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


36 kV kapcsoló kiválasztási útmutató & kulcsfontosságú paraméterek

James
Mező: Elektromos műveletek
China

36 kV átkapcsolók kiválasztási útmutatója

A nominális feszültség kiválasztásakor gondoskodjon róla, hogy az átkapcsoló nominális feszültsége egyenlő vagy nagyobb legyen, mint a hálózat nominális feszültsége a telepítési helyen. Például egy tipikus 36 kV hálózatban az átkapcsolónak legalább 36 kV-os nominális feszültségűnek kell lennie.

A nominális áramerősség kiválasztása a tényleges hosszú távú terhelési áram alapján történjen. Általában az átkapcsoló nominális áramerőssége nem lehet kevesebb, mint a benne áthaladó maximális folyamatos működési áram. Nagy ipari létesítményekben, ahol magas a terhelési áram, a pontos terhelési számítások elengedhetetlenek.

A dinamikai stabilitás ellenőrzése figyelembe kell vennie a rövidzárló csúcs- (vagy impulzus-) áramot. A 36 kV átkapcsolónak képesnek kell lennie a rövidzárló áram által generált elektrodinamikai erőkkel szemben, anélkül, hogy formáját vagy mechanikai sérülést érintene. A rövidzárló csúcsáram mértékét a hiba helye és hasonló tényezők alapján lehet kiszámítani. A hőmérsékleti stabilitás ellenőrzése ugyanilyen fontos. Az átkapcsolónak biztosítania kell, hogy minden komponense alatt maradjon a megengedett hőmérsékleti határértékek a rövidzárló áram hatására. Ez a rövidzárló időtartama és az áramerősség mértéke alapján történő ellenőrzést igényel.

DS4A 12kV 24kV 40.5kV 72.5kV 126kV 145kV 170kV High voltage disconnect switch factory

Az átkapcsoló nyitási és záró ideje attól függ, hogy milyen alkalmazásban van. Például olyan rendszerekben, ahol gyors működési sebesség szükséges, és amelyek gyors hatást tartalmaznak, az átkapcsoló működési idejét pontosan be kell állítani a meghatározott határok között.

A 36 kV átkapcsoló kapcsolási ellenállásának meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak. A túlzott kapcsolási ellenállás működés közben okozhat melegedést. Általában a kapcsolási ellenállás mikroohm (µΩ) tartományban kell, hogy legyen, és speciális mérőeszközökkel ellenőrizhető.

A izolációs teljesítmény nagyon fontos. Az átkapcsolónak meg kell felelnie a telepítési környezet izolációs követelményeinek. Páratartalom vagy elektromágneses környezetben az izolációs anyagok és szerkezet robust teljesítményt kell, hogy biztosítson, hogy elkerülje a dielektrikus összeomlást.

A mechanikai élettartam egy másik kulcsfontosságú kiválasztási kritérium. A szükséges mechanikai műveletek száma meg kell egyezzen a várható használati frekvenciával. Például a gyakran működtetett vezérlőgépekben telepített átkapcsolóknak a mechanikai élettartamuknak meg kell egyeznie vagy túl kell haladnia a meghatározott műveletek számának.

A működési erő megfelelőnek kell lennie manuális vagy aktuált működéshez. A túlzott működési erő akadályozza a rutin használatot. Bár a pontos értékek a konkrét modell és méret alapján változnak, a gyártók általában meghatározzák a megfelelő működési erő tartományát.

Végül a anyagválasztás is nagyon fontos. A vezető részek általában magas vezetőképességű anyagokból, például rézből vagy alumínium-ötvözetekből készülnek, hogy minimalizálják az ellenállást, növeljék a vezetőképességet, és biztosítsák a hatékony, stabil energiaátvitelt.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Magas feszültségű behelyezés kiválasztási szabványai átalakítókhoz
1. A buszolók szerkezeti formái és osztályozásaA buszolók szerkezeti formái és osztályozása az alábbi táblázatban látható: Sorszám Osztályozási jellemző Kategória 1 Fő izoláló szerkezet Kapacitív típusRészegyenesített papír Olajtartalmú papírRészegyenesített papír Nem kapacitív típus GázizolációFolyadékizolációLekvározott rezinÖsszetett izoláció 2 Belső izoláló anyag PorcelánSzilikon gumi 3 Kitöltő anyag a kondenzátormag és a külső izoláló henger kö
12/20/2025
Függő áramkörök és a talajelválasztó transzformátorok kiválasztása napelemes telepekben
1.Neutral Point Establishment and System StabilityA napelemes telepekben a talajzatú transzformátorok hatékonyan létrehozzák a rendszer középpontját. A vonatkozó energiaügyi előírások szerint ez a középpont biztosítja a rendszer bizonyos stabilitását aszimmetrikus hibák során, működve a teljes energiaszerkezet "stabilizálójaként".2.Túlfeszültség korlátozásaA napelemes telepekben a talajzatú transzformátorok hatékonyan korlátozzák a túlfeszültségeket. Általában ők képesek a túlfeszültség amplitúd
12/17/2025
Hogyan válasszunk H61 elosztási transzformátort?
Az H61 elosztó transzformátor kiválasztása magában foglalja a transzformátor kapacitásának, típusának és telepítési helyének kiválasztását.1. Az H61 elosztó transzformátor kapacitásának kiválasztásaAz H61 elosztó transzformátorok kapacitása a terület jelenlegi állapotát és fejlesztési tendenciáit figyelembe véve kell meghatározni. Ha a kapacitás túl nagy, akkor a "nagy ló kis szekérrel" jelenség alakul ki—alacsony a transzformátor használata és növekszik a üresfutást veszteség. Ha a kapacitás tú
12/06/2025
Rövid beszámoló a földelő transzformátorok kiválasztásáról áramfelvételi állomásokban
A talajzártó transzformátorok, amelyeket gyakran "talajzártó transzformátoroknak" vagy egyszerűen "talajzártó egységeknek" hívnak, normál hálózati működés során üres terhelés mellett működnek, és rövidzárló hibák esetén túlterhelést szenvednek. A töltőanyag alapján általában olajbetoltott és száraz típusokra osztják; fázisok számától függően lehet háromfázisú vagy egyfázisú talajzártó transzformátor.A talajzártó transzformátor különleges módon hoz létre egy semleges pontot a talajzártó ellenállá
12/04/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez

IEE Business will not sell or share your personal information.

Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését