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


Brytarens dimensionsvärden

Edwiin
Edwiin
Fält: Strömbrytare
China

Brytarens dimensionering bestäms av de uppgifter den utför. För fullständiga specifikationer, standarddimensioner och olika tester för brytare bör man konsultera. Utöver det normala driftläget krävs att brytare utför följande tre huvuddrag under kortslutningsförhållanden:

  • Bryta den defekta delen av systemet, vilket definieras som brytarens brytkapacitet.

  • Stänga anslutningen under den största asymmetriska strömmen i strömformen, vilket hänvisar till brytarens stängningskapacitet.

  • Föra felström säkert under en kort tid medan en annan brytare rensar felet, känd som brytarens korttidskapacitet.

Utöver ovanstående dimensioner bör brytare specificeras med avseende på:

  • Antal poler

  • Nominell spänning

  • Nominell ström

  • Nominell frekvens

  • Driftuppgift

Detaljerade förklaringar av dessa termer:
Nominell Spänning

Den nominella högsta spänningen för en brytare är den högsta effektivvärdets spänning (över nominalspänningen) som den är utformad för, fungerar som övre gräns för drift. Nominell spänning uttrycks i kVeff och använder fas-till-fasspänning för trefas-system.

Nominell Ström

Den nominella normalströmmen för en brytare är effektivvärdet av strömmen den kan föra kontinuerligt vid nominell frekvens och spänning under angivna villkor.

Nominell Frekvens

Frekvensen som en brytare är utformad för att fungera vid, där standardfrekvensen är 50 Hz.

Driftuppgift

Driftuppgiften för en brytare består av det angivna antalet enhetsoperationer vid angivna intervall. Driftsekvensen hänvisar till öppnings- och stängningsoperationerna av brytarens kontakter.

Brytkapacitet

Denna term betecknar den högsta kortslutningsström en brytare kan bryta under angivna villkor av övergångsåterhämtningsspänning och nätspänning, uttryckt i KA eff vid kontaktavbrott. Brytkapaciteter indelas i:

  • Symmetrisk brytkapacitet

  • Asymmetrisk brytkapacitet

Stängningskapacitet

När en brytare stängs under kortslutningsförhållanden, är dess stängningskapacitet förmågan att motstå elektromagnetiska krafter (direkt proportionella till kvadraten av den maximala stängningsströmmens toppvärde). Stängningsströmmen är toppvärdet av den maximala strömformen (inklusive DC-komponenten) i den första cykeln efter att brytaren stängt anslutningen.

Kortslutningsströmkapacitet

Detta är effektivvärdet av ström en brytare kan föra i fullt stängt tillstånd utan skada under ett angivet tidsintervall under angivna villkor, vanligtvis uttryckt i KA för 1 sekund eller 4 sekunder. Dessa dimensioner baseras på termiska begränsningar. Lågspänningsbrytare saknar generellt sett sådana kortslutningsströmdimensioner, eftersom de ofta är utrustade med raka serieöverbelastningstrippar.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Reaktor (Induktor): Definition och typerEn reaktor, även känd som en induktor, genererar ett magnetfält i omgivande utrymme när ström flödar genom en ledare. Därför har alla strömförande ledare inbyggd induktans. Men induktansen hos en rak ledare är liten och producerar ett svagt magnetfält. Praktiska reaktorer konstrueras genom att vika ledaren till en solenoideform, känd som en luftkärnig reaktor. För att ytterligare öka induktansen infogas en ferromagnetisk kärna i solenoiden, vilket bildar e
James
10/23/2025
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
Fördelningslinjer: En viktig komponent i elkraftsystemFördelningslinjer är en viktig komponent i elkraftsystem. På samma spänningsnivåbar är flera fördelningslinjer (för inmatning eller utmatning) anslutna, var och en med många grenar ordnade radiellt och kopplade till fördelningsomvandlare. När strömmen har stegats ned till låg spänning av dessa omvandlare levereras den till en mängd slutanvändare. I sådana fördelningsnät inträffar ofta fel som fas-till-fas kortslut, överströmning (överbelastni
Encyclopedia
10/23/2025
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Mellan-spännings likström (MVDC) teknik är en viktig innovation inom energiöverföring, utformad för att övervinna begränsningar hos traditionella växelströmsystem i specifika tillämpningar. Genom att överföra elektrisk energi via DC vid spänningar som vanligtvis ligger mellan 1,5 kV och 50 kV, kombinerar den fördelarna med långdistansöverföring av högspänningslikström med flexibiliteten i lågspänningslikströmfördelning. Mot bakgrund av storskalig integration av förnybar energi och utvecklingen a
Echo
10/23/2025
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Analys och hantering av DC-systemets jordningsfel i ombudNär ett jordningsfel uppstår i ett DC-system kan det kategoriseras som enpunktsjordning, flerpunktsjordning, sluten jordningscirkel eller minskad isolering. Enpunktsjordning delas ytterligare in i positivpolens och negativpolens jordning. Positivpolens jordning kan orsaka felaktig operation av skydd och automatiserade enheter, medan negativpolens jordning kan leda till att de inte fungerar (t.ex. reläskydd eller utslagsenheter). När ett jo
Felix Spark
10/23/2025
Relaterade produkter
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet