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


Vakúmstöðvar gegn Loftstöðvum: Aðgreiningar

Garca
Garca
Svæði: Hönnun & viðhald
Congo

Lágspennu loftbrytjarnir gegn vakúmbrytjum: Bygging, afköst og notkun

Lágspennu loftbrytjar, sem eru einnig kendir sem almennt notuð eða formdreifðir rammbrytjar (MCCBs), eru hönnuðir fyrir jafnvæg spenna á 380/690V og dreifspenna upp í 1500V, með unni straum frá 400A upp í 6300A eða jafnvel 7500A. Þessir brytjar nota loft sem bogihringaravæna efni. Boginn er stökuður með lengingu, skiptingu og kælingu af bogahringi (bogagengi). Síðir brytjar geta stokuð skammstökustrauma á 50kA, 80kA, 100kA eða jafnvel 150kA.

Aðalhlutir og virka

  • Stjórnakerfi: Staðsettur á framan við brytjann, sér um að gefa nauðsynlega hraða til að skilja og loka tengingar. Höfuðrönd hjálpar að lengja og kæla bogann, sem geymir að stöku hann.

  • Intelligent trip unit: Uppsett á hlið við stjórnakerfið, þetta er "heilan" lágspennubrytjans. Hann tekur við straum og spenna via sensora, reiknar eldkraftar parametrar, og samanburar þá við forskrifta LSIG verndarstillingar:

    • L: Langtímafræðsla (yfirbyrjunarvernd)

    • S: Stuttímafræðsla (skammstökuvernd)

    • I: Augnablikshvarf (augnablikshvarf)

    • G: Jörðarbogi vernd
      Byggð á þessum stillingum, sendir trip unit signal til verkfalla til að opna brytjann við yfirbyrjun eða skammstök, sem veitir alþjóðlega vernd.

  • Bogahringur og tengingar: Staðsettur á bakvið, bogahringurinn inniheldur tengingar og bogagengi. Þríphásar úttakstengingar eru úrustaðaðar með:

    • Rafmagns current sensors (til signala inn í trip unit)

    • Rafmagns current transformers (CTs) (til að veita verkfallastraum til trip unit)

Stjórnakerfið hefur venjulega verkfalla líf lengd undir 10.000 keyrslur.

VCB.jpg

Uppkomst frá lofti til vakúm stöku

Í sögu voru miðalspennu loftbrytjar til staðar en voru stór, hafa takmarkað stökuafköst, og myndaðu mikil bogi (ekki núllbogi), sem gerði þá ó örugga og ópraktísku.

Á móti því, vakúmbrytjar (VCBs) hafa svipaða allsherjar skipulag: stjórnakerfið á framan, og stökuhliðin á bakvið. En stökuhliðin notar vakúm stöku (eða "vakúm flaska"), sem er byggt eins og glósarljós – dýpt glas eða keramisk búningur sem er tömt í mikilvakúm.

Í vakúmi:

  • Þarf aðeins litla tengingargap til að uppfylla vonastofnunarefnis kröfur og standa við spenna.

  • Boginn er hratt stökuður vegna vangar ionizable efna og efna efna effektiv diffus af metalla dampi.

Notkun vakúmbrytja

Vakúmbrytjar hafa orðið raskt og eru nú breytt í víðtæk notkun í lágspennu, miðalspennu og háspennukerfum:

  • Lágspennu VCBs: Venjulega mettar á 1.14kV, með unni straum upp í 6300A og skammstöku stökuafköst upp í 100kA.

  • Miðalspennu VCBs: Algengust í 3.6–40.5kV bilinu, með straumi upp í 6300A og stökuafköst upp í 63kA. Yfir 95% af miðalspennu skynju now nota vakúm stöku.

  • Háspennu VCBs: Einstangar stökuhliðir hafa náð 252kV, og 550kV vakúmbrytjar hafa verið náð með series connected stökuhliðum.

Aðalhugmyndarmikil munur

Ólíkt loftbrytjum sem nota tengingar fjötrar, vakúmbrytjar þurfu stjórnakerfi til að:

  • Veita nógu snertingu og lokunarskoti

  • Tryggja nógu mikil tengingarpressun

Þessi tengingarpressun verður að vera nógu mikil jafnvel eftir upp í 3mm tengingarverslun, til að tryggja unni straum og standa við topppunkt skammstökuströmu við villur.

Forskur vakúmbrytja

  • Há vörun og öruggleiki

  • Ondvegislaus við umhverfisforurð (dýfla, rakktreki, hæð)

  • Núll bogi flash (engin ytri bogi)

  • Smá stærð og langt viðhaldsbil

Þessir förmenn gera vakúmbrytja fullkomna fyrir notkun í ósögufullu umhverfi eins og kjarnaorð, kolgröf, olíu & gasanlegg, þar sem spranganátt og brandvörun er mikilvæg.

Raunveruleg atvinnustefna: Vakúm vs. Loftbrytja afköst við villu

Stórt kjarnaorð settu upp tvo brytja – einn loftbrytja og annan vakúmbrytja – í sama skynju skipulag og settu þá í sama villu.

Skynjan var tenging skipulag, þar sem orkukildir á báðum hliðum brytjans voru ekki samræmdar. Þetta valdi flytandi spennu yfir tengingargapi sem nálægt tvöfalt mettar spenna, sem ledi til brytja villu.

Niðurstöður:

  • Loftbrytja:
    Fór í fullri eyðibyggð. Skynjuhaus brytjans brotnaði, og aðgerðar skynjur á báðum hliðum voru alvarlega skemmdar. Víðtæk endurbúningur og skipting voru nauðsynleg.

  • Vakúmbrytja:
    Villan var markmiða lægri. Eftir að skipta vakúm stöku og hreinsa bogi afleiðingar (svart) af brytjann og skynju, var skynju endurkeypt fljótlega.

Ályktun

Vakúmbrytjar sýna betri villu meðferð, öruggleika og vörun samanborið við loftbrytja, sérstaklega við alvarlega flytandi ofrspennu. Þeirra lokuð vakúm stökuhliðir forðast bogi spretta, sem minnka skemmun og hvíld.

Í sprengilegum eða brándsömum umhverfi eins og kjarnaorð og kolgröf, bogifræði og vörun vakúmbrytja veitir kláran teknologísk og öryggis förmenn.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Hvað er THD? Hvordan ár það við um störfugildi og tæki
Hvað er THD? Hvordan ár það við um störfugildi og tæki
Í sviði rafmagnsverkfræði er stöðugleiki og öruggleiki rafmagnarkerfa af orða mikilvægi. Með framfarandi tækni í rafmagnsverkum hefur víðtæk notkun línulegra hleðsla leitt til aukin verkefni við hármonísk skekkju í rafmagnarkerfum.Skilgreining á THDSamtals hármonísk skekkja (THD) er skilgreind sem hlutfall kvaðratrótta meðaltal (RMS) gildis allra hármonískra efna og RMS gildis grunnefnis í reglulegri síngjald. Það er ómælit stærð, oft sett fram sem prósentu. Lægra THD bendir á minni hármonísk sk
Encyclopedia
11/01/2025
Hvað er afleiðslaflutningur fyrir orkuaðgerð í rafkerfum?
Hvað er afleiðslaflutningur fyrir orkuaðgerð í rafkerfum?
Útflutningstak fyrir orkuröðun: Mætti tegund á stjórnunarskeri við orkuvinnsluÚtflutningstak fyrir orkuröðun er teknologi sem notuð er í stjórnun og vinna orkukerfa til að meðhöndla ofrmikil raforku sem kemur til vegar vegna breytinga á takmarkanum, villu við orkuupptoku eða aðrar stöðuframburði í kerfinu. Þessi aðferð fer fram í eftirtöldum skrefum:1. Greining og spáÁ fyrstu stigi er gert rauntíma greining á orkukerfi til að safna gögnum um stöðu takmarkanna og útgáfu af orku. Síðan eru notuð f
Echo
10/30/2025
Hvers vegna er nákvæmni við vélbundinni könnun mikilvæg í orkugæðakerfum
Hvers vegna er nákvæmni við vélbundinni könnun mikilvæg í orkugæðakerfum
Mælingar nákvæmni á netvöru gæðamælum er kynnfyrir “þekkingarmál” rafrásarinnar, sem beðgr á öruggu, kostgjaflegu, stöðugri og treystu rafbæði til notenda. Lítil nákvæmni leiðir til misstóttar, rangrar stýringar og villulegra ályktana – sem geta valdið skemmun á tækjum, fjárhagsverkum eða jafnvel netfalli. Í móti því býður hár nákvæmni upp á nákvæm vöru yfirblik, bestuð skipulagningu og treyst rafbæði, sem mynda grunn fyrir heimilislega rekstur og viðhald.Hér á eftir er ítar greining á áhrifum á
Oliver Watts
10/30/2025
Hvernig tryggir orkustjórnun gagnvirðingu og hagnýtingu netsins?
Hvernig tryggir orkustjórnun gagnvirðingu og hagnýtingu netsins?
Raforkun elektrísks orku í nútíma orkakerfumOrkakerfið er mikilvæg byggingarverk nútímamennsku, sem veitir áskiljanlega raforku fyrir iðnaðar-, verslunars- og býlisherbergisnotkun. Sem miðju í stjórnun og rekstur orkakerfisins hefur markmiði raforkuúthlutunar að uppfylla raforkuþarfir samtíma og tryggja stabilit og hagkerfi.1. Grunnreglur RaforkuúthlutunarGrundvallarreglan fyrir úthlutun raforku er að jafna framleiðslu og þarfir með að breyta úttökur gagnvart rauntíma rekstur gögn. Þetta fer með
Echo
10/30/2025
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna