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


Яка функція низьковольтної електророздільної установки та з якого обладнання вона складається

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Що таке комірка розподільчого пристрою?

Комірка розподільчого пристрою - це внутрішній електричний розподільний об'єкт, який забезпечує живлення низьковольтних споживачів. Вона зазвичай включає середньовольтні входні лінії (з обмеженими виходними лініями), розподільні трансформатори та низьковольтні розподільні пристрої. Об'єкти, що працюють при напрузі 10 кВ або нижче, поділяються на високовольтні та низьковольтні комірки розподільчих пристроїв. Високовольтна комірка розподільного пристрою зазвичай означає секцію високовольтного розподільного пристрою 6 кВ-10 кВ, а низьковольтна комірка розподільного пристрою зазвичай означає розподільну кімнату 400 В, яку живлено через трансформатор станційного живлення 10 кВ або 35 кВ.

switchgear.jpg

Компоненти комірки розподільчого пристрою:

(1) Розподільна станція (розподільний підстанція)

Літературно, це електричний об'єкт, який містить лише переключувальні пристрої, розподільна станція служить для розподілу електричної енергії без зміни рівня напруги входящих та виходящих ліній. Вона оснащена входящими та виходящими фідерами для перерозподілу електроенергії і може опціонально включати розподільний трансформатор.

(2) Шафа виходящих фідерів

Також відома як шафа розподілу електроенергії, цей пристрій розподіляє електричну енергію від шини до окремих виходящих ліній. Він зазвичай включає автоматичні вимикачі, струмові трансформатори (CT), напівпровідникові трансформатори (PT), відключаючі перемикачі та інші компоненти.

(3) Шафа входящих ліній (шафа прийому)

Ця шафа отримує електричну енергію від мережі (від входящих ліній до шини). Зазвичай вона оснащена автоматичними вимикачами, CT, PT та відключаючими перемикачами.

(4) Шафа PT (шкаф напівпровідникового трансформатора)

Підключений безпосередньо до шини, шафа PT вимірює напругу шини та дозволяє захисні функції. Основні компоненти включають напівпровідникові трансформатори (PT), відключаючі перемикачі, предохранители та грозозахисні пристрої.

(5) Шафа відключаючого пристрою

Використовується для електричного відключення двох секцій шини або відокремлення живленого обладнання від живлення, надаючи операторам видиму точку відключення для безпечного проведення ремонту та техобслуговування. Оскільки шафи відключаючих пристроїв не можуть переривати струмові навантаження, вивільнюваний модуль не може бути використаний (вставлений або вилучений), коли пов'язаний автоматичний вимикач увімкнений. Зазвичай встановлюються механізми взаємної блокировки між допоміжними контактами автоматичного вимикача та вагонеткою відключаючого пристрою, щоб запобігти помилкам при експлуатації.

(6) Шафа з'єднувача шин (шафа з'єднування шин)

Також відома як шафа розділення шин, вона з'єднує дві секції шин (шина-шина). Зазвичай використовується в односекційних системах з розділенням шин або в двошинних системах, щоб дозволити гнучкі режими роботи або виконати вибіркове відключення навантаження під час аварій.

switchgear.jpg

(7) Шафа конденсаторів (шкаф компенсації реактивної потужності)

Використовується для покращення коефіцієнта ефективності мережі - також відомий як компенсація реактивної потужності. Основні компоненти включають паралельно з'єднані банки конденсаторів, схеми управління комутацією та захисні пристрої, такі як предохранители. Шафи конденсаторів зазвичай встановлюються поруч з шафами входящих ліній і можуть працювати окремо або паралельно.

Після відключення від мережі, банки конденсаторів потребують часу для повного розряду. Тому внутрішні компоненти, особливо конденсатори, не можна торкатися безпосередньо. Через певний період після відключення (залежно від ємності банки конденсаторів, наприклад, 1 хвилина), повторне ввімкнення заборонено, щоб уникнути перевищення напруги, яке може пошкодити конденсатори. При використанні автоматичного управління, цикли комутації кожного банку конденсаторів мають бути рівномірно управленими, щоб запобігти ранньому виснаженню будь-якої однієї групи.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Чому заземлення MVDC призводить до системних аварій?
Чому заземлення MVDC призводить до системних аварій?
Аналіз та вирішення аварій заземлення DC-систем у підстанціяхПри виникненні аварії заземлення DC-системи, її можна розподілити на одноточкове заземлення, багатоточкове заземлення, кільцеве заземлення або зниження ізоляції. Одноточкове заземлення поділяється на заземлення додатного та від'ємного полюсів. Заземлення додатного полюса може спричинити неправильну роботу систем захисту та автоматичних пристроїв, тоді як заземлення від'ємного полюса може призвести до невідповідної роботи (наприклад, ре
Felix Spark
10/23/2025
Як підвищити ефективність прямокутного трансформатора Ключові поради
Як підвищити ефективність прямокутного трансформатора Ключові поради
Міри оптимізації ефективності системи прямого струмуСистеми прямого струму включають багато різноманітного обладнання, тому на їхню ефективність впливає багато факторів. Тому при проектуванні необхідний комплексний підхід. Збільшення напруги передачі для навантажень прямого струмуУстановки прямого струму - це високопотужні системи перетворення АС/DC, які потребують значної потужності. Втрати при передачі безпосередньо впливають на ефективність прямого струму. Правильне збільшення напруги передач
James
10/22/2025
Як втрата олії впливає на роботу реле SF6?
Як втрата олії впливає на роботу реле SF6?
1. Обладнання з електропостачанням SF6 та поширена проблема витоку масла у реле густини SF6Обладнання з електропостачанням SF6 зараз широко використовується в енергетичних компаніях та промислових підприємствах, значно сприяючи розвитку енергетичної галузі. Аркушне ізоляційне середовище в такому обладнанні — гексафторид сірки (SF6), який не повинен витікати. Будь-який витік компрометує надійну та безпечну роботу обладнання, тому важливо контролювати густину газу SF6. Зараз для цього найчастіше в
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Майбутнє ефективних та сталій енергетичних мереж
MVDC: Майбутнє ефективних та сталій енергетичних мереж
Глобальний енергетичний ландшафт пройшов фундаментальну трансформацію на шляху до "повністю електрифікованого суспільства", яке характеризується поширеним використанням нейтральної до вуглецю енергії та електрифікацією промисловості, транспорту та житлових навантажень.У сучасних умовах високих цін на мідь, конфліктів з критичними рудами та перенапруженості мереж альтернативного струму, системи середнього напруги безперервного струму (MVDC) можуть подолати багато обмежень традиційних мереж альтер
Edwiin
10/21/2025
Пов’язані продукти
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу