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


Nola aukeratu zuzen den hoikezko itsasontziak?

James
James
Eremua: Elektrizitatearen Kudeaketa
China

01 Aurrekontsultsa

Eskuzko sistema bitarteko, zirkuitu-itzalkak indarrezko osagai nagusiak dira. Bakiozko zirkuitu-itzalkak domintzen dute merkatua. Beraz, elektrizitate diseinu zuzena ez da desgarragarria bakiozko zirkuitu-itzalken hautapen onetik. Kepan honetan, zerbait hitziko gara nola hautatu ondo bakiozko zirkuitu-itzalkak eta hautapen horretan oinarritzen diren okerrak.

02 Ez da Beharrezkoa Zirkuitu-Itzalkaren Eskuzko Itzal-kapaia Oso Handia Izatea

Zirkuitu-itzalkaren eskuzko itzal-kapaia ez da beharrezkoa oso handia izatea, baina batere margina bat behar du etorkizuneko sarea kapasitate handiagoarekin ahalbidetu ahal izateko eskuzko korrente handiagoak. Hala ere, elektrizitate diseinuan, zirkuitu-itzalken itzal-kapaia hainbat aldiz oso handia hautatzen da. 

Adibidez, 10kV sistemako amaierako transformadore-subestazioetan, eskuzko korrentea 10kA inguru da, eta kapasitate handiagoko sistemetan, 16kA eraman daiteke. Baina, elektrizitate diseinu-zuriuneetan, bakiozko zirkuitu-itzalken itzal-kapaia askotan 31.5kA edo 40kA bezala adierazten da. Itzal-kapaia hain handia investizioa altxatzera eraman dezake. Kasu horietan, 20kA edo 25kA itzal-kapaia nahikoa izango litzateke. Oraindik ere, 31.5kA itzal-kapaia dituzten bakiozko zirkuitu-itzalkak eskari handiarekin eta ekoizpen masiboarekin, kostuak jaitsi eta prezioak jaitsi dira, hortaz, gehiago erabiltzen dira.

Elektrizitate diseinuan, eskuzko korrenteak erreken egiten dira. Arrazoia da, sistema-renitentzia eta zirkuitu-lerroko kontaktu-renitentzia askotan ezezikatzen direla. Noizbehinko, zirkuitu-itzalken itzal-kapaia eskuzko korrente handiena oinarrituta hautatu behar da. Baina, eskuzko babesa-ezarpen balioa ez da oinarritu korrente handienarekin. 

Honek arrazoia da, eskuzko kaskadetan arkutza sortzen dela, eta arkutza-renitentzia oso handia dela. Diseinu-kalkuluetan, eskuzkoak metalikoa purua hiru fasa eskuzkoak bezala tratatzen dira, arkutza edo kontaktu-renitentzia gabe. Eguneroko akats estatistikan, 80% baino gehiago eskuzkoak fasa bakarrekoak dira, eta arkutza beti edo beti bezala agertzen dira eskuzko kaskadetan. Horregatik, eskuzko korrentea errealdian kalkulatutako balio idealarekin konparatuz, oso gutxiagoa da. 

image.png

Babesa-ezarpen balioa oso handia bada, babesa-sentsibilitatea murriztu edo babesa-instantaneoko aktibazioak hutsegitea gertatu dezake. Ingeniaritzaren praktikan, arazoa ez da zirkuitu-itzalkak ezin izatea itzaltzea, baizik eta babesa-osagaia ezin izatea aktibatzeko balio ezberdinetan. Azkenik, metalikoa purua hiru fasa eskuzkoak oso kontsumituak dira—bakarrik mantentzeko ondoren, gorputx-babesak kendu gabe, zirkuitu-itzalka ixtean gertatzen dira. Baina, gorputx-babesak arrakasta bidez edo gorputx-trenetan egiten dira, eta blokeo-funtzioak daude, hortaz, metalikoa purua eskuzkoak oso arraroak dira.

Elektrizitate eraikuntza-zuriuneetan, zirkuitu-itzalka nagusira deitu dena berehala inportatzen da beste zirkuitu-itzalken itzal-kapaia baino handiagoa. Hau ez da beharrezkoa. Zirkuitu-itzalka nagusia barruko eskuzko akatsak kudeatzen ditu, eta zirkuitu-itzalka eskuinekoak bere zirkuitu-eskuinekoetako akatsak. Baina, zirkuitu-itzalka eskuinekoaren kokapen gertuenetan, barruko eskuzko korrentea ez da oso desberdina barruko eskuzko korrenteatik. Hortaz, zirkuitu-itzalka nagusia eta zirkuitu-itzalka eskuinekoen itzal-kapaia berdinak izan behar dira.

03 Elektrikoa eta Mekanikoa Lehenetsitako Iraupena Ez Da Beharrezkoa Oso Handia Izatea

Hemen aipatutako elektrikoa iraupena ez da zirkuitu-itzalkak neurri jakin baten tartean, karga oso edo zati bat kargatik irekitze eta itzaltze kopurua, baizik eta mantentze gabe eskuzko korrentea itzaltze kopurua. Ez dago estandarra hori. Oro har, ekoizleek 30 itzal hauetarako diseinatzen dute. Batzuek ekoiztutako produktuak 50 itzal ditu. Erabiltzaile-proiektuetan, eskuzko itzal kopurua oso handia eskatzen da. Adibidez, batzorde batek 12kV linea-babes bakiozko zirkuitu-itzalka eskatzen zuen, 100 eskuzko korrente itzaltzea, 100.000 mekaniko iraupena eta 20.000 karga oso itzaltzea—balio horiek ez dira arrazonagarriak.

Eskuzko itzal kopurua oso handia ez da beharrezkoa. Eskuzko akatsa elektrizitatean oso handia da. Gertaldi bakoitzak seriozki hartu behar da, erraziena aurkitu eta ebentualki gertatzeko babesteko. Hortaz, zirkuitu-itzalka baten iraupen efektiboan, eskuzko akatsak itzaliko ditu behin bat. Sistemaren tenperatura altuagoa, eskuzkoak gehiago egin ditzake, baina probabilitate txikiagoa. Beraz, 30 eskuzko itzal dituen zirkuitu-itzalka oso nahikoa da. Eskuzko itzal proba mota kostu altuak ditu. 12kV bakiozko zirkuitu-itzalka baterako, orain unean, eskuzko itzal proba bakoitzak 10.000 RMB kostatzen dio. Probak oso handiak egiten badira, kostu altuak ditu eta ez da beharrezkoa.

Kopurua handiagoa ondo itzal dezakeela, hau beste okerra bat da. Bakiozko zirkuitu-itzalken eskuzko itzal proben xehetasuna lehen hamar ekintzan dago. Zirkuitu-itzalkak lehen hamar probetan kurrentea ondo itzal baldin badu, ondorengo prestakuntza oso fidagarria da. Motako proben datu estatistikak erakusten dizkie erraziena lehen hamar itzaletan gertatzen dela, eta geroztik proba kopurua handitu ahala, erraziena murrizten joan dela. 30 itzal ondoren, erraziena geroztik probetan gertatzeko probabilitatea gutxi gorabehera zeroa da. Hortaz, 30 itzal egin dezakeela ez du esan nahi 50 itzal ezingo dituela—beste proba egin beharrezkoa ez delako.

Bakiozko zirkuitu-itzalken mekaniko iraupenari buruz, ez da beharrezkoa oso handia izatea. M1 klasea ez da 2.000 ekintzetik behera, eta M2 klasea 10.000. Orain, ekoizleek mekaniko iraupenen artean konpetitzen ari dira—bat 25.000, bestea 100.000 esaten du. Batzorde-prozesuetan, parte-hartzaileek mekaniko iraupen balioak konparatzen dituzte, hau ez da esan nahi zirkuitu-itzalketan. Baina, aplikazio zehatzetan, motorren, arkutza-gelaxka, edo automatikoki kondensatzaile-kompentsazio zirkuituak sakondu ahal izateko, kontaktuak (SF6 zirkuitu-itzalkak erabili ohi dira kondensatzaile-banku sakontzeko). Kontaktuak milioika ekintzera arte mekaniko eta elektriko iraupena dituzte (elektrikoa iraupena karga oso itzaltzearen arabera neurtzen da, ez eskuzko korrentearen). Ez da beharrezkoa zirkuitu-itzalketan mekaniko iraupenari buruz konpetitzea.

04 Bestelako Elektriko Parametroei Buruzko Eskerrik Espezialitate Handia

Zirkuitu-itzalkaren laburra itzal-kapaia zirkuitu-itzalkak eskuzko korrentearen termikoa estresak uheldu ahal izatea adierazten du. Ez da hau tenperatura handiagoa. Tenperatura handiagoa proba karga oso edo zehaztutako korrente zirkuitu-itzalka pasatzen dena eta puntu desberdinetan tenperatura handiagoa mugatzen ez duela. Zirkuitu-itzalkaren laburra itzal-kapaia orokorrean 3 segundo probatzen da.

Denbora horretan, eskuzko korrentea sortzen duen termika ez du zirkuitu-itzalka ezer jaso behar. 3 segundo termikoa sufizientea da. Arrazoia da, eskuzko gertatzen denean, denbora graduatutako babesa intentional delay izan dezake selectivity garantitzeko. Denbora-baseko babesa-rentan, 0.5 segundo delay adjacent breakers selectivity garantitzeko. Breakers bi mailatik desberdindu badira, trip delay 1 segundo; hiru mailatik, 1.5 segundo. 3 segundo termikoa sufizientea da. Hala ere, batzuek erabiltzaileak edo diseinatzaileak 5 segundo termikoa eskatzen dute, hau ez da beharrezkoa.

Zirkuitu-itzalka itxi prozesuan, mugikorra eta finkoa kontaktuak bota daitezke. Bota-denbora oso luzea edo hiru fase itxi asynchronism handia badu, kontaktu artean breakdown eta restrike gertatu daitezke. Restrike circuitua charge-discharge prozesuan eraman dezake, overvoltage steepness eta amplitude handiagoa emanda. Overvoltage hau contact restrike overvoltage deitzen da.

Haren arriskua zirkuitu-itzalka bakiozko current chopping overvoltage baino handiagoa izan daiteke, transformator eta motorren turn-to-turn insulation-a apurtzeko ahalmena duten. Beraz, kontaktu bota-denbora eta hiru fase asynchronism 2ms baino handiagoa ez da izan behar. Uneko zirkuitu-itzalka parametroak hori betetzen duten moduan ekoizten dira. Hala ere, batzuek erabiltzaileak 2ms baino txikiagoa eskatzen dute, edo 1ms baino txikiagoa, hau teknologia uneko ahalmenetan gainditzen duena.

05 Bakiozko Itzalgarrietako Hasierako Korrente Handiagatik Sortzen Diren Aldaketak Negatiboak

Bakiozko itzalgarrietako hasierako korrante estandarra 630A da. Une honetan, batzuek 630A bertsioak ekoizten ez dituzte, eta hasierako korrante txikiena 1250A-ra igaro da. Hau bakiozko itzalgarrien ekoizpenarekin lotuta dago. Hala ere, sekula serie bat negatiboak ditu. Bakiozko itzalgarrien hasierako korrante oso handia denez, horiekin osatutako bakiozko zirkuitu-itzalkak itzalgarrien korrante mailarekin bat etorri behar ditu. 

Horrela, guztiak elkarrekin dabilen osagaiak—adibidez, poloen zutabeak, poloen zutabeetako kontaktu plug-in, eta kontaktu finkoak switchgear-en—itzalgarrien korrante mailarekin bat etorri behar ditu. Honek nonferrous metal materialen desberdintasuna gehienetan sortzen du. Adibidez, 12kV bakiozko zirkuitu-itzalka 1000kVA transformadore bakar bat dotoretu dezake, bere 10kV aldeko korrante estandarra 57.7A soilik baita. Hala ere, bakiozko itzalgarria 1250A hasten denez, zirkuitu-itzalka 1250A-ko maila izan behar du. Hori dela eta, zirkuitu-itzalkaren guztiak osagaiak 1250A-ko maila izan behar dute, eta switchgear-en kontaktu finkoak ere 1250A baino ezberdina izan behar du, hortaz, nonferrous metal materialen desberdintasuna handia da.

Gehiago, erabiltzaileak edo diseinatzaileak switchgear-en lege-izendatuen korrante-kapasitatea zirkuitu-itzalkaren korrante-kapasitatearekin bat etorri behar duela insistitzen dute—hau da, lege-izendatuen korrante-kapasitatea 1250A-ko mailarako diseinatzen da. Benetan, 60A-ko kapasitatea sufizientea da, eta zirkuitu-lerroaren sezione minimoa dinamikoki eta termikoki stabilizatuta pasa badu, materialen ahorragatik espazio handia dago.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Zer da THD? Nola Ertekitzen Du Iraupenaren Kalitatea & Osagaiak
Zer da THD? Nola Ertekitzen Du Iraupenaren Kalitatea & Osagaiak
Elektrizitate ingeniaritzaren eremuak, elektrizitate sistemen estabilitatea eta fidagarritasuna oso garrantzitsuak dira. Elektrizitate elektronikaren teknologiaren aurrerapena, non lineal karguen erabilera orokorra, elektrizitate sistemen harmoniko distorsioaren arazoa gehiago handitu da.THDren definizioaTotal Harmonic Distortion (THD) hainbat harmoniko osagaien bataz besteko karratu enpirikoa (RMS) balioa oinarrizko osagaiaren RMS balioarekin zatitzean lortzen den zenbaki adimensionala da. Ohik
Encyclopedia
11/01/2025
Energia ondorioztatzea elektrizitate sistemak dituzten kargu desagertzea zer da?
Energia ondorioztatzea elektrizitate sistemak dituzten kargu desagertzea zer da?
Energia Absorbatzeko Kargatzea: Energiaren Sistemak Kontrolatzeko Teknologia Garrantzitsu BatEnergia absorbatzeko kargatzea oinarria da energia-sistema batzordeko eta kontrol teknologiak, bere helburu nagusia izanik elektrizitate-abundantzia kudeatzeko, erlazioen aldeketak, iturburuen akademiak edo sareko beste perturbazio batzuk sortzen dituztenean. Haren exekuzioa hurrengo pausu garrantzitsuenetan datza:1. Detektioa eta AurreikusteaLehenik, sistema elektrikoaren monitorizazio erreal-erara egit
Echo
10/30/2025
Zergatik da Monitorizazio-zehaztasuna Garrantzitsu Sistemen Errekurtasun Elektrikoetan
Zergatik da Monitorizazio-zehaztasuna Garrantzitsu Sistemen Errekurtasun Elektrikoetan
Line-ko egitura kalitatearen monitorizatze-zailtasuna dituen gailuetan neurririk zehatzaren roluaLine-ko kalitatearen monitorizatze-gailuak enparrutik neurriak hartzen dituzte, eta horrek eragin oso du sistema elektrikoaren “perzipzio-kapazitatei”, erabiltzaileentzako osasunaren, ekonomiaren, estabilitatearen eta fiabletasunaren zuzendura direkta emanda. Neurririk ez zehatza desiradaketa, kontrola okerra eta erabakiak txartoak eragiten ditu, materialen hustura, ekonomiako galere edo sarearen hut
Oliver Watts
10/30/2025
Nola Ziendatze-aren Bidez Sare Elektrikoaren Estabilitatea eta Efizientzia Aseguratzen Ditugu?
Nola Ziendatze-aren Bidez Sare Elektrikoaren Estabilitatea eta Efizientzia Aseguratzen Ditugu?
Elektrizitatearen Ariketa Modernoetako Sistemen ElektrikoetanSistema elektrikoa da gaurko gizartean oinarri kritikoa, industrial, komertzial eta erresidencial erabilererako energia elektrikorik beharrezkoa ematen duena. Sistema elektrikoak egokitzea eta kudeatzearen nuklea denez, elektrizitatearen ariketa helburu du elektrizitate-esperientzia beteaz geroztik sareen estabilitatea eta ekonomiako efizientzia bermatzeko.1. Elektrizitatearen Ariketaren Oinarrizko PrintzipioakAriketaren oinarrizko pri
Echo
10/30/2025
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.