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


Каква е функцията на нисковолтовата електроустановка и от какво оборудване се състои?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Какво е помещение за комутационно оборудване?

Помещението за комутационно оборудване е вътрешна електрическа разпределителна инсталация, която доставя енергия до потребителите с ниско напрежение. Обикновено включва входящи линии със средно напрежение (с ограничени изходящи линии), разпределителни трансформатори и комутационно оборудване с ниско напрежение. Установките, работещи при 10 кВ или по-малко, се класифицират като помещения за комутационно оборудване с високо или ниско напрежение. Помещението за комутационно оборудване с високо напрежение обикновено се отнася до комутационен отсек с 6 кВ–10 кВ, докато помещението за комутационно оборудване с ниско напрежение обикновено се отнася до разпределителна станция на 400 В, снабдена от трансформатор на 10 кВ или 35 кВ.

switchgear.jpg

Компоненти на помещението за комутационно оборудване:

(1) Комутационна станция (подстанция)

Буквално означава електрическа инсталация, съдържаща само комутационно оборудване, което служи за разпределение на електрическа енергия без промяна на напрежението на входящите и изходящите линии. Екипирана е с входящи и изходящи питащи линии за преподеляне на енергията и може да включва опционално разпределителен трансформатор.

(2) Кабинет за изходящи питащи линии

Така наречената шкаф за разпределение на енергията, този апарат разпределя електрическата енергия от шината към отделните изходящи цепи. Обикновено включва автоматични прекъсвачи, трансформатори на тока (CT), трансформатори на напрежението (PT), разделителни ключове и други компоненти.

(3) Кабинет за входящи линии (приемен кабинет)

Този кабинет приема електрическа енергия от мрежата (от входящите линии до шината). Обикновено е оборудван с автоматични прекъсвачи, CT, PT и разделителни ключове.

(4) Кабинет за PT (трансформатор на напрежението)

Свързан директно с шината, кабинетът за PT измерва напрежението на шината и осигурява защитни функции. Основните компоненти включват трансформатори на напрежението (PT), разделителни ключове, предпазни пръстени и гасители на бистра светкавица.

(5) Кабинет за разделителен ключ

Използван за електрическо разделение на две секции на шината или за отделяне на подхранваното оборудване от източника, предоставяйки операторите видима точка на разделение за безопасно поддръжка и ремонт. Тъй като кабинетите за разделителни ключове не могат да прекъснат токовете на натоварване, изтеглящата единица не трябва да се използва (вкарване или изваждане), когато свързаният автоматичен прекъсвач е затворен. Обикновено се инсталират механизми за взаимно блокиране между помагащите контакти на автоматичния прекъсвач и тележката за разделителен ключ, за да се предотвратят оперативни грешки.

(6) Кабинет за свързване на шини (кабинет за свързване на шини)

Наричан още кабинет за секциониране на шината, той свързва две секции на шината (шината към шината). Често се използва в системи с една шина, секционирани, или с две шини, за да се позволят гъвкави режими на работа или да се осигури селективно изключване на натоварване при аварии.

switchgear.jpg

(7) Кабинет за кондензатори (кабинет за компенсация на реактивна мощност)

Използван за подобряване на фактора на мощността на мрежата – известен още като компенсация на реактивна мощност. Основните компоненти включват банки от паралелно свързани кондензатори, управлението на комутационните цепи и защитни устройства, такива като предпазни пръстени. Кабинетите за кондензатори обикновено се инсталират до кабинетите за входящи линии и могат да работят индивидуално или паралелно.

След изключване от мрежата, банките от кондензатори изискват време, за да се разрядят напълно. Затова вътрешните компоненти – особено кондензаторите – не трябва да се докосват директно. За определен период след изключването (в зависимост от капацитета на банката от кондензатори, например 1 минута), повторното включване е забранено, за да се избегне надвишаване на напрежението, което може да повреди кондензаторите. При използване на автоматично управление, циклите на комутиране на всяка банка от кондензатори трябва да се управляват равномерно, за да се предотврати преждевременна отказ на някоя група.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната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,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/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——每个子模块都配备有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和金属屏蔽,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,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少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。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Анализ и обработка дефекта на земята в DC системи в подстанцииКогато се появи дефект на земята в DC система, той може да бъде класифициран като едноточкова земя, многоточкова земя, циклична земя или намалена изолация. Едноточковата земя се дели допълнително на положителна и отрицателна земя. Положителната земя може да причини неправилна работа на защитни и автоматични устройства, докато отрицателната земя може да доведе до невъзможност за работа (например, реле за защита или устройства за прекъс
Felix Spark
10/23/2025
Свързани продукти
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес