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


Cabines d'armari de mitjana tensió

Electrical4u
Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

Quadre de distribució de mitja tensió

Del 3 KV al 36 KV el sistema de quadres de distribució es categoritza com a quadre de distribució de mitja tensió o QDMT. Aquests quadres de distribució són de molts tipus. Poden ser quadres de distribució d'interior amb carcassa metàl·lica, quadres de distribució d'exterior amb carcassa metàl·lica, quadres de distribució d'exterior sense carcassa metàl·lica, etc. El medi d'interrupció d'aquest quadre de distribució pot ser oli aïllant, gas SF6 o buit. La principal exigència de la xarxa elèctrica és interrompre la corrent en condicions defectuoses, independentment del tipus de IC que s'utilitzi en el sistema QDMT. Tot i això, també pot ser capaç de funcionar en altres condicions.
El quadre de distribució de mitja tensió hauria de ser capaç de,

  1. Operacions normals d'encendiment/apagament.

  2. Interrupció de la corrent de curtcircuit.

  3. Commutació de corrents capacitatives.

  4. Commutació de corrents inductives.

  5. Algunes aplicacions especials.

Totes les funcions mencionades anteriorment han de realitzar-se amb un grau elevat de seguretat i fiabilitat.

Interrupció de Corrent de Curtcircuit

L'enfocament principal del disseny del interruptor de circuit és que tots els interruptors de circuit haurien de ser capaços d'interrumpir la corrent de curtcircuit amb un grau elevat de fiabilitat i seguretat. El nombre de tripps defectuosos que ocorren durant la vida útil total d'un interruptor de circuit depèn principalment de la ubicació del sistema, la qualitat del sistema i les condicions ambientals. Si el nombre de tripps és molt elevat, la millor opció és l'interruptor de circuit de buit, ja que pot no necessitar manteniment fins a 100 tripps defectuosos amb una corrent de curtcircuit de fins a 25 KA. En canvi, altres interruptors de circuit requereixen manteniment després de 15 a 20 tripps defectuosos amb la mateixa corrent de curtcircuit de l'IC. Les subestacions reunides en zones rurals solen ser generalment de tipus exterior, i la majoria d'elles són de tipus sense atenció. Per tant, per a aquest tipus d'aplicacions, el quadre de distribució de mitja tensió exterior sense manteniment és el més adequat. L'interruptor de circuit de buit revestit de porcellana compleix aquesta demanda en comparació amb els quioscs interiors convencionals.

Commutació de Corrent Capacitativa

La banca de condensadors s'utilitza en el sistema de mitja tensió per millorar el factor de potència del sistema. Els cables sense càrrega i les línies aèries sense càrrega també tenen una corrent de càrrega capacitativa. La banca de condensadors i les línies de potència sense càrrega haurien de desconectar-se del sistema de manera segura sense re-ionització. La re-ionització a la fent de contacte causa una sobretensió al sistema. L'interruptor de circuit de buit compleix aquesta exigència.
Quadre de distribució de mitja tensió
En encendre una banca de condensadors, una corrent de creixement ràpid passarà a través dels contactes de l'IC. L'interruptor de circuit amb medi de refredament líquid i contactes tulipa poden patir retardaments en els pins de contacte. L'interruptor de circuit de buit de mitja tensió és la millor opció per a aquest propòsit, ja que l'interruptor de circuit de buit té poca arc elèctric durant un temps de pre-arcing curt.

Commutació de Corrent Inductiva

Els VCB antics tenien un nivell de tall de corrent de 20 A quan aquests interruptors s'utilitzaven per commutar transformadors, es requerien dispositius de protecció contra surtots especials. Els moderns VCB tenen un nivell de tall de corrent molt baix, que és d'uns 2 – 4A. Per tant, el modern interruptor de circuit de buit de mitja tensió és molt adequat per commutar un transformador sense càrrega. Com que el VCB modern talla la corrent a un nivell molt baix, no calen dispositius addicionals de protecció contra surtots. Per tant, el VCB és adequat per commutar càrregues inductives molt baixes. Però quan la corrent inductiva al sistema és baixa però no molt baixa, el VCB és la millor opció.

Aplicacions Especials del Quadre de Distribució de Mitja Tensió

Forn Arc

Un forn elèctric d'arc ha de commutar-se sovint. La corrent a commutar pot variar de 0 a 8 vegades la corrent nominal del forn. Un forn elèctric d'arc s'ha de commutar ON i OFF a la seva corrent nominal normal de fins a 2000A, aproximadament 100 vegades al dia. Un interruptor de circuit de SF6, interruptor de circuit d'aire i interruptor de circuit d'oli no són gaire econòmics per a aquesta operació freqüent. L'interruptor de circuit de buit estàndard és l'alternativa més adequada per a aquesta operació freqüent d'alta corrent d'interruptor de circuit.

Tracció Ferroviària

Una altra aplicació del quadre de distribució de mitja tensió és el sistema de via únic ferroviari. La funció principal de l'interruptor de circuit associat al sistema de tracció ferroviària és interrompre el curtcircuit, en el sistema de catenaria aèria que ocorre sovint i és transitori. Per tant, un interruptor de circuit utilitzat per a aquest propòsit hauria de tenir, un temps de tall curt per a una fent de contacte petita, un temps d'arc curt, un tall ràpid, i el VCB és la millor possible solució. L'energia d'arc és molt més alta en l'IC monofàsic que en l'IC trifàsic. Encara que és molt menor en un interruptor de circuit de buit que en un interruptor de circuit convencional. El nombre de curtcircuits que ocorren en el sistema de catenaria aèria és molt més elevat que els que ocorren en el sistema de transmissió elèctrica. El quadre de distribució de mitja tensió amb interruptor de circuit de buit és el més adequat per a l'aplicació de tracció. Podem concluir que, en el sistema de mitja tensió on la taxa de tripp és molt elevada, el interruptor de buit de mitja tensió és la millor solució.

Declaració: Respecteu l'original, els bons articles mereixen ser compartits, si hi ha infracció contacteu per eliminar.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Per què utilitzar un transformador d'estat sòlid?
Per què utilitzar un transformador d'estat sòlid?
El transformador de estado sòlid (SST), també conegut com a Transformador Elèctric Electrònic (EPT), és un dispositiu elèctric estàtic que combina la tecnologia de conversió electrònica de potència amb la conversió d'energia d'alta freqüència basada en el principi de l'inducció electromagnètica, permetent la conversió de l'energia elèctrica d'un conjunt de característiques de potència a un altre.En comparació amb els transformadors convencionals, l'EPT ofereix nombroses avantatges, amb la seva c
Echo
10/27/2025
Quins són els àmbits d'aplicació dels transformadors d'estat sòlid? Una guia completa
Quins són els àmbits d'aplicació dels transformadors d'estat sòlid? Una guia completa
Els transformadors de stat sòlid (SST) ofereixen una alta eficiència, fiabilitat i flexibilitat, fent-los adequats per a una àmplia gamma d'aplicacions: Sistemes Elèctrics: En la millora i substitució dels transformadors tradicionals, els transformadors de stat sòlid mostren un gran potencial de desenvolupament i perspectives de mercat. Els SST permeten una conversió eficient i estable d'energia juntament amb un control i gestió intel·ligents, contribuint a augmentar la fiabilitat, adaptabilitat
Echo
10/27/2025
Fusible lenta de PT: Causes detecció i prevenció
Fusible lenta de PT: Causes detecció i prevenció
I. Estructura de la fusible i anàlisi de les causes radicalsFusible que es fon lentament:Segons el principi de disseny dels fusibles, quan una gran corrent de falla passa per l'element del fusible, degut a l'efecte metàl·lic (certs metalls refractaris es fan fònibles en condicions específiques d'allotge), el fusible es fon primer a la pilota de estañ soldada. L'arc llavors vaporitza ràpidament tot l'element del fusible. L'arc resultant s'extingeix ràpidament amb sorra de quart.No obstant això, d
Edwiin
10/24/2025
Per què es fonen els fusibles: causades per sobrecàrrega curcuit tancat i pic de tensió
Per què es fonen els fusibles: causades per sobrecàrrega curcuit tancat i pic de tensió
Causas Comunes de la Fusió del FusibleLes raons més comunes per la fusió dels fusibles inclouen fluctuacions de tensió, circuits curts, impactes de llamp durant les tempestes i sobrecàrregues de corrent. Aquestes condicions poden causar fàcilment que l'element fusible es fon.Un fusible és un dispositiu elèctric que interromp el circuit fonent el seu element fusible degut al calor generat quan la corrent supera un valor especificat. Funciona segons el principi que, després d'una sobrecorrent pers
Echo
10/24/2025
Productes Relacionats
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat