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


Quina és la funció d'una sala elèctrica de baixa tensió, i de quin equipament consta?

Encyclopedia
Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

Què és una sala de quadres?

Una sala de quadres és una instal·lació interior de distribució elèctrica que subministra energia a consumidors de baixa tensió. Normalment inclou línies d'entrada de mitja tensió (amb línies d'eixida limitades), transformadors de distribució i quadres de baixa tensió. Les instal·lacions que operen a 10kV o menys es classifiquen com sales de quadres de mitja o baixa tensió. Una sala de quadres de mitja tensió generalment es refereix a un compartiment de quadres de mitja tensió de 6kV–10kV, mentre que una sala de quadres de baixa tensió sol referir-se a una sala de distribució de 400V alimentada per un transformador de servei de la subestació de 10kV o 35kV.

switchgear.jpg

Components d'una sala de quadres:

(1) Estació de commutació (subestació de quadres)

En el sentit literal, una instal·lació elèctrica que només conté equipament de commutació, l'estació de commutació serveix per distribuir la potència elèctrica sense canviar el nivell de tensió de les línies d'entrada i eixida. Està dotada amb alimentacions d'entrada i eixida per redistribuir la potència, i pot opcionalment incloure un transformador de distribució.

(2) Armari de circuits d'eixida

També conegut com a armari de distribució de potència, aquest equipament distribueix l'energia elèctrica des de la barra de distribució a circuits d'eixida individuals. Normalment inclou interruptors automàtics, transformadors de corrent (TC), transformadors de tensió (TT), interruptors de separació i altres components.

(3) Armari de línia d'entrada (armari de recepció)

Aquest armari rep la potència elèctrica de la xarxa (des de les línies d'entrada a la barra de distribució). Normalment està dotat d'interruptors automàtics, TC, TT i interruptors de separació.

(4) Armari de TT (armari de transformador de tensió)

Connectat directament a la barra de distribució, l'armari de TT mesura la tensió de la barra i habilita funcions de protecció. Els components clau inclouen transformadors de tensió (TT), interruptors de separació, fusibles i pararracades.

(5) Armari d'isolador

Utilitzat per aïllar electrònicament dues seccions de la barra de distribució o separar l'equipament alimentat del subministrament, proporcionant als operadors un punt visible de desconnecte per a manteniments i reparacions segurs. Com que els armaris d'isolador no poden interrompre les corrents de càrrega, la unitat extraïble no s'ha de manipular (introduir o treure) quan l'interruptor associat està tancat. Normalment s'instalen mecanismes d'interbloqueig entre els contactes auxiliars de l'interruptor i el vagonet d'isolador per evitar errors operatius.

(6) Armari de coupler de barra (armari de connexió de barra)

També anomenat armari de seccionament de barra, connecta dues seccions de la barra de distribució (barra a barra). Es fa servir normalment en sistemes de barra única seccionada o doble barra per permetre modes d'operació flexibles o permetre la descàrrega selectiva de càrrega durant faults.

switchgear.jpg

(7) Armari de condensadors (armari de compensació de potència reactiva)

Utilitzat per millorar el factor de potència de la xarxa—també conegut com a compensació de potència reactiva. Els components clau inclouen bancs de condensadors connectats en paral·lel, circuits de control de commutació i dispositius de protecció com fusibles. Els armaris de condensadors solen instal·lar-se prop dels armaris de línia d'entrada i poden funcionar individualment o en paral·lel.

Després de ser desconnectats de la xarxa, els bancs de condensadors necessiten temps per descarregar completament. Per tant, no s'han de tocar directament els components interns—especialment els condensadors. Durant un cert període després de la desconexió (dependrà de la capacitat del banc de condensadors, per exemple, 1 minut), no s'ha de reenergitzar per evitar sobretensions que puguin deteriorar els condensadors. Quan s'utilitza control automàtic, els cicles de commutació de cada banc de condensadors haurien de gestionar-se equitàriament per evitar l'aturada prematura de cap grup.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Quins són els tipus de reactores Els seus paper clau en els sistemes d'energia
Quins són els tipus de reactores Els seus paper clau en els sistemes d'energia
Reactor (Inductor): Definició i tipusUn reactor, també conegut com a inductor, genera un camp magnètic en l'espai que l'envolta quan la corrent flueix a través d'un conductor. Per tant, qualsevol conductor que porta corrent té inherentment inductància. No obstant això, l'inductància d'un conductor recte és petita i produeix un camp magnètic feble. Els reactors pràctics es construeixen enrotllant el conductor en forma de solenoide, conegut com a reactor de nucli d'aire. Per augmentar encara més l
James
10/23/2025
Tractament de faltes a terra en una fase a la línia de distribució de 35kV
Tractament de faltes a terra en una fase a la línia de distribució de 35kV
Línies d'Alimentació: Un Component Clau dels Sistemes ElèctricsLes línies d'Alimentació són un component principal dels sistemes elèctrics. En la mateixa barra de tensió, es connecten múltiples línies d'Alimentació (per a entrada o sortida), cada una amb nombroses branques disposades radialment i enllaçades a transformadors de distribució. Després que aquests transformadors redueixen la tensió a baixa, l'electricitat es proporciona a una ampla gamma d'usuaris finals. En aquestes xarxes de distri
Encyclopedia
10/23/2025
Què és la tecnologia MVDC? Beneficis desafiaments i tendències futures
Què és la tecnologia MVDC? Beneficis desafiaments i tendències futures
La tecnologia de corrent contínua de mitja tensió (MVDC) és una innovació clau en la transmissió d'energia elèctrica, dissenyada per superar les limitacions dels sistemes AC tradicionals en aplicacions específiques. Transmet l'energia elèctrica a través de DC en tensions que normalment oscil·len entre 1,5 kV i 50 kV, combinant les avantatges de la transmissió a llarga distància de l'alta tensió DC amb la flexibilitat de la distribució de baixa tensió DC. En el context de la integració a gran esc
Echo
10/23/2025
Per què el contacte a terra de MVDC provoca falles al sistema?
Per què el contacte a terra de MVDC provoca falles al sistema?
Anàlisi i gestió de les faults de terra del sistema CC a les subestacionsQuan es produeix una fault de terra en un sistema CC, aquesta es pot classificar com una terra simple, múltiples terres, terra en bucle o reducció d'aislament. La terra simple es divideix més endavant en terra al pol positiu i terra al pol negatiu. La terra al pol positiu pot causar la malfuncionament de proteccions i dispositius automàtics, mentre que la terra al pol negatiu pot provocar la no operació (per exemple, protec
Felix Spark
10/23/2025
Productes Relacionats
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat