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


Optimális tervezés és előmozdítása egy külső feszültségű vakuum átmeneti kapcsoló alkalmazásának

Dyson
Dyson
Mező: Elektromos szabványok
China

Az áramháló kritikus alapja és védője a modern gazdasági fejlődésnek és társadalmi előrelépésnek. A szilárd és intelligens hálózat felépítésének célja egy biztonságos, környezetbarát, hatékony és interaktív modern áramhálózati rendszer megteremtése, az áramhálózat tudományos fejlesztése, valamint annak olyan zöld platformvá válása, amely optimalizálja az energiaforrások elosztását, szolgáltatási platformja a sokféle felhasználói igények kielégítésére, és alapvető platformja a nemzeti energiabiztonság biztosítására.

A magasfeszültségi átkapcsolók a legfontosabb és legkritikusabb irányítási és védelmi eszközök a villamosenergia rendszerben. Függetlenül a vezeték állapotától, mint például üres, terhelt vagy rövidzárlat hiba, ha működni kell, az átkapcsoló megbízhatóan kell, hogy működjön, bezárva vagy nyitva tartva a áramkört. Főbb funkciói a következők:

A ZW32 - 12/630 - 20 külső magasfeszültségi vakuum átkapcsoló jelenleg széles körben használt kapcsolóeszköz a 12 kV elosztó hálózatban. Háromfázisú oszlop típusú, teljesen zárt szerkezetet alkalmaz, és stabil, megbízható lekapcsolási teljesítményét, egyszerű és tiszta kifejezést, könnyű súlyt, kis méretet és oszlop-helyezéshez való alkalmas. Számos előnye miatt, mivel a piacra került, széles körben népszerűvé vált az áramfelhasználók körében. Cégünk is részt vesz termelésében, éves eladási mennyisége több, mint 5 000 db. Az utóbbi évek utáni szervizelés alapján, néhány technikai és technológiai javítást és finomítást tettünk a felhasználók által gyakran jelentett problémákra, amelyek sikeresen terjesztésre és alkalmazásra kerültek.

1. Tervezési Hatter és Elvek

A "12. ötévterv" fókuszpontja a transzformáció és frissítés. Magas-techonológiát javasol a hagyományos iparágak átalakításához, a termékek alapvető versenyképességének növeléséhez az ipari átalakítás és frissítés révén, valamint a villamosmérnöki ipar sorrendben, egészséges és gyors fejlődésének előmozdításához. 2005-ös munkaértekezletén a Nemzeti Villamos Rendszer cég javasolta, hogy "standardizált építési munkákat indítson el az áramhálózatban, unifikálja a különböző szintű áramhálózati munkák technikai szabványait, elősegítse a tipikus tervezések alkalmazását, optimalizálja a tervezéseket, takarítsa meg a befektetéseket, és növelje a hatékonyságot." Így, a felhasználók figyelembevételével, aktívan reagálva a felhasználói igényekre, és folyamatosan javítva és frissítve a termékminőséget a szabványoknak megfelelően, ez kiemelt feladat a magasfeszültségi kapcsolóiparnak.

A tervezési elvek: biztonság és megbízhatóság, fejlett technológia, megfelelő befektetés, unifikált szabványok, és hatékony működés. Eredményt szerzünk a szabványosság, megbízhatóság, fejlett technológia, gazdaságosság, alkalmazkodóképesség, rugalmasság, időben való harmonikus egyensúly megteremtésével.

2. Optimal Tervezés Tartalma

2.1 Az Átkapcsoló Tervezési Elrendezése

A már létező átkapcsolókkal ellátott izolátorok mind a kimenő oldalon vannak telepítve. Ez a helyzet a következő hátrányokkal jár:

  • Hátrány 1: Az izolációs csík elektromosan csatlakozik a kimenő vonal kontaktjához, ami a vakuum átkapcsolóhoz kapcsolódó áramerősségátváltóhoz van csatlakoztatva. Függetlenül attól, hogy az átkapcsoló és az izolátor nyitva vagy zárva van, az átkapcsoló bejövő végének mindig élő áramot kell viselnie, ami nem kedvez az átkapcsoló vizsgálatával és karbantartásával.

  • Hátrány 2: Az izolációs csík közelsége az áramerősségátváltóhoz zavarja az áramerősségátváltó telepítését, behúzását, és naprakész karbantartását, ami növeli a vizsgálat nehézségét.

A fenti technikai kérdések megoldására a következő technikai megoldást alkalmaztuk, ahogy az 1. ábrán látható.

1.Átkapcsoló Mechanizmus doboz 2.Áramerősségátváltó 3.Izoláló oszlop 4.Izolátor csík 5.Izoláló húzó rúd 6.Oszlopos izolátor 7.Izolátor támogatás

2. Optimal Tervezés Tartalma

2.1 Az Átkapcsoló Tervezési Elrendezése

Az átkapcsoló a beszállító oldalon van telepítve az átkapcsolón, és megbízható mechanikai interlock van beállítva az átkapcsoló és az átkapcsoló között.

  • Előny 1: Amikor mind az átkapcsoló, mind az átkapcsoló nyitva van, egy nyilvánvaló izolációs rés jelentkezik közöttük. Ebben az időben, a átkapcsoló telepítése, karbantartása, és vizsgálata bizalommal tehető, csökkentve a átkapcsoló karbantartásának nehézségét.

  • Előny 2: Az átkapcsoló és az áramerősségátváltó külön-külön a bejövő és kimenő vonal oldalán van telepítve, így nem zavarják egymást a karbantartás során, megkönnyítve az áramerősségátváltó és az átkapcsoló vizsgálatát.

2.2 Az Áramerősségátváltó Arány Rugalmassága

Általában, a külső oszlop-helyezésű magasfeszültségi vakuum átkapcsolók áramerősségátváltói két telepítési szerkezettel rendelkeznek: belső és külső. A tér korlátozottsága miatt, a legtöbb áramerősségátváltó egyetlen tekercsű dizajnnal rendelkezik, ami nehézséget okoz a felhasználóknak a arány beállításában a jövőbeli terhelés alapján. Ez bizonyos mértékig növeli a befektetést, és erőforrásokat veszít.

Ez a probléma megoldása érdekében számos innovációt és tervezést tettünk a szerkezet és a technológia terén.

  • Megoldás 1: Két tekercsű áramerősségátváltók használata a védelem és a mérések számára, különböző áramfelhasználók igényeinek kielégítésére.

  • Megoldás 2: Több tapasztalatú áramerősségátváltók használata a túlerősség védelmére. Például, 200/5, 400/5, és 600/5 arányú áramerősségátváltók konfigurálása. A doboz bal oldalán található vezérlő dobozon belül egy CT arány konverziós kapcsoló van kialakítva. Ez nagyban megkönnyíti a felhasználók számára a arány beállítását a valós terhelés alapján, ahogy az 2., 3. és 4. ábra mutatja.

2.3 A Külső Izoláció Csúszású Távolságának Növelése

A csúszású távolság (lecsúszási távolság) a két vezeték közötti legrövidebb távolságot jelenti az izoláló felület mentén. A termék megbízhatóságának szempontjából, a levegő izoláció a legmegbízhatóbb. Ha a különböző fázisok közötti vezetékek, valamint a vezetékek és a föld közötti netto izolációs távolságok biztosítva vannak, az izoláció garantált.

A külső termékek viszonylag kemény körülmények között működnek, és az egész évben különböző időjárási feltételek hatására vannak kitéve. Ez teszi őket hajlamosnak a mechanikai vagy elektromos problémákra, ami közvetlenül befolyásolja az áramellátás megbízhatóságát és biztonságát, valamint a normális termelést. Így, ezt a tényezőt a tervezés és a gyártás során teljes mértékben figyelembe kell venni, hogy biztosítsa a termék megbízhatóságát különböző környezetekben.

A fenti helyzet kezelésére, a külső kapcsoló összes izoláló részén, beleértve a huzalillesztőket, az áramerősségátváltókat, az izoláló húzó rudakat, és az oszlopos izolátorokat, növeltük a fedélzárók sűrűségét. Ennek eredményeként a csúszású távolság 372 mm-re nőtt (ahogy az 1. ábra mutatja). Ez a javítás növeli az általános strukturális izolációs teljesítményt, kiterjeszti a használati környezetet és a helyeket ennek a típusú vakuum átkapcsolónak, lehetővé téve, hogy használják a magas por, magas páratartalom, és nagy sószálló környezetekben, és kiküszöbölik a potenciális rövidzárlat kockázatokat, amelyeket az izolációs problémák okozhatnak.

1.CT arány konverziós kapcsoló 2.Vezérlő doboz  A javított átkapcsoló előlap (2. ábra)

3. ábra A CT arány konverziós kapcsoló sémájaMegjegyzés: A "0" pozíció azt jelenti, hogy nincs védelem és rövidzárlat.

Intelligens Átkapcsolóra Frissítés

A villamosenergia rendszer automatizálási területének folyamatos bővülésével, a hálózat automatizálási termékek új fejlődési lehetőségekre találkoztak. A ZW32 - 12/630 - 20 modell alapján, cégünk önállóan fejlesztett egy új terméket: a külső intelligens magasfeszültségi vakuum átkapcsolót. Főleg négy nagy részből áll: a vakuum átkapcsoló test, háromfázis integrált nullsorozatú áramerősségátváltó, FDK - típusú vezérlő, és külső feszültségátváltó, ahogy az 5. ábra mutatja.

Ez az intelligens átkapcsoló széles körben használható a városi és vidéki 10 kV vízszintes hálózati vonalakban. Használható szakaszos izolációs kapcsolóként és kötő kapcsolóként, és olyan automatizált kapcsolóeszköz, amely lehetővé teszi a terhelés automatikus elosztását a vízszintes hálózati vonalakban. A nagy felhasználók szolgáltatásában, használható határvonalas kapcsolóként (ismertebb néven "watchdog"). A vízszintes hálózati elosztó hálózatban, használható újraindító és szakaszosítóként.

A határvonalas átkapcsoló távoli kezelési módot, védelmi ellenőrzési funkciókat, és kommunikációs funkciókat kínál. Megbízhatóan észleli és megállapítja a milliamperes nullsorozatú áramokat, valamint a határvonalon belüli fázis közötti rövidzárlat hibáját. Automatikusan levágja az egyfázisú főzeti hibákat és a fázis közötti rövidzárlat hibákat, garantálva a hálózat stabilitását és megbízhatóságát.

 

Fő Funkciók

  • Funkció 1: Egyfázisú Főzeti Hibakezelés
    Amikor egyfázisú főzeti hiba történik a felhasználó ágra, az intelligens átkapcsoló automatikusan lekapcsol. A berendezés más ágainak felhasználói, a telephelyen és a huzalban, nem érintettek a hibával.

  • Funkció 2: Fázis közötti Rövidzárlat Hiba Elszakítása
    Ha fázis közötti rövidzárlat hiba történik a felhasználó ágra, az intelligens átkapcsoló lekapcsolódik, mielőtt a telephely kimenő vonal védelmi kapcsolója, automatikusan elszakítva a hibás vonalt, anélkül, hogy más ágon lévő felhasználók áramellátása megszakadna.

  • Funkció 3: Gyors Hiba Lokálizálás
    Miután az intelligens átkapcsoló lekapcsolódik a felhasználó ágra bekövetkezett hiba miatt, csak a felelős felhasználó tapasztal áramkimaradást. A felhasználó aktívan jelentse a hibainformációt, lehetővé téve, hogy az áramellátó szolgáltatás gyorsan küldjön embereket a helyszínre a hiba kijavítására.

  • Funkció 4: Felhasználó Terhelés Ellenőrzése
    Az intelligens átkapcsoló drótos vagy drótmentes kommunikációs kiegészítőkkel láttható el, hogy adatokat továbbítsanak az áramellátás monitorozási és kezelő központjába, lehetővé téve a felhasználó terhelésének távoli, valós idejű monitorozását. Az intelligens átkapcsoló SMS vagy számítógéppel alapú háttérrendszer segítségével lekapcsolható.

Következtetés

A külső magasfeszültségi vakuum átkapcsolók mind a bejövő, mind a kimenő vonalakat felfüggesztett kapcsolattal látják el. Kisebb talajterületet, világos elrendezést, kényelmes műveleteket és karbantartást, kevesebb szerkezetet, és gyors építést és telepítést kínálnak. A tervezési és gyártási folyamatok során, a teljesítmény különböző aspektusainak folyamatos javítása és optimalizálása szükséges a kiválóság eléréséhez, biztosítva a termék biztonságos és megbízható működését.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Vakuumpörvidőzárak minimális működési feszültsége
Vakuumpörvidőzárak minimális működési feszültsége
Vakuum áramkör-törők trip és close műveleteihez szükséges minimális működési feszültség1. BevezetésAmikor a "vakuum áramkör-törő" kifejezést halljuk, talán idegennek tűnhet. De ha azt mondjuk, "áramkör-törő" vagy "energiafordító", a legtöbb ember fogja, miről van szó. Valójában a vakuum áramkör-törők modern energiarendszerben kulcsfontosságú alkotórészek, amelyek feladata az áramkörök védése a károsodástól. Ma egy fontos fogalommal foglalkozunk — a trip és close műveletekhez szükséges minimális
Dyson
10/18/2025
Hatékony széltárcsás-napelemes hibrid rendszer optimalizálása tárolással
Hatékony széltárcsás-napelemes hibrid rendszer optimalizálása tárolással
1. Szélparkok és napelemparkok termelési jellemzőinek elemzéseA szélparkok és a napelemparkok (PV) termelési jellemzőinek elemzése alapvető fontosságú egy kiegészítő hibrid rendszer tervezéséhez. Egy adott régió éves szélsebesség- és napsugárzás-adatok statisztikai elemzése azt mutatja, hogy a szélforrások szezonális variációval bírnak, magasabb szélsebességekkel a télben és tavaszban, míg az estélyi és őszire a sebességek csökkennek. A szélerőművek teljesítménye arányos a szélsebesség köbével,
Dyson
10/15/2025
Szél-napelem hibrid áramellátású IoT rendszer valós idejű vízvezeték figyelésére
Szél-napelem hibrid áramellátású IoT rendszer valós idejű vízvezeték figyelésére
I. Jelenlegi helyzet és meglévő problémákJelenleg a vízszolgáltatók széles körben használják az alacsontra fektetett vízvezetékeket városi és vidéki területeken. A víztermelés és -elosztás hatékony irányítása és vezérlése érdekében szükséges a vezetékek működési adatainak valós idejű monitorozása. Ennek eredményeként számos adatmonitorozó állomást kell létrehozni a vezetékek mentén. Azonban a vezetékek közelségében ritkán található stabil és megbízható energiaforrás. Még akkor is, ha elérhető az
Dyson
10/14/2025
Hogyan építsünk AGV-alapú intelligens raktárszerkezetet
Hogyan építsünk AGV-alapú intelligens raktárszerkezetet
AGV alapú intelligens raktárlogisztikai rendszerA logisztikai ipar gyors fejlődésével, a növekvő földhasználati hiánnyal és a munkaerőköltségek emelkedésével a raktárok, mint fontos logisztikai csomópontok, jelentős kihívásokkal szembesülnek. Mivel a raktárok nagyobbak lesznek, a műveletek gyakorisága növekszik, az információk összetettsége fokozódik, és a rendelések kiválasztása nehezebbé válik, a hibaelhárítás minimalizálása, a munkaerőköltségek csökkentése és a teljes tárolási hatékonyság jav
Dyson
10/08/2025
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