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


Co je elektrický izolační spínač?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Co je elektrický izolační spínač?


Definice izolátoru


Izolátor v elektrických systémech je ručně ovládaný mechanický spínač, který odděluje část obvodu pro bezpečnou údržbu.

 


08cc5898dfb53f73626af4223e16392e.jpeg

 


Přerušovač obvodu přeruší obvod, ale jeho otevřené kontakty nejsou zvenku viditelné. Proto není bezpečné dotknout se elektrického obvodu pouze vypnutím přerušovače. Pro lepší bezpečnost potřebujeme způsob, jak viditelně potvrdit, že obvod je otevřen, než ho dotknete. Izolátor je mechanický spínač, který odděluje část obvodu pro bezpečnou údržbu. Izolátor je definován jako ručně ovládaný mechanický spínač, který odděluje část elektrického systému. Izolátory se používají k otevření obvodu bez zatížení. Hlavním účelem izolátoru je oddělit jednu část obvodu od druhé a nesmí být otevřen, pokud proud teče. Izolátory jsou obvykle umístěny na obou koncích přerušovače obvodu, aby byla umožněna bezpečná oprava nebo výměna.

 


Účel


Hlavním účelem izolátoru je zajištění bezpečnosti oddělením části obvodu; nesmí být ovládán pod zatížením.

 


Typy


Existuje různé typy izolátorů v závislosti na požadavcích systému, jako jsou

 


  • Dvojitý izolátor s přerušením

  • Jednoduchý izolátor s přerušením

  • Izolátor typu pantograf.


V závislosti na poloze v elektrickém systému lze izolátory rozdělit na

 


  • Izolátor na straně sběrnice – izolátor je přímo spojen s hlavní sběrnicí


  • Izolátor na straně vedení – izolátor je umístěn na straně vedení jakéhokoli vedení


  • Izolátor na straně převodové sběrnice – izolátor je přímo spojen s převodovou sběrnicí.

 


Konstrukční prvky dvojitých izolátorů s přerušením

 


ec66e064b9340f10c896be69b05c5de2.jpeg

 


Pojďme si projít konstrukční prvky dvojitých izolátorů s přerušením. Tyto mají tři sloupce izolačních postů, jak je znázorněno na obrázku. Centrální izolační post nese trubkový nebo plochý mužský kontakt, který lze horizontálně otáčet rotací centrálního izolačního postu. Tento tyčový kontakt se také nazývá pohyblivý kontakt.

 


Ženské kontakty jsou pevně upraveny na vrcholu ostatních izolačních postů, které jsou montovány na obou stranách centrálního izolačního postu. Ženské kontakty jsou obvykle ve formě pružně namontovaných kontaktních figur. Rotace mužského kontaktu umožňuje jeho spojení s ženskými kontakty, což uzavírá izolátor. Otočení mužského kontaktu opačným směrem ho odpojí od ženských kontaktů, čímž otevře izolátor.

 


536fb4f737207a7772557a8160c08633.jpeg

 


Rotace centrálního izolačního postu je provedena mechanismem ovládací páky u paty izolačního postu a je spojena s ovládací pákou (v případě ručního ovládání) nebo motorem (v případě motorizovaného ovládání) izolátoru prostřednictvím mechanického spojovacího tyče.

 


Konstrukční prvky jednoduchých izolátorů s přerušením


Kontaktní rameno je rozděleno na dvě části, jedna nese mužský kontakt a druhá ženský kontakt. Kontaktní rameno se pohybuje v důsledku rotace izolačního postu, na kterém jsou montována kontaktní ramena. Rotace obou sloupků izolačních postů opačným směrem uzavírá kontaktní rameno, což uzavírá izolátor. Protirotační pohyb otevírá kontaktní rameno, čímž vypne izolátor. Tento typ izolátoru je obvykle motorizovaný, ale je k dispozici i nouzový ruční ovládací mechanismus.

 


Zazemňovací spínače


Zazemňovací spínače jsou montovány na základu izolátoru na straně vedení. Zazemňovací spínače jsou obvykle vertikálně přerušené spínače. Zazemňovací ramena (kontaktní rameno zazemňovacího spínače) jsou obvykle zarovnána horizontálně ve stavu vypnutí. Při zapínání se zazemňovací ramena otáčejí a pohybují do vertikální pozice a navazují kontakt s ženskými kontakty země, které jsou montovány na vrcholu sloupku izolačních postů izolátoru na jeho odchozí straně. Zazemňovací ramena jsou tak propojena s pohyblivými kontakty hlavního izolátoru, že mohou být uzavřeny pouze tehdy, když primární kontakty izolátoru jsou v otevřené poloze. Podobně lze hlavní kontakty izolátoru uzavřít pouze tehdy, když jsou zazemňovací ramena v otevřené poloze.

 


Funkce elektrického izolátoru


Protože izolátory nemají techniky uhašení oblouku, musí být ovládány bez proudu procházejícího obvodem. Izolátor nesmí otevírat nebo uzavírat napájený obvod, aby se zabránilo vzniku oblouku. Proto musí být izolátory otevřeny po přerušovači obvodu a uzavřeny před přerušovačem obvodu. Izolátor lze ovládat ručně lokálně, stejně jako motorizovaným mechanismem z vzdáleného místa. Motorizované ovládání stojí více než ruční ovládání, proto je třeba před volbou izolátoru pro systém rozhodnout, zda je ruční nebo motorizované ovládání ekonomicky optimální pro systém. Pro napětí až do 145 kV se používají ručně ovládané izolátory, zatímco pro vyšší napěťové systémy, jako jsou 245 kV nebo 420 kV a vyšší, se používají motorizované izolátory.


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
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
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Analýza a řešení zemních vad v DC systémech v elektrárnáchKdyž dojde k zemní vade v DC systému, lze ji rozdělit na jednobodovou zemnici, vícebodovou zemnici, smyčkovou zemnici nebo sníženou izolaci. Jednobodová zemnice se dále dělí na zemnici na kladném pólů a zemnici na záporném pólu. Zemnice na kladném pólu může způsobit nesprávné spuštění ochranných a automatických zařízení, zatímco zemnice na záporném pólu může vést k selhání spuštění (např. relé ochrany nebo spouštěcích zařízení). Jakmile e
Felix Spark
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