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


Que función ten a sala eléctrica de baixa tensión e do que consta o seu equipamento

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Que é unha sala de conmutación?

Unha sala de conmutación é unha instalación eléctrica interior que fornece enerxía a consumidores de baixa tensión. Xeralmente inclúe liñas de entrada de media tensión (con liñas de saída limitadas), transformadores de distribución e conmutadores de baixa tensión. As instalacións que operan a 10kV ou menos están categorizadas como salas de conmutación de alta tensión ou baixa tensión. Unha sala de conmutación de alta tensión xeralmente refírese a un compartimento de conmutación de alta tensión de 6kV–10kV, mentres que unha sala de conmutación de baixa tensión xeralmente refírese a unha sala de distribución de 400V alimentada por un transformador de servizo de estación de 10kV ou 35kV.

switchgear.jpg

Compoñentes dunha sala de conmutación:

(1) Estación de conmutación (subestación de conmutación)

Literalmente, unha instalación eléctrica que só contén equipo de conmutación, a estación de conmutación serve para distribuir a enerxía eléctrica sen cambiar o nivel de tensión das liñas de entrada e saída. Está equipada con alimentadores de entrada e saída para a redistribución da enerxía e pode incluír opcionalmente un transformador de distribución.

(2) Armario de alimentadores de saída

Tamén coñecido como armario de distribución de enerxía, este equipo distribúe a enerxía eléctrica desde a barra de bus a circuitos individuais de saída. Xeralmente inclúe interruptores automáticos, transformadores de corrente (TC), transformadores de potencial (TP), interruptores desligados e outros compoñentes.

(3) Armario de liña de entrada (armario de recepción)

Este armario recibe a enerxía eléctrica da rede (dende as liñas de entrada ata a barra de bus). Xeralmente está equipado con interruptores automáticos, TC, TP e interruptores desligados.

(4) Armario de TP (armario de transformador de potencial)

Conectado directamente á barra de bus, o armario de TP mide a tensión da barra de bus e permite funcións de protección. Os compoñentes clave inclúen transformadores de potencial (TP), interruptores desligados, fusibles e pararrachos.

(5) Armario de aislamento

Usado para aislar eléctricamente dúas seccións da barra de bus ou separar equipos alimentados do suministro, proporcionando aos operadores un punto de desconexión visible para manutención e reparación seguras. Como os armarios de aislamento non poden interromper as correntes de carga, a unidade extraíble non debe ser operada (introducida ou extraída) cando o interruptor asociado está pechado. Xeralmente instálanse mecanismos de interbloqueo entre os contactos auxiliares do interruptor e o carriño do aislador para evitar erros operativos.

(6) Armario de acoplamento de bus (armario de enlace de bus)

Tamén chamado armario de seccionamento de bus, conecta dúas seccións de bus (bus a bus). É comúnmente usado en sistemas de bus simple seccionado ou bus dobre para permitir modos de operación flexibles ou permitir a descarga selectiva de carga durante fallos.

switchgear.jpg

(7) Armario de condensadores (armario de compensación de potencia reactiva)

Usado para mellorar o factor de potencia da rede, tamén coñecido como compensación de potencia reactiva. Os compoñentes clave inclúen bancos de condensadores conectados en paralelo, circuitos de control de conmutación e dispositivos protectores como fusibles. Os armarios de condensadores xeralmente instálanse adxacentes aos armarios de liña de entrada e poden funcionar individualmente ou en paralelo.

Despois de ser desconectados da rede, os bancos de condensadores requiren tempo para descargarse completamente. Polo tanto, non se deben tocar directamente os compoñentes internos, especialmente os condensadores. Durante un período despois de cortar a corrente (segundo a capacidade do banco de condensadores, por exemplo, 1 minuto), está prohibido volver a conectar para evitar sobretensións que poidan danar os condensadores. Cando se usa control automático, os ciclos de conmutación de cada banco de condensadores deben ser xestionados de maneira uniforme para evitar fallos prematuros de calquera grupo.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Reactor (Inductor): Definición e TiposUn reactor, tamén coñecido como inductor, xera un campo magnético no espazo circundante cando a corrente flúe a través dun conductor. Polo tanto, calquera conductor que transporta corrente posúe inductancia de forma intrínseca. No entanto, a inductancia dun conductor recto é pequena e produce un campo magnético débil. Os reactores prácticos están construídos enrollando o conductor nunha forma solenoidal, coñecida como reactor de núcleo de aire. Para aumentar
James
10/23/2025
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Líneas de Distribución: Un Componente Clave de los Sistemas EléctricosAs liñas de distribución son un compoñente principal dos sistemas eléctricos. No mesmo barramento de nivel de tensión, conectanse múltiples liñas de distribución (para entrada ou saída), cada unha con numerosas ramificacións dispostas radialmente e ligadas a transformadores de distribución. Despois de ser reducida a baixa tensión por estes transformadores, a electricidade se suministra a un amplio rango de usuarios finais. Nes
Encyclopedia
10/23/2025
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
A tecnoloxía de corrente continua de media tensión (MVDC) é unha innovación clave na transmisión de enerxía eléctrica, deseñada para superar as limitacións dos sistemas tradicionais de CA en aplicacións específicas. Transmitindo enerxía eléctrica por CC a tensións que xeralmente van dende 1,5 kV a 50 kV, combina as vantaxes da transmisión a gran distancia do DC de alta tensión coa flexibilidade da distribución de DC de baixa tensión. No contexto da integración a gran escala de enerxías renovable
Echo
10/23/2025
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Análise e Tratamento de Falhas de Aterramento no Sistema CC nas SubestaçõesCando ocorre unha falla de aterramento no sistema CC, pode clasificarse como aterramento en un punto, aterramento múltiple, aterramento en bucle ou diminución da isolación. O aterramento en un punto divide-se ademais en aterramento do polo positivo e aterramento do polo negativo. O aterramento do polo positivo pode causar o funcionamento incorrecto da protección e dos dispositivos automáticos, mentres que o aterramento do
Felix Spark
10/23/2025
Produtos relacionados
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía