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


Wat is een oliegeleide schakelaar

Edwiin
Veld: Stroomschakelaar
China

Oliedoorzetter

Een olijedoorzetter is een type doorzetter dat olie gebruikt als dielectrisch of isolerend medium voor de uitschakeling van bogen. In een olijedoorzetter zijn de contacten van de doorzetter ontworpen om te scheiden in een isolerende olie. Wanneer er een storing optreedt in het elektrische systeem, openen de contacten van de doorzetter zich onder de isolerende olie en wordt er een boog tussen hen opgewekt. De warmte van deze boog zorgt ervoor dat de omringende olie verdampt. Olijedoorzetters worden ingedeeld in twee hoofdcategorieën:

Bulk-oliedoorzetter

Laag-oliedoorzetter

Constructie van de olijedoorzetter

De constructie van een olijedoorzetter is relatief eenvoudig. Het bestaat uit stroomvoerende contacten die zijn afgesloten in een robuuste, weersbestendige en geaarde metalen tank. Deze tank is gevuld met transformatorolie, die een dubbele functie heeft: als booguitschakelmedium en als isolatie tussen de levensgevaarlijke componenten en de aarde.


In de bovenste delen van de olievrije ruimte in de tank is lucht aanwezig. Deze luchtkussen reguleert de verplaatsing van olie wanneer gas rond de boog wordt gevormd. Bovendien absorbeert het de mechanische schok die ontstaat door de opwaartse stroom van olie. De tank van de doorzetter is stevig vastgezet om de trillingen te weerstaan die optreden bij het onderbreken van extreem hoge stromen. De olijedoorzetter is ook uitgerust met een gasuitlaat, die in de tankafsluiting is geïnstalleerd om de gassen die tijdens de bedrijfsvoering worden geproduceerd, af te voeren.

Werkingsprincipe van de olijedoorzetter

Onder normale bedrijfsomstandigheden blijven de contacten van de olijedoorzetter gesloten, waardoor de stroom kan vloeien. Wanneer er een storing optreedt in het elektrische systeem, beginnen de contacten van de doorzetter te scheiden en wordt onmiddellijk een boog tussen hen getrokken.


De boog genereert een aanzienlijke hoeveelheid warmte, wat leidt tot een snelle temperatuurstijging. Deze hoge temperatuur zorgt ervoor dat de omringende olie verdampt tot gas. Het vrijgekomen gas omhult de boog en breidt explosief uit, waardoor de olie krachtig wordt verplaatst. De boog wordt uitgeschakeld wanneer de afstand tussen de vaste en bewegende contacten een specifieke kritieke waarde bereikt. Deze kritieke afstand wordt bepaald door factoren zoals de grootte van de boogstroom en de herstelspanning.

De olijedoorzetter biedt een zeer betrouwbare werking en is kosteneffectief. Een van de meest significante kenmerken is dat het geen speciale apparaten nodig heeft om de boog die door de bewegende contacten wordt gegenereerd, te controleren. Bij het gebruik van olie als booguitschakelmedium heeft het zowel bepaalde voordelen als nadelen.

Voordelen van olie als booguitschakelmedium

  • Olie heeft een hoge dielectrische sterkte. Het dooft niet alleen de boog uit, maar biedt ook isolatie tussen de contacten na het uitschakelen van de boog.

  • In een doorzetter staat de olie toe dat er een relatief kleine ruimte is tussen de geleiders en de aardverbonden componenten, waardoor efficiënte werking wordt gegarandeerd.

  • Tijdens het uitschakelen van de boog wordt waterstofgas gevormd in de tank. Waterstof heeft een hoge diffusiesnelheid en uitstekende koel eigenschappen, die bijdragen aan effectieve booguitschakeling.

Nadelen van olie als booguitschakelmedium

  • De olie die in een olijedoorzetter wordt gebruikt, is brandbaar, wat een potentieel brandgevaar inhoudt.

  • Er is een risico dat de olie, wanneer deze in contact komt met lucht, een ontplofbare mengsel vormt, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties.

  • Wanneer de olie door de boog wordt afgebroken, worden koolstofdeeltjes geproduceerd. Deze deeltjes verontreinigen de olie, waardoor de dielectrische sterkte geleidelijk afneemt.

Onderhoud van de olijedoorzetter

Wanneer een doorzetter een kortsluitstroom onderbreekt, kunnen de contacten soms verbrand raken door boogvorming. Daarnaast wordt de dielectrische olie in de buurt van de contacten gekarboniseerd, wat leidt tot een verlies aan dielectrische sterkte. Dit resulteert uiteindelijk in een verminderde doorsnijdcapaciteit van de doorzetter. Daarom is regelmatig onderhoud van de olijedoorzetter cruciaal. Onderhoudstaken omvatten meestal het controleren van de toestand van de olie en vervanging indien nodig, evenals inspectie en vervanging van de contacten om de optimale prestaties en veiligheid van de doorzetter te garanderen.

Geef een fooi en moedig de auteur aan

Aanbevolen

Hoofdtransformatorenongelukken en lichtgasaanwezigheden
1. Ongelukverslag (19 maart 2019)Op 19 maart 2019 om 16:13 werd door de monitoringsachtergrond een lichte gasactivering van hoofdtransformator nummer 3 gerapporteerd. Overeenkomstig de Code voor het bedrijf van elektrische transformatoren (DL/T572-2010) inspecteerden de onderhoudspersoneelsleden de ter plaatse aanwezige toestand van hoofdtransformator nummer 3.Ter plaatse bevestigd: Het WBH niet-elektrische beschermingspaneel van hoofdtransformator nummer 3 rapporteerde een lichte gasactivering
02/05/2026
Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten