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


Armarínio de media tensión

Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Quadro de comutación de media tensión

Dende os 3 KV ata os 36 KV o sistema de quadros de comutación clasifícase como quadro de comutación de media tensión ou QCM. Estes quadros de comutación son de moitos tipos. Poden ser quadros de comutación metálicos interiores, quadros de comutación metálicos exteriores, quadros de comutación exteriores sen envoltura metálica, etc. O medio de interrupción deste quadro de comutación pode ser aceite dieléctrico, gas SF6 ou vacío. A principal requirencia da rede eléctrica é interromper a corrente durante unha condición defectuosa, independentemente do tipo de interruptor automático que se use no sistema QCM. Aínda que tamén poida funcionar en outras condicións.
O quadro de comutación de media tensión debe ser capaz de,

  1. Operación normal de conmutación ON/OFF.

  2. Interrupción de corrente de cortocircuito.

  3. Conmutación de correntes capacitivas.

  4. Conmutación de correntes inductivas.

  5. Algúns aplicativos especiais.

Todas as funcións mencionadas anteriormente deben realizarse cun alto grao de seguridade e fiabilidade.

Interrupción de corrente de cortocircuito

O foco principal do deseño do interruptor automático é que todos os interruptores automáticos deben ser capaces de interromper a corrente de cortocircuito cun alto grao de fiabilidade e seguridade. O número de disparos defectuosos que ocorren durante a vida útil total dun interruptor automático depende principalmente da localización do sistema, a calidade do sistema e as condicións ambientais. Se o número de disparos é moi alto, a mellor opción é o interruptor automático de vacío, xa que non require manutención ata 100 disparos defectuosos con corrente de cortocircuito ata 25 KA. En cambio, outros interruptores automáticos requiren manutención despois de 15 a 20 disparos defectuosos coa mesma corrente de cortocircuito do interruptor automático. As subestacións situadas en áreas rurais xeralmente son do tipo exterior, e a maioría delas son de tipo sen atención. Polo tanto, para este tipo de aplicacións, o quadro de comutación de media tensión de tipo exterior e sen manutención é o máis adecuado. O interruptor automático de vacío revestido de porcelana atende esta demanda en front dos quioscos interiores convencionais.

Conmutación de corrente capacitiva

O banco de condensadores empregase no sistema de potencia de media tensión para mellorar o factor de potencia do sistema. Os cables sen carga e as liñas aéreas sen carga tamén teñen corrente de carga capacitiva. O banco de condensadores e as liñas de potencia sen carga deben desconectarse do sistema de forma segura sen reionización. A reionización na fenda de contacto causa sobretensión no sistema. O interruptor automático de vacío atende a requirimento.
Quadro de comutación de media tensión
Ao activar un banco de condensadores, unha corrente de elevada taxa de crecemento fluirá a través dos contactos do interruptor automático. Os interruptores automáticos con medio de apagado líquido e contactos en forma de tulipa poden sufrir retardo nos pinos de contacto. O quadro de comutación de media tensión de vacío é a elección máis perfecta para este propósito, xa que o interruptor automático de vacío ten un baixo arco eléctrico durante un breve período de arco previo.

Conmutación de corrente inductiva

Os antigos VCI tiveron un nivel de corte de corrente de 20 A cando estes interruptores se usaban para conmutar transformadores, eran necesarios dispositivos de protección contra sobretensiones especiais. Os modernos VCI teñen unha corrente de corte moi baixa que é aproximadamente de 2 a 4 A. Polo tanto, o moderno quadro de comutación de media tensión de vacío é moi adecuado para conmutar un transformador sen carga. Como o moderno VCI corta a corrente nun nivel moi baixo, non é necesario dispor de dispositivos de protección contra sobretensiones adicionais. Polo tanto, o VCI é adecuado para a conmutación de cargas inductivas moi baixas. Pero cando a corrente inductiva no sistema é baixa pero non moi baixa, o VCI é a mellor opción.

Aplicación especial do quadro de comutación de media tensión

Horno eléctrico de arco

Un horno eléctrico de arco debe activarse e desactivarse frecuentemente. A corrente a conmutar pode ir dende 0 ata 8 veces a corrente nominal do horno. Un horno eléctrico de arco debe activarse e desactivarse a súa corrente nominal ata 2000 A, aproximadamente 100 veces por día. Un interruptor automático normal, interruptor automático de SF6, interruptor automático de aire e interruptor automático de aceite non son nada económicos para esta operación frecuente. O interruptor automático de vacío estándar é a alternativa máis adecuada para esta operación frecuente de alta corrente de interruptor automático.

Traición ferroviaria

Outra aplicación do quadro de comutación de media tensión é o sistema de via única ferroviario. A función principal do interruptor automático asociado ao sistema de traición ferroviaria é interrumpir o cortocircuito no sistema catenario aéreo, que ocorre frecuentemente e é transitório. Polo tanto, o interruptor automático usado para este propósito debe ter, tempo de corte curto para pequena fenda de contacto, tempo de arco curto, ruptura rápida, e o VCI é a mellor solución posible. A enerxía de arco é moito maior no interruptor automático monofásico que no trifásico. Aínda así, é moito menor nun interruptor automático de vacío que nun interruptor automático convencional. O número de cortocircuitos que ocorren no sistema catenario aéreo é moito maior que os que ocorren no sistema de transmisión eléctrica. O quadro de comutación de media tensión con interruptor automático de vacío é o máis adecuado para a aplicación de traición. Podemos concluir que, no sistema de media tensión onde a taxa de disparo é moi alta, o quadro de comutación de vacío de media tensión é a solución máis adecuada.

Declaración: Respetar o orixinal, os bons artigos merecen compartirse, se hai algún incumprimento, póñase en contacto para eliminar.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía