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


Alacsony feszültségű kapcsolóeszköz vagy LV Switchgear

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Milyen a napijelzésű kapcsolókészülék

Általában elektromos kapcsolókészüléket akkor nevezünk napijelzésű kapcsolókészüléknak, ha 1KV-ig értékelt. A napijelzésű kapcsolókészülék kifejezés tartalmazza a napijelzésű átkapcsolókat, kapcsolókat, terhelésmentes elektromos elszakítókat, HRC fúziókat, földhelyzet áramköri törésvédőket, miniatur átkapcsolókat (MCB) és alakított eszközü átkapcsolókat (MCCB) stb., azaz az összes szükséges hozzáadékot, amelyek a napijelzésű rendszer védelmére szolgálnak. A napijelzésű kapcsolókészülék leggyakoribb alkalmazása a napijelzésű elosztó táblán. Ez a rendszer a következő részeket tartalmazza:

Belső csatlakozás

A belső csatlakozás a beérkező elektromos energiat továbbítja a belső csatlakozási buszon. A belső csatlakozásban használt kapcsolókészüléknek egy fő kapcsolóeszköznek kell lennie. A belső csatlakozáshoz csatolt kapcsolókészülékeszközöknek képesnek kell lenniük viselni a rendszerben előforduló rövid ideig tartó anomális áramot, hogy a lefelé lévő eszközök működhetnek. Azonban képesnek kell lennie megszakítani a rendszerben generált hiba áram maximális értékét. Rendezett kapcsolódási elrendezésnek kell lennie a lefelé lévő eszközökkel. Általában légszegélyes átkapcsolókat használnak megszakító eszközként. A napijelzésű légszegélyes átkapcsoló ezen funkcióhoz alkalmas a következő jellemzők miatt:

napijelzésű elosztó tábla

  1. Egyszerűség

  2. Hatékony teljesítmény

  3. Magas normál áramerősség, akár 600 A-ig

  4. Magas hibajelölési kapacitás, akár 63 kA-ig

Bár a légszegélyes átkapcsolóknak hosszú trippelési ideje van, nagy méretük van, magas költségük, mégis a fent említett jellemzők miatt a legalkalmasabbak a napijelzésű kapcsolókészülékhez.

Albelső csatlakozás

A napijelzésű elosztó tábla következő lefelé lévő része az albelső csatlakozás. Ezek az albelső csatlakozások energiát vonnak a fő belső csatlakozási buszról, és ezt az energiát továbbítják a tápegységi buszra. Az albelső csatlakozásként telepített eszközöknek a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük:

  1. Képesség arra, hogy gazdaságossá váljanak anélkül, hogy feladják a védelmet és a biztonságot

  2. Relatíve kevesebb számú zárolás szükségessége, mivel korlátozott hálózati területet fed le.

ACB-kat (Légszegélyes átkapcsolók) és kapcsoló-fúziós egységeket általában albelső csatlakozásként használnak az alakított eszközü átkapcsolókkal (MCCB).

Tápegységek

Különböző tápegységek vannak csatlakoztatva a tápegységi buszhoz, hogy különböző terheléseket ellássanak, mint például motor-terhelések, fénykép-terhelések, ipari gépek terhelései, légkondicionáló terhelések, átalakító hűtőrendszer-terhelések stb. Minden tápegység elsősorban kapcsoló-fúziós egységgel védett, és ehhez adódik, hogy a tápegységen csatlakoztatott terhelések típusától függően különböző kapcsolókészülékeszközöket választanak a különböző tápegységekhez. Részletezzük ezt:

  • Motor tápegység

  • A motor tápegységnek védettnek kell lennie túlzott terhelés, rövidzárlék, túlmenő áramig a zárt rotor állapotig, valamint egyfázis hiányával szemben.

  • Ipari gépek terhelése tápegység

  • Az ipari gépek terhelésével, mint például sütő, elektroplaszma fürdő stb. kapcsolatos tápegységeket általában MCCBl és kapcsoló-fúziós leválasztó egységekkel védik

  • Fénykép-terhelés tápegység

  • Ez ugyanúgy védett, mint az ipari gépek terhelése, de ebben az esetben további földhelyzet áramlecsordulási védelem is biztosított, hogy minimalizálja a káros áramlecsordulások és a tűz által okozható élet- és tulajdonkárosodást.

A napijelzésű kapcsolókészülék rendszerben, az elektromos berendezések rövidzárlék és túlzott terhelés elleni védelme elektromos fúziókkal vagy elektromos átkapcsolókkal történik. Azonban a humán operátort nem megfelelően védik a berendezések belsejében bekövetkező hibákkal szemben. Ezt a problémát földhelyzet áramköri törésvédő használatával lehet megoldani. Ez alacsony áramlecsorduláson működik. A földhelyzet áramköri törésvédő képes 100 mA-nál is alacsonyabb áramlecsordulást észlelni, és képes a berendezést 100 ms-nél rövidebb idő alatt leválasztani.
napijelzésű kapcsolókészülék vagy napijelzésű elosztó tábla
A napijelzésű kapcsolókészülék tipikus diagramja a fenti képen látható. Itt a fő belső csatlakozás a elektromos átalakító napijelzésű oldaláról jön. Ez a belső csatlakozás egy elektromos elszakítón, valamint egy MCCB-en (ami a rajzon nem látható) keresztül a belső csatlakozási buszra ad áramot. Két albelső csatlakozás van csatlakoztatva a belső csatlakozási buszhoz, és ezek az albelső csatlakozások vagy kapcsoló-fúziós egységgel, vagy légszegélyes átkapcsolóval védettek. Ezek a kapcsolók oly módon vannak zárolva a buszszakasz kapcsolójával vagy a buszkapcsolóval, hogy csak egy belső csatlakozási kapcsolót lehet bekapcsolni, ha a buszszakasz kapcsoló a bekapcsolt állapotban van, és mindkét albelső csatlakozási kapcsolót csak akkor lehet bekapcsolni, ha a buszszakasz kapcsoló a kikapcsolt állapotban van. Ez a rendezés hasznos a fázis-sorrend közötti nem illeszkedés megelőzésére az albelső csatlakozások között. A különböző terhelés tápegységek bármelyik buszszakaszhoz vannak csatlakoztatva. Itt a motor tápegységet hőtérbeli túlzott terhelési eszközzel és konvencionális kapcsoló-fúziós egységgel védik. A fűtőtápegységet csak konvencionális kapcsoló-fúziós egységgel védik. A háztartási fénykép- és légkondicionáló terheléseket egy miniatur átkapcsolóval és közös konvencionális kapcsoló-fúziós egységgel védik. Ez a legalapvetőbb és leginkább egyszerű séma a napijelzésű kapcsolókészülékhez vagy napijelzésű elosztó táblához.

Nyilatkozat: Tiszteletben tartsuk az eredeti, jó cikkek megosztandóak, ha sértési esetben kérjük, vegye le.

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