciális követelményeket tárgyal a 10 kV felszíni vezeték tervezésére és építésére. Különleges feltételek (mint hosszú távolságok vagy súlyos jégzónák) további specializált ellenőrzéseket igényelnek ezen alap felépítésére, hogy biztosítsák a torony biztonságos és megbízható működését.Általános szabályok a felszíni átvitelivezetékek tornyai kivála
James
10/20/2025
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
1. Hőmérséklet-ellenőrző rendszerA transzformátorok kudarcának egyik fő oka az izoláció sérülése, és az izolációnak a legnagyobb fenyegetése a tekercsek megengedett hőmérsékleti határának túllépése. Ezért a működő transzformátorok hőmérsékletének figyelése és riasztó rendszerek bevezetése alapvető fontosságú. A következő bemutatja a TTC-300 példáján a hőmérséklet-ellenőrző rendszert.1.1 Automatikus hűtőventilátorokEgy termisztor előre be van ágyazva a napi tekercs legmelegebb pontjában, hogy hőm
James
10/18/2025
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
01 BevezetésA középhatású rendszerekben a vezetékátkapcsolók elengedhetetlen alapelemek. A vákuum vezetékátkapcsolók uralkodnak a hazai piacokon. Ezért a helyes elektromos tervezés nem szétválhat a vákuum vezetékátkapcsolók megfelelő kiválasztásától. Ebben a fejezetben azt fogjuk megbeszélni, hogyan kell helyesen kiválasztani a vákuum vezetékátkapcsolókat, és milyen hibás nézetek ismerhetők fel a kiválasztásuk során.02 A rövidzárló áramtöredelő képesség nem szükséges túlzottan magasnak lennieA v
James
10/18/2025
Vakuumszüneteltetők és levegős szüneteltetők: Főbb különbségek
Vakuumszüneteltetők és levegős szüneteltetők: Főbb különbségek
Alacsony feszültségű levegőkörnyezeti átmenetek vs. vákuumátváltók: Szerkezet, teljesítmény és alkalmazásAz alacsony feszültségű levegőkörnyezeti átmenetek, más néven univerzális vagy formált keretű átmenetek (MCCBs), AC 380/690V-os és DC legfeljebb 1500V-os feszültségekre tervezettek, ahol a nominális áram 400A-tól 6300A-ig, vagy akár 7500A-ig érheti el. Ezek az átmenetek a levegőt használják ívkitörlési közegként. Az ív kitörlése történik az ív hosszabbításával, szétválasztásával és hűtésével
Garca
10/18/2025
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