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


Mis on kriteeriumid elektriseadmete lülitikute valimisel?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Elektriliste lülitikute valimise kriteeriumid

Õige elektrilise lülitiku valimine on oluline varustuse ohutu ja usaldusväärse toimimise tagamiseks. Lülitiku valimisel tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid, et kindlustada selle vastavus konkreetse rakenduse nõuetele. Allpool on esitatud peamised kriteeriumid elektriliste lülitikute valimiseks:

1. Nominaleliskindlus

  • Määratlus: Lülitiku nominaleliskindlus on maksimaalne eliskindlus, mille all see võib ohutult töötada. Tavaliselt jagatakse lülitikuid madala (LV), keskmise (MV) ja kõrge eliskindlusega (HV) lülitikeks.

  • Valikutähelepanu: Lülitiku nominaleliskindlus peab olema võrdne või suurem kui süsteemi nominaleliskindlus. Kui lülitiku nominaleliskindlus on madalam kui süsteemi eliskindlus, võib see põhjustada isoleerimise ebaõnnestumist ja suurendada veateadete riski.

2. Nominalse vool (In)

  • Määratlus: Nominalse vool on maksimaalne vool, mida lülitik võib pidevalt kannata tavapärasel töörežiimil.

  • Valikutähelepanu: Lülitiku nominalse vool peaks põhinema süsteemi maksimaalse pideva töövooli alusel. Tavaliselt peaks lülitiku nominalse vool olema veidi suurem kui süsteemi maksimaalne laoduvool, et anda turvalisuspiir ja vältida ületasandit.

3. Lühikese kringliga lõhkumise võime (Icn)

  • Määratlus: Lühikese kringliga lõhkumise võime on maksimaalne vool, mida lülitik võib ohutult lõhkuda lühikese kringliga vea korral. See on kriitiline mõõt lülitiku kaitsevõimet.

  • Valikutähelepanu: Lülitiku lühikese kringliga lõhkumise võime peab olema suurem või võrdne süsteemi oodatava maksimaalse lühikese kringliga vooliga. Süsteemi lühikese kringliga vooli saab määrata lühikese kringliga arvutuste või lühikese kringliga analüüsiva tarkvara abil.

4. Ajutine taastumise voltaga (TRV)

  • Määratlus: Ajutine taastumise voltaga viitab lülitiku kontaktidele rakendatavale voltagale pärast veavoolu lõhkumist. TRV kiirus ja tipuväärtus mõjutavad oluliselt lülitiku dielektrilise taastumise võimet.

  • Valikutähelepanu: Lülitik peab suutma vastu seista süsteemi maksimaalse ajutise taastumise voltaga. Induktiivsete laadude lülitamiseks, kus TRV on kõrge, tuleks valida lülitik, mis omab kiiret dielektrilist taastumist, näiteks vakuumlülitik.

5. Töötajadegruvpäev

  • Määratlus: Töötajadegruvpäev viitab lülitiku avamise ja sulgemise operatsioonide arvule tavapärasel töörežiimil. Sagedased operatsioonid võivad kiirendada kaotamist ja mõjutada lülitiku eluajad.

  • Valikutähelepanu: Rakendustele, mis nõuavad sagedast operatsiooni (näiteks mootori käivitamine või kondensaatoripanga lülitamine), tuleks valida lülitik, millel on kõrgem töötajadegruvpäev. Lisaseadmete, nagu eelümarduse vasturidade või snubberkiirte kasutamine, võib vähendada operatsioonilist pinget.

6. Keskkonnatingimused

  • Temperatuur: Lülitiku töötamise temperatuuri diapagoon tuleb vastata paigalduskohta omavate ilmastikutingimustega. Äärmised temperatuurid võivad mõjutada lülitiku toimimist ja eluajad.

  • Niiskus ja korroodeerivad gaasad: Niisketes või korroodeerivates keskkondades tuleks valida lülitik, millel on niiskuse ja korrosioonikaitse omadusi, või rakendada lisakaitsemeetmeid.

  • Värin ja löök: Värinava (näiteks tööstuslikel tehasedel või raudteeliinidel) keskkondades tuleks valida lülitik, millel on värinakindel disain, et tagada stabiilsus ja usaldusväärsus.

7. Kaitseomadused

  • Lülituskäive: Lülitiku lülituskäive määrab selle reageeringuaegu erinevate voolutasemetega. Levinud tüübid hõlmavad soojus-magnetilisi ja elektroonilisi. Soojus-magnetilised lülitusehitud sobivad ülekoormuse ja lühikese kringliga kaitseks, samas kui elektroonilised lülitusehitud pakuvad täpsemaid kaitseomadusi.

  • Valikuline kaitse: Veateadete mõju piiramiseks vaid minimaalse ala varustuses tuleks lülitikud omada valikulist kaitsevõimet. Eelneva ja järgneva lülitiku lülituskäive õigeks seadistamiseks saab veateadete täpselt tuvastada ja isolida, vältides laiaulatuslikke katkestusi.

8. Paigaldusmeetod

  • Püsiv vs. lipik: Püsival paigaldatud lülitikud on otse paigaldatud juhtlaadmees, samas kui lipikülitikud võivad lihtsalt hoolduseks ja asendamiseks lipiku mehhanismi abil. Lipikülitikud sobivad paremini rakendustele, mis nõuavad sagedast hooldust või asendamist.

  • Väljas vs. sises: Väljas paigaldatud lülitikud peavad omama vedeliku- ja tolmukindlust, samas kui sises paigaldatud lülitikud võivad olla disainitud vastavalt konkreetsetele keskkonnatingimustele.

9. Hind ja hooldus

  • Algse hind: Erinevad tüübid lülitikuid (nagu vakuum-, SF6- ja õhulülitikud) erinevad hinnas. Lülitiku valimisel on oluline tasakaalustada eelarvepiiranguid ja toimivuse nõudeid, et valida kõige majanduslikum variant.

  • Hoolduskulud: Mõned lülitikud nõuavad sagedast hooldust (näiteks SF6-lülitikud vajavad gaasi täitvat), samas kui teised (nagu vakuumlülitikud) on peaaegu hooldusvabad. Hoolduskulud on oluline tegur valimisprotsessis.

10. Sertifikaadid ja standardid

  • Rahvusvahelised standardid: Lülitikud peaksid vastama vastavate rahvusvaheliste standarditele, nagu IEC 60947 (madala eliskindlusega juhtlaadme ja juhtimise tarvikute kohta) või IEC 62271 (kõrge eliskindlusega juhtlaadme ja juhtimise tarvikute kohta). Need standardid tagavad toote kvaliteedi ja ohutuse.

  • Kohalikud või piirkondlikud standardid: Kohalike regulatsioonide sõltuvalt peavad lülitikud vastama ka kohalikele või piirkondlikele sertifitseerimisstandarditele, nagu Hiina GB standardid või Euroopa CE märgis.

11. Erilised rakenduse nõuded

  • DC-süsteemid: DC-süsteemide puhul tuleb lülitikute valimisel erilist tähelepanu pöörata, kuna DC-kaare lepitamine on keerulisem kui AC-kaare. Tuleks valida lülitikud, mis on spetsiaalselt DC-rakenduste jaoks disainitud.

  • Taastuvenergia süsteemid: Päikeseenergia, tuuleenergia ja muudes taastuvenergia süsteemides tuleb lülitikud kohaneda hüppelavate energiaallikatega ja pakkuda kiiret reageeringut ja kõrget usaldusväärsust.

  • Meremeeste ja kosmosesüsteemid: Meremeeste ja kosmoses keskkondades tuleb lülitikud vastata spetsiifilistele keskkonnatingimustele, nagu värinakindlus, löökikindlus ja kehvad disain.

Järeldus

Sobiva elektrilise lülitiku valimine nõuab mitmeid tegurite põhjalikku hindamist, sealhulgas nominaleliskindlust, nominalse voolu, lühikese kringliga lõhkumise võimet, ajutise taastumise voltaga, töötajadegruvpäeva, keskkonnatingimusi, kaitseomadusi, paigaldusmeetodit, hinda ja hooldust, sertifikaadistandardid ja erilisi rakenduse nõudeid. Nende kriteeriumide hoolikaks hindamiseks saate tagada, et valitud lülitik mitte ainult vastaks praeguse rakenduse vajadustele, vaid tagaks ka pikaajalise stabiilse toimimise, varustuse ohutuse ja usaldusväärsuse.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut