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


Mi a fogyasztási szintű villamosítási terem funkciója és milyen berendezékekből áll?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Mi az átmeneti berendezési szoba?

Az átmeneti berendezési szoba egy belső villamos elosztó létesítmény, amely alacsony feszültségű fogyasztók számára szolgál. Általában középfeszültségű behajtóvonalakat (korlátozott kimenő vonalakkal), elosztó transzformátort és alacsony feszültségű átmeneti berendezéseket tartalmaz. A 10 kV vagy annál alacsonyabb feszültségen működő létesítményeket magas- vagy alacsonyfeszültségű átmeneti berendezési szobákba sorolják. A magasfeszültségű átmeneti berendezési szoba általában 6 kV–10 kV magasfeszültségű átmeneti szektorra utal, míg az alacsonyfeszültségű átmeneti berendezési szoba általában 400 V-os elosztó szobát jelent, amit 10 kV vagy 35 kV állományi szolgáltató transzformátor lát el.

switchgear.jpg

Az átmeneti berendezési szoba komponensei:

(1) Kapcsolóállomás (átmeneti alállomás)

Szó szerinti értelmében olyan villamos létesítmény, amely csak kapcsolóberendezéseket tartalmaz. A kapcsolóállomás célja, hogy villamos energiát osztogasson, anélkül hogy megváltoztatná a behajtó és kimenő vonalak feszültségét. Behajtó és kimenő vezetékeket tartalmaz az energia újraelosztásához, és opcionálisan elosztó transzformátort is tartalmazhat.

(2) Kimenő vezeték skálya

Ez a berendezés, más néven tápellátási skálya, villamos energiát osztogat a buszlejtőről egyes kimenő ágakra. Általában áramkiegészítőket (CT), feszültekiegészítőket (PT), leválasztókapcsolókat és egyéb alkotóelemeket tartalmaz.

(3) Behajtó vonal skálya (Fogadó skálya)

Ez a skálya villamos energiát fogad a hálóról (a behajtó vonalaktól a buszlejtőig). Általában áramkiegészítőket (CT), feszültekiegészítőket (PT) és leválasztókapcsolókat tartalmaz.

(4) PT skálya (Feszültekiegészítő skálya)

A buszlejtőhöz közvetlenül csatlakoztatva a PT skálya a buszlejtő feszültségét méri és védelmi funkciókat engedélyez. Főbb alkotóelemei a feszültekiegészítők (PT), leválasztókapcsolók, biztosítékok és üzemanyag-védők.

(5) Elválasztó skálya

Két buszlejtő szakaszának vagy két ellátással rendelkező berendezésnek az elektrikai elválasztására használják, így biztonságos karbantartást és javítást biztosítanak a műveleti személyzet számára. Mivel az elválasztó skályák nem képesek terhelési áramok megszakítására, a behúzható egység nem működhet (behúzása vagy kihúzása), ha a hozzá tartozó áramkiegészítő zárva van. Gyakran telepítik a kapcsoló segédkapcsolóinak és az elválasztó vagon felügyeleti mechanizmusait, hogy elkerüljék a műveleti hibákat.

(6) Buszkupler skálya (Buszszekcionáló skálya)

Más néven buszszekcionáló skálya, ez a berendezés két buszlejtő szakaszt (busz-busz) összekapcsol. Gyakran használják egyetlen buszlejtő szekcionált vagy kettős buszrendszerben, hogy rugalmas működési módokat vagy kiválasztó terhelés-csökkentést engedélyezzenek hibák esetén.

switchgear.jpg

(7) Kondenzátor skálya (Reaktív teljesítmény-kiegyensúlyozó skálya)

A hálózat teljesítményfaktorának javítására használják, más néven reaktív teljesítmény-kiegyensúlyozásra. Főbb alkotóelemei párhuzamosan kapcsolt kondenzátorbankok, kapcsoló irányítási áramkörök és védőeszközök, mint például a biztosítékok. A kondenzátor skályák általában a behajtó vonal skályák mellett vannak telepítve, és önállóan vagy párhuzamosan működhetnek.

A hálózattól való leválasztás után a kondenzátorbankoknak teljesen le kell tölteniük. Ezért a belső alkotóelemek, különösen a kondenzátorok, közvetlen érintése tilos. A tápegység lekapcsolása után bizonyos időre (a kondenzátorbank kapacitásától függően, pl. 1 perc), a hálózathoz való újbóli csatlakoztatás tilos, hogy elkerüljék a kondenzátorokat sértező túlfeszültséget. Automatikus irányítás esetén minden kondenzátorbank kapcsolási ciklusainak egyenletesen kezelése szükséges, hogy elkerüljék bármely egyetlen csoport korai kudarcát.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését