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


Jaka jest funkcja niskonapiętnej sali elektrycznej i z jakiego sprzętu się składa?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Co to jest pomieszczenie z przełącznikami?

Pomieszczenie z przełącznikami to wewnętrzna elektroinstalacja dystrybucyjna, która dostarcza energię elektryczną do niskonapiętych odbiorców. Zwykle zawiera średnionapięciowe linie wejściowe (z ograniczoną liczbą linii wyjściowych), transformatory dystrybucyjne oraz niskonapięte przełączniki. Obiekty działające przy napięciu 10kV lub niższym są klasyfikowane jako pomieszczenia z przełącznikami wysokiego lub niskiego napięcia. Pomieszczenie z przełącznikami wysokiego napięcia zwykle odnosi się do komory przełączników 6kV–10kV, podczas gdy pomieszczenie z przełącznikami niskiego napięcia zazwyczaj odnosi się do dystrybucyjnej sali rozdzielczej 400V zaopatrywanej przez transformator stacjonarny 10kV lub 35kV.

switchgear.jpg

Składniki pomieszczenia z przełącznikami:

(1) Stacja przełącznicza (podstacja przełącznicza)

Literally meaning an electrical facility containing only switching equipment, a switching station serves to distribute electrical power without changing the voltage level of incoming and outgoing lines. It is equipped with incoming and outgoing feeders for power redistribution, and may optionally include a distribution transformer.

(2) Szafka wyjściowa

Ta jednostka, znana również jako szafka dystrybucyjna, dystrybuuje energię elektryczną od magistrali do poszczególnych obwodów wyjściowych. Zwykle zawiera przekaźniki, transformatory prądowe (CT), transformatory napięcia (PT), wyłączniki odłączeniowe i inne komponenty.

(3) Szafka wejściowa (szafka odbiorcza)

Ta szafka otrzymuje energię elektryczną z sieci (od linii wejściowej do magistrali). Zwykle wyposażona jest w przekaźniki, CT, PT i wyłączniki odłączeniowe.

(4) Szafka PT (szafka transformatora napięcia)

Połączona bezpośrednio z magistralą, szafka PT mierzy napięcie magistrali i umożliwia funkcje ochronne. Kluczowe komponenty to transformatory napięcia (PT), wyłączniki odłączeniowe, bezpieczniki i absorbery przepięć.

(5) Szafka izolacyjna

Używana do elektrycznego izolowania dwóch sekcji magistrali lub oddzielenia sprzętu pod napięciem od zasilania, zapewniając operatorom widoczny punkt odłączenia dla bezpiecznego konserwacji i napraw. Ponieważ szafki izolacyjne nie mogą przerwać prądu obciążenia, jednostka wyciągana nie powinna być obsługiwana (wstawiana lub wyciągana), gdy skojarzony przekaźnik jest zamknięty. Zazwyczaj montowane są mechanizmy blokady między kontaktami pomocniczymi przekaźnika a wózkiem izolacyjnym, aby zapobiec błędom operacyjnym.

(6) Szafka połączenia magistrali (szafka połączenia magistrali)

Nazywana również szafką sekcji magistrali, łączy dwie sekcje magistrali (magistrala do magistrali). Jest powszechnie stosowana w systemach z pojedynczą magistralą sekcjonowaną lub podwójną magistralą, aby umożliwić elastyczne tryby pracy lub selektywne odciążanie obciążeń w przypadku uszkodzeń.

switchgear.jpg

(7) Szafka kondensatorów (szafka kompensacji mocy bierną)

Używana do poprawy współczynnika mocy sieci – znana również jako kompensacja mocy bierną. Kluczowe komponenty to banki kondensatorów połączonych równolegle, obwody sterujące przełączaniem i urządzenia ochronne, takie jak bezpieczniki. Szafki kondensatorów są zwykle instalowane obok szafek wejściowych i mogą działać indywidualnie lub równolegle.

Po odłączeniu od sieci, banki kondensatorów wymagają czasu na pełne rozładowanie. Dlatego nie należy bezpośrednio dotykać komponentów wewnętrznych, zwłaszcza kondensatorów. Przez określony czas po wyłączeniu zasilania (zależnie od pojemności banku kondensatorów, np. 1 minuta), ponowne zasilanie jest zabronione, aby uniknąć przepięć, które mogłyby uszkodzić kondensatory. W przypadku użycia automatycznego sterowania, cykle przełączania każdego banku kondensatorów powinny być równomiernie zarządzane, aby zapobiec przedwczesnemu awariom jakiejkolwiek grupy.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Jakie są rodzaje reaktorów? Kluczowe role w systemach energetycznych
Jakie są rodzaje reaktorów? Kluczowe role w systemach energetycznych
Reaktor (Induktor): Definicja i typyReaktor, znany również jako induktor, generuje pole magnetyczne w otaczającej przestrzeni, gdy prąd płynie przez przewodnik. Dlatego każdy przewodnik niosący prąd ma naturalną indukcyjność. Jednak indukcyjność prostego przewodnika jest mała i powoduje słabe pole magnetyczne. Praktyczne reaktory są konstruowane poprzez nawinięcie przewodnika w kształt solenoidu, znanego jako reaktor z rdzeniem powietrznym. Aby dalej zwiększyć indukcyjność, do solenoidu wstawia
James
10/23/2025
Obsługa uszkodzeń jednofazowych do ziemii na linii dystrybucyjnej 35kV
Obsługa uszkodzeń jednofazowych do ziemii na linii dystrybucyjnej 35kV
Linie dystrybucyjne: Kluczowy element systemów energetycznychLinie dystrybucyjne są kluczowym elementem systemów energetycznych. Na tym samym zbarierce napięciowym poziomu napięcia podłączone są wiele linii dystrybucyjnych (do wejścia lub wyjścia), każda z wieloma odgałęzieniami ułożonymi promieniście i połączonymi z transformatorami dystrybucyjnymi. Po obniżeniu napięcia do niskiego przez te transformatory energia elektryczna jest dostarczana szerokiemu gronu końcowych użytkowników. W takich si
Encyclopedia
10/23/2025
Co to jest technologia MVDC? Korzyści wyzwania i przyszłe trendy
Co to jest technologia MVDC? Korzyści wyzwania i przyszłe trendy
Technologia średniego napięcia przemiennego prądu stałego (MVDC) jest kluczowym innowacyjnym rozwiązaniem w transmisji energii elektrycznej, zaprojektowanym do pokonania ograniczeń tradycyjnych systemów prądu przemiennego w określonych zastosowaniach. Przekazując energię elektryczną za pomocą prądu stałego w napięciu zazwyczaj od 1,5 kV do 50 kV, łączy ona zalety długodystansowej transmisji wysokiego napięcia prądu stałego z elastycznością dystrybucji niskiego napięcia prądu stałego. W kontekści
Echo
10/23/2025
Dlaczego zazemienie MVDC powoduje awarie systemu?
Dlaczego zazemienie MVDC powoduje awarie systemu?
Analiza i obsługa uszkodzeń ziemnych w systemie DC w podstacjachGdy wystąpi uszkodzenie ziemne w systemie DC, może ono być klasyfikowane jako jednopunktowe, wielopunktowe, pętlowe lub spowodowane obniżoną izolacją. Uszkodzenie jednopunktowe dzieli się dalej na uszkodzenia pozytywnej i negatywnej strony. Uszkodzenie pozytywnej strony może prowadzić do niepoprawnego działania ochrony i urządzeń automatycznych, podczas gdy uszkodzenie negatywnej strony może powodować brak działania (np. ochrony rel
Felix Spark
10/23/2025
Powiązane produkty
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej