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


Що таке електричний відокремлювач?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Що таке електричний ізоляційний вимикач?


Визначення ізолятора


Ізолятор у електричних системах — це механічний вимикач, який керується вручну і розділяє частину контуру для безпечного обслуговування.

 


08cc5898dfb53f73626af4223e16392e.jpeg

 


Автоматичний вимикач відключає контур, але його відкриті контакти не видно ззовні. Тому небезпечно торкатися електричного контуру, просто відключивши автомат. Для кращої безпеки потрібен спосіб візуально підтвердити, що контур відкритий, перед тим як до нього доторкнутися. Ізолятор — це механічний вимикач, який розділяє частину контуру для безпечного обслуговування. Ізолятор визначається як механічний вимикач, який керується вручну і розділяє частину електричної системи живлення. Ізолятори використовуються для відкриття контуру при відсутності навантаження. Основна мета ізолятора — розділити одну частину контуру від іншої, і його не слід відкривати, коли через нього пройде струм. Ізолятори зазвичай розташовані на обох кінцях автоматичного вимикача, щоб забезпечити безпечне ремонтування або заміну.

 


Мета


Основна мета ізолятора — забезпечити безпеку, розділивши частину контуру; його не слід керувати при наявності навантаження.

 


Типи


Існує різні типи ізоляторів, залежно від вимог системи, таких як

 


  • Двократний ізолятор

  • Однократний ізолятор

  • Ізолятор типу пантограф.


Залежно від положення в системі живлення, ізолятори можна поділити на

 


  • Ізолятор сторони шин — ізолятор прямується безпосередньо до головних шин


  • Ізолятор сторони лінії — ізолятор розташований на стороні лінії будь-якого фідера


  • Ізолятор сторони перехідних шин — ізолятор прямується безпосередньо до перехідних шин.

 


Конструктивні особливості двократних ізоляторів

 


ec66e064b9340f10c896be69b05c5de2.jpeg

 


Розглянемо конструктивні особливості двократних ізоляторів. Вони мають три стовпи изоляторів, як показано на малюнку. Центральний стовп ізолятора несе трубчастий або плоский чоловічий контакт, який може обертатися горизонтально разом з центральним стовпом ізолятора. Такий контакт також називають рухомим контактом.

 


Жіночі контакти закріплені на вершині інших стовпів ізоляторів, які розташовані по обох сторонах центрального стовпа ізолятора. Жіночі контакти зазвичай мають форму пружинних фігурних контактів. Обертальний рух чоловічого контакту дозволяє йому з'єднуватися з жіночими контактами, закриваючи ізолятор. Обертання чоловічого контакту в протилежному напрямку відключає його від жіночих контактів, відкриваючи ізолятор.

 


536fb4f737207a7772557a8160c08633.jpeg

 


Обертання центрального стовпа ізолятора здійснюється за допомогою механізму приводу лопатки на основі стовпа ізолятора, і він з'єднаний з ручкою управління (у випадку ручного управління) або мотором (у випадку моторизованого управління) ізолятора через механічний тяговий прут.

 


Конструктивні особливості однократних ізоляторів


Контактна рукоять поділена на дві частини, одна несе чоловічий контакт, а інша — жіночий контакт. Контактна рукоять рухається завдяки обертанню стовпа ізолятора, на якому вони закріплені. Обертання обох стовпів ізолятора в протилежних напрямках закриває контактну рукоять, закриваючи ізолятор. Протилежне обертання відкриває контактну рукоять, відключаючи ізолятор. Цей тип ізолятора зазвичай моторизований, але на випадок надзвичайної ситуації доступний і ручний механізм управління.

 


Заземлюючі вимикачі


Заземлюючі вимикачі монтується на основі ізолятора сторони лінії. Заземлюючі вимикачі зазвичай є вертикальними вимикачами. Заземлюючі рукояті (контактна рукоять заземлюючого вимикача) зазвичай розташовані горизонтально у вимкненому стані; під час увімкнення операції ці заземлюючі рукояті обертаються і переміщуються в вертикальне положення, роблячи контакт з жіночими контактами заземлення, які закріплені на вершині стовпа ізолятора стеку ізолятора на його вихідній стороні. Заземлюючі рукояті так взаємопов'язані з рухомими контактами основного ізолятора, що вони можуть бути закриті лише тоді, коли основні контакти ізолятора знаходяться у відкритому положенні. Аналогічно, основні контакти ізолятора можна закрити лише тоді, коли заземлюючі рукояті знаходяться у відкритому положенні.

 


Працювання електричного ізолятора


Оскільки ізолятори не мають технік гасіння дуги, вони повинні керуватися без струму, що проходить через контур. Ізолятор не повинен відкривати або закривати живий контур, щоб уникнути дуги. Тому ізолятори повинні відкриватися після автоматичного вимикача і закриватися до автоматичного вимикача. Ізолятор може керуватися вручну місцево, а також за допомогою моторизованого механізму з віддаленого положення. Моторизоване управління коштує більше порівняно з ручним управлінням, тому перед вибором ізолятора для системи треба прийняти рішення, чи буде економічно оптимальним ручне або моторизоване управління. Для напруг до 145 кВ використовуються ручні ізолятори, а для систем вищої напруги, таких як 245 кВ або 420 кВ і вище, використовуються моторизовані ізолятори.


Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Чому заземлення MVDC призводить до системних аварій?
Чому заземлення MVDC призводить до системних аварій?
Аналіз та вирішення аварій заземлення DC-систем у підстанціяхПри виникненні аварії заземлення DC-системи, її можна розподілити на одноточкове заземлення, багатоточкове заземлення, кільцеве заземлення або зниження ізоляції. Одноточкове заземлення поділяється на заземлення додатного та від'ємного полюсів. Заземлення додатного полюса може спричинити неправильну роботу систем захисту та автоматичних пристроїв, тоді як заземлення від'ємного полюса може призвести до невідповідної роботи (наприклад, ре
Felix Spark
10/23/2025
Як підвищити ефективність прямокутного трансформатора Ключові поради
Як підвищити ефективність прямокутного трансформатора Ключові поради
Міри оптимізації ефективності системи прямого струмуСистеми прямого струму включають багато різноманітного обладнання, тому на їхню ефективність впливає багато факторів. Тому при проектуванні необхідний комплексний підхід. Збільшення напруги передачі для навантажень прямого струмуУстановки прямого струму - це високопотужні системи перетворення АС/DC, які потребують значної потужності. Втрати при передачі безпосередньо впливають на ефективність прямого струму. Правильне збільшення напруги передач
James
10/22/2025
Як втрата олії впливає на роботу реле SF6?
Як втрата олії впливає на роботу реле SF6?
1. Обладнання з електропостачанням SF6 та поширена проблема витоку масла у реле густини SF6Обладнання з електропостачанням SF6 зараз широко використовується в енергетичних компаніях та промислових підприємствах, значно сприяючи розвитку енергетичної галузі. Аркушне ізоляційне середовище в такому обладнанні — гексафторид сірки (SF6), який не повинен витікати. Будь-який витік компрометує надійну та безпечну роботу обладнання, тому важливо контролювати густину газу SF6. Зараз для цього найчастіше в
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Майбутнє ефективних та сталій енергетичних мереж
MVDC: Майбутнє ефективних та сталій енергетичних мереж
Глобальний енергетичний ландшафт пройшов фундаментальну трансформацію на шляху до "повністю електрифікованого суспільства", яке характеризується поширеним використанням нейтральної до вуглецю енергії та електрифікацією промисловості, транспорту та житлових навантажень.У сучасних умовах високих цін на мідь, конфліктів з критичними рудами та перенапруженості мереж альтернативного струму, системи середнього напруги безперервного струму (MVDC) можуть подолати багато обмежень традиційних мереж альтер
Edwiin
10/21/2025
Пов’язані продукти
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу