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


Кои се критериите за избор на електричко прекинувач?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Критериуми за избор на електрични прекинувачи

Изборот на правилниот електричен прекинувач е критичен за осигурување на сигурна и надежна работа на системите за снабдување со енергија. При изборот на прекинувач, треба да се разгледаат многу фактори за да се осигура дека неговата перформанца ќе задоволи специфичните барања на примената. Подолу се главните критериуми за избор на електричен прекинувач:

1. Номинално напон

  • Дефиниција: Номиналното напон на прекинувач е максималниот напон при кој тој може безбедно да работи. Ова обично е класифицирано како нисконапонски (LV), средненапонски (MV) и високонапонски (HV) прекинувачи.

  • Размислување за избор: Номиналното напон на прекинувачот мора да биде еднакво или повисоко од номиналното напон на системот. Ако номиналното напон на прекинувачот е помало од системското напон, тоа може да доведе до неуспех на изолацијата и да зголеми ризикот од грешки.

2. Номинална ток (In)

  • Дефиниција: Номиналниот ток е максималниот ток што прекинувачот може да пренесе непрекинато под нормални услови на работа.

  • Размислување за избор: Номиналниот ток на прекинувачот треба да се основува на максималниот непрекинат рабочи ток на системот. Обично, номиналниот ток на прекинувачот треба да биде лагер од максималниот ток на опремата за да се даде безбедносна маржа и да се спречи прекомерна нагласка.

3. Капацитет за прекинување на краткодневна поврзаност (Icn)

  • Дефиниција: Капацитетот за прекинување на краткодневна поврзаност е максималниот ток што прекинувачот може безбедно да прекине во случај на краткодневна поврзаност. Ова е критична мера на заштитната способност на прекинувачот.

  • Размислување за избор: Капацитетот за прекинување на краткодневна поврзаност на прекинувачот мора да биде поголем или еднаков на максималниот очекуван ток на краткодневна поврзаност во системот. Токот на краткодневна поврзаност во системот може да се определи преку пресметки за краткодневна поврзаност или користење на софтвер за анализа на краткодневна поврзаност.

4. Привремен возвратен напон (TRV)

  • Дефиниција: Привремен возвратен напон се однесува на напонот применет во контакти на прекинувачот после што тој прекинувал ток на грешка. Степенот на пораст и врвната вредност на TRV значително влијаат на диелектричната способност за враќање на прекинувачот.

  • Размислување за избор: Прекинувачот мора да може да издразне максималниот привремен возвратен напон во системот. За примените со висок TRV, како на пример свртување на индуктивни опсади, треба да се избере прекинувач со брза диелектрична способност за враќање, како на пример вакуумски прекинувач.

5. Фреквенција на работа

  • Дефиниција: Фреквенцијата на работа се однесува на бројот на операции на отварање и затворање што прекинувачот може да изврши под нормални услови на работа. Честите операции можат да убрзаат износувањето, што влијае на временскиот период на прекинувачот.

  • Размислување за избор: За примените што бараат чести операции (како на пример почињање на мотор или свртување на банка со кондензатори), треба да се избере прекинувач со повисока фреквенција на работа. Дополнителни уреди како предизвесни резистори или демпферни кола исто така можат да се користат за намалување на оперативната стреса.

6. Еколошки услови

  • Температура: Рангот на рабоча температура на прекинувачот мора да биде компатибилен со климатските услови на местото на инсталација. Екстремните температури можат да влијаат на перформансата и временскиот период на прекинувачот.

  • Влажност и корозивни гасови: Во влажни или корозивни околини, треба да се избере прекинувач со карактеристики за заштита од влага и корозија, или да се имплементираат дополнителни мерки за заштита.

  • Вибрации и удар: Во околини со значајни вибрации (како на пример индустријски заводи или железнички возила), треба да се избере прекинувач со дизајн против вибрации за да се осигура стабилност и надежност.

7. Карактеристики за заштита

  • Крива на прекинување: Кривата на прекинување на прекинувачот определува времето на одговор на различни нивоа на ток. Заемни типови вклучуваат термално-магнетски и електронски. Термално-магнетските единици за прекинување се прифатливи за заштита од прекомерна нагласка и краткодневна поврзаност, додека електронските единици за прекинување нудат по прецизни карактеристики за заштита.

  • Селективна заштита: За да се осигура дека грешките влијаат само на минимален простор на опремата, прекинувачите треба да имаат селективни карактеристики за заштита. Со правилно конфигурирање на кривите на прекинување на прекинувачите нагоре и надолу, грешките можат точно да се локализираат и изолираат, спречувајќи го широко распространетиот прекин.

8. Метод на инсталација

  • Фиксни vs. со кашон: Фиксните прекинувачи се директно инсталирани во уреди за прекинување, додека прекинувачите со кашон можат лесно да се одржуваат и заменуваат преку механизам со кашон. Прекинувачите со кашон се подобар избор за примените што бараат честа одржба или замена.

  • Надворешни vs. внатрешни: Надворешните прекинувачи треба да имаат карактеристики за водонепромокнување и заштита од прашање, додека внатрешните прекинувачи можат да се дизајнираат според специфичните еколошки барања.

9. Цена и одржба

  • Почетна цена: Различните типови на прекинувачи (како на пример вакуумски, SF6 и воздух) варираат во цената. При изборот на прекинувач, важно е да се балансираат ограничувањата на бюджетот со барањата за перформанса за да се избере најефикасниот опционален избор.

  • Цена на одржба: Некои прекинувачи бараат регуларна одржба (на пример, прекинувачите со SF6 бараат поправка на гас), додека други (како на пример вакуумски прекинувачи) се скоро без одржба. Цената на одржба е важен фактор во процесот на избор.

10. Сертификација и стандарди

  • Международни стандарди: Прекинувачите треба да се согласуваат со соодветните международни стандарди, како IEC 60947 (за нисконапонска уреда за прекинување и контрола) или IEC 62271 (за високонапонска уреда за прекинување и контрола). Овие стандарди гарантираат качеството и безопасноста на производот.

  • Национални или регионални стандарди: В зависност од локалните регулации, прекинувачите исто така мораат да исполнуваат национални или регионални стандарди за сертификација, како на пример кинеските GB стандарди или европската ознака CE.

11. Специјални барања за примената

  • DC системи: За DC системи, особено внимание треба да се плаќа на изборот на прекинувачи, бидејќи угашувањето на DC дуга е поголем предизвик од угашувањето на AC дуга. Треба да се изберат прекинувачи специјално дизајнирани за DC примените.

  • Системи за обновливи извори на енергија: Во сончеви, ветросни и други системи за обновливи извори на енергија, прекинувачите мораат да се адаптираат на флуктуирачки извори на енергија и да нудат брз одговор и висока надежност.

  • Морски и аероспацијални применувања: Во морски и аероспацијални околини, прекинувачите мораат да исполнуваат специфични еколошки барања, како на пример отпорност на вибрации, отпорност на удар и лесна конструкција.

Заклучок

Изборот на соодветен електричен прекинувач бара целостна евалуација на многу фактори, вклучувајќи номинално напон, номинална ток, капацитет за прекинување на краткодневна поврзаност, привремен возвратен напон, фреквенција на работа, еколошки услови, карактеристики за заштита, метод на инсталација, цена и одржба, стандарди за сертификација и специјални барања за примената. Со внимателно оценување на овие критериуми, може да се осигура дека избраниот прекинувач не само што ќе задоволи тековните потреби на примената, туку и ќе нуди долготрајна стабилна работа, осигурувајќи безопасност и надежност на системот за снабдување со енергија.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Дали PM актуаторите се надежни? Споредба на типови и предности
Дали PM актуаторите се надежни? Споредба на типови и предности
Постојбата на механизми за управување на прекинувачите е одлучна за надежен и сигурен снабдување со електрична енергија. Иако различните механизми имаат своите предности, појавата на нов тип редко потполно заменува традиционалните. На пример, вистински, несмотря на зголемувањето на еколошкото гасно изолирање, јачните изолатори во обвикот все уште имаат околу 8% од пазарот, што покажува дека новите технологии ретко целосно ги заменуваат постојните решенија.Механизмот со магнетни привлечувачи (PMA
Edwiin
10/23/2025
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
Онлајн метод за тестирање на заштитни клапи до 110кВВо електроплодовите системи, заштитните клапи се критички компоненти кои ги заштитуваат опремата од премашување на напонот поради молнии. За инсталации до 110кВ — како што се подстанции на 35кВ или 10кВ — онлајн методот за тестирање ефективно избегнува економските губитоци поврзани со прекинувањето на надворештво. Срцевата тема на овој метод е користењето на технологија за онлајн мониторинг за оценка на перформансите на заштитните клапи без пре
Oliver Watts
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Соодветни производи
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис