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


Typická role mechanických uzámkových systémů pro vytahové vypínače nízkého napětí v rozvodu podle standardu IEEE

Edwiin
Edwiin
Pole: Přepínač elektrického proudu
China

Bezpečnostní funkce a požadavky pro spínací přerušovače

  • Navzájem spojené zámky pro prevenci neoprávněného pohybu: Pro zajištění operační bezpečnosti je nezbytné zabránit pohybu spínacího přerušovače do nebo ze spojené pozice, když sám přerušovač je v zavřeném stavu. Tato ochranná opatření pomáhají vyhnout se potenciálním elektrickým nebezpečím a poškození zařízení.

  • Požadavky před uzavřením: Kromě toho jsou zavedena opatření, která brání uzavření spínacího přerušovače, pokud hlavní odpojovací zařízení nejsou buď v plném elektrickém kontaktu, nebo jsou odděleny dostatečnou vzdáleností, která zajišťuje bezpečnost. Tento požadavek garantuje, že elektrický systém je správně nakonfigurován, než je spínací přerušovač uzavřen.

  • Ochrana mechanismu s uchovanou energií: Spínací přerušovače vybavené mechanismem s uchovanou energií musí být navrženy s konkrétními bezpečnostními funkcemi. Tyto mechanismy by měly být konstruovány tak, aby zabránily uvolnění uchované energie, pokud není mechanismus plně nabité. Pro ochranu operátorů a servisního personálu před riziky spojenými s náhodným uvolněním energie lze zavést následující ochranná opatření:

    1. Zámky v obalu přerušovače: Mohou být využity zámky uvnitř obalu spínacího přerušovače. Tyto zámky brání úplnému vytáhnutí spínacího přerušovače z obalu, když je mechanismus s uchovanou energií nabité, což zajišťuje, že energie zůstává v bezpečí během normálního provozu.

    2. Zařízení blokující funkci uzavírání: Lze nainstalovat vhodné zařízení, které brání úplnému vytáhnutí spínacího přerušovače, dokud není funkce uzavírání zablokována. To zajišťuje, že jakékoli potenciální uvolnění energie během procesu vytahování je vyhnuto.

    3. Automatické mechanismy uvolňování energie: Lze začlenit automatický mechanismus uvolňování energie. Tento mechanismus uvolní uchovanou energii během procesu vytahování spínacího přerušovače z obalu, čímž se eliminuje riziko náhodného uvolnění energie a poskytuje zvýšenou bezpečnost pro údržbu a provoz.

 

Přiložená fotografie znázorňuje vytahovací spínací přerušovač od EATON, který se typicky používá ve střídavých nízkotlakých (LV) rozvodicích, a ukazuje, jak lze tyto bezpečnostní funkce integrovat do praktické elektrické výbavy.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jsou čidlo PM spolehlivá? Porovnejte typy a výhody
Jsou čidlo PM spolehlivá? Porovnejte typy a výhody
Výkonnost spínacích mechanismů je rozhodující pro spolehlivé a bezpečné zásobování elektrickou energií. Ačkoli různé mechanismy mají své výhody, vznik nového typu nezcela nahrazuje tradiční. Například, navzdory nárůstu ekologicky šetrného plynového izolace, stále drží pevné izolační kruhové jednotky přibližně 8 % trhu, což ukazuje, že nové technologie zřídka úplně vytlačí existující řešení.Permanentní magnetický činidlo (PMA) se skládá z permanentních magnetů, uzavírací cívky a otevírací cívky.
Edwiin
10/23/2025
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Reaktor (Cívek): Definice a typyReaktor, také známý jako cívek, generuje magnetické pole v okolním prostoru, když proud protéká vodičem. Každý vodič, kterým proudí proud, tedy vlastně má indukci. Avšak indukce rovného vodiče je malá a vyvolává slabé magnetické pole. Praktické reaktory jsou konstruovány zavinutím vodiče do tvaru cívky, což se nazývá vzduchový cívek. Pro další zvýšení indukce se do cívky vloží feromagnetické jádro, čímž vzniká železný cívek.1. Paralelní reaktorPrototyp paralelních
James
10/23/2025
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Vedení distribuční sítě: Klíčová součást elektrických systémůVedení distribuční sítě jsou klíčovou součástí elektrických systémů. Na stejné sběrnici stejného napěťového stupně je připojeno několik vedení distribuční sítě (pro vstup nebo výstup), každé s mnoha odvětvími uspořádanými radiálně a spojenými s transformátory distribuční sítě. Po snížení napětí těmito transformátory na nízké napětí se elektřina dodává široké škále koncových uživatelů. V těchto distribučních sítích často dochází k poruc
Encyclopedia
10/23/2025
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Středně vysoké napětí přímého proudu (MVDC) je klíčová inovace v přenosu energie, navržená k překonání omezení tradičních AC systémů v konkrétních aplikacích. Přenosem elektrické energie přímým proudem v napěťovém rozsahu obvykle mezi 1,5 kV a 50 kV kombinuje výhody dlouhé vzdálenosti přenosu vysokého napětí DC s flexibilitou nízkého napětí DC distribuce. V kontextu rozsáhlé integrace obnovitelných zdrojů a vývoje nových energetických systémů se MVDC stává klíčovým řešením pro modernizaci sítě.J
Echo
10/23/2025
Související produkty
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu