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


Co je elektrický izolační spínač?

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

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
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