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


Ultra-Snelle Stroombeperker

  • Ultra-Fast Current Limiter
  • Ultra-Fast Current Limiter
  • Ultra-Fast Current Limiter
  • Ultra-Fast Current Limiter

Belangrijke kenmerken

Merk Rw Energy
Modelnummer Ultra-Snelle Stroombeperker
Nominale spanning 40.5kV
Nominale stroom 3150A
Nominale frequentie 50/60Hz
Installatie methode Loose parts installation type
Gelijkspanningsterkte 95kV/min
bliksemimpuls 185kV
Serie UFCL Series

Productbeschrijvingen van de leverancier

Omschrijving

De UFCL-limiter, een korte-sluitstroombeperker gebaseerd op pyrotechnische technologie, is een technologisch antwoord op het probleem van hogere niveaus van kortsluitstroom wanneer systeemversterking plaatsvindt, maar het vervangen van de gehele beschermingsinstallatie niet haalbaar is. Storingen in elektriciteitsnetwerken zijn onvermijdelijk. Naast de schade in de nabijheid van de storing - bijvoorbeeld door de effecten van een elektrische boog - leggen de stroom die van de bronnen naar de locatie van de storing vloeit hoge dynamische en thermische belastingen op apparatuur zoals busbars, transformatoren en schakelkasten. De circuitbrekers moeten verder in staat zijn om (selectief) de hieraan gerelateerde stromen te onderbreken.

Maar, een groei in de generatie van elektrische energie en een toenemende interconnectie van de netwerken leiden tot hogere foutstromen. Vooral de continue groei in de generatie van elektrische energie heeft als gevolg dat netwerken hun grenzen met betrekking tot de uithoudingsvermogen tegen kortsluitstroom naderen of zelfs overschrijden. Daarom is er een aanzienlijk belangstelling voor apparaten die in staat zijn om foutstromen te beperken. Een foutstroombeperker kan al in een vroeg stadium activeren en de eerste piek van de foutstroom die erdoorheen gaat beperken.

Het gebruik van UFCL-beperkers maakt het mogelijk dat apparatuur in dienst blijft, zelfs als de verwachte foutstroom zijn nominale piek- en korttijdsuithoudingsstroom overschrijdt en in het geval van circuitbrekers ook de nominale kortsluitstroomcapaciteit. Het vervangen van apparatuur kan worden voorkomen of tenminste uitgesteld. In het geval van nieuw geplande netwerken maken UFCL-beperkers het mogelijk om apparatuur met lagere specificaties te gebruiken, wat aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk maakt. In het geval van nieuw geplande netwerken maken UFCL-beperkers het mogelijk om apparatuur met lagere specificaties te gebruiken, wat aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk maakt.

Soms is de UFCL-limiter de enige oplossing

Zoals weergegeven in figuur 1 hieronder, wordt de UFCL-limiter geïnstalleerd in de bus-tie sectie en is deze serie verbonden met de bus coupling circuit-breaker (CB). Bij een kortsluiting in de uitgaande voederlijn kan de verwachte kortsluitstroom die door de uitgaande voederlijn CB (Ik") stroomt, 80kArms bereiken, wat overeenkomt met een piekstroom van 200kAp. Dit overschrijdt de specificaties van de CB (40kArms en 100kAp). Met andere woorden, de CB is niet in staat om bescherming te bieden tegen deze hoge piekkortsluitstroom en de reactiesnelheid van de CB is te traag. Dit zal leiden tot ernstige mechanische en thermische belasting en uiteindelijk apparatuurfouten.

微信截图_20250710105240.png

Echter, dankzij de hoge werksnelheid en stroombeperkende eigenschappen van de UFCL-limiter, is het mogelijk dit probleem op te lossen zonder alle apparatuur in het systeem te upgraden. Door de UFCL-limiter op de strategische positie van de bus-tie te installeren, wordt de kortsluitstroom i2 die door T2 wordt bijgedragen, beperkt tijdens de stijging van de eerste cyclus en onderbroken voordat de verwachte stroom i2 zijn piek bereikt. De totale (piek) kortsluitstroom die door de CB van het foutcircuit stroomt, wordt dan onder de 100kAp gehouden (i1 + i2 <100 kAp), wat de nominale piekuithoudingsstroom van de CB is. Daarom kan de CB de foutstroom weerstaan en veilig uitschakelen om de storing te elimineren.

In vergelijking met complexe conventionele oplossingen heeft de UFCL-limiter zowel technische als economische voordelen wanneer deze wordt gebruikt in transformatoor of generatorvoeders, in schakelkastsegmentatie en parallel verbonden met reactors. Er is geen noodzaak voor klanten om alle schakelkasten, busbars, kabels, enz. te upgraden.

De voordelen van het gebruik van een UFCL-limiter in een netwerk zijn:

• Reductie van de kortsluitstroom van het systeem (in vergelijking met de kortsluitstroom met gesloten tie circuit breaker)

• Reductie van spanningsspanningen en flikkering door de lagere totale bronsimpedantie

• Reductie van harmonischen door de lagere totale bronsimpedantie

• Hogere systeembeschikbaarheid door de parallelle verbinding van de voedende generatoren en transformatoren

• Hogere lasten mogelijk in een sub-systeem (hoger dan de specificaties van de voedende generatoren en transformatoren in dat sub-systeem)

UFCL-limiter schakelkast


Nominale spanning

kV

7.2

12

17.5

24

36

40.5

Nominale stroom

A

1250-6300

1250-4000

1250-3150

Nominele frequentie

Hz

50/60

Nominale netspanningsbelastingsspanning

kV

20

28

38

50

70

95

Nominale blikseminslagspanning

kV

60

75

95

125

170

185

Nominale hulpspanning

V

AC220/230

Installatietype

Kasttype


UFCL-limiter in losse toelevering

Rated   voltage

kV

7.2

12

17.5

24

36

40.5

Rated   current

A

1250-6300

1250-4000

1250-3150

Rated   frequency

Hz

50/60

Rated   short-circuit breaking current

kA rms

Up to200

Rated   power-frequency withstand voltage

kV

20

28

38

50

70

95

Rated   lightning impulse withstand voltage

kV

60

75

95

125

170

185

Tripping   time

ms

<1

Total   operating time

ms

<10

Peak   current limiting ratio

%

15-50

Rated   auxiliary voltage

V

DC 110/220;AC110/220/230

Installation   type

Install in the form of loose parts


Als u meer informatie wilt over parameters en toepassingen, raadpleegt u alstublieft de handleiding voor modelselectie.↓↓↓ 

FAQ voor
Q: Hoe bereik je coördinatie met schakelaars?
A:

Nadat de zekering is geactiveerd, geeft deze een signaal door via de impacter en activeert het afslaan van de hogere schakelaar, waarmee selectieve bescherming wordt bereikt en overmatig afslaan wordt voorkomen.

Q: Kan het gebruikt worden voor generatorbescherming?
A:

Ja, het wordt vaak gebruikt bij de uitgang van de generator of het opwekkingssysteem als de laatste snelle beschermende barrière om te voorkomen dat de winding door korte-sluiterstroom verbrandt.

Q: Wat is het verschil tussen deze gespecialiseerde zekering en een gewone hoogspanningszekering?
A:

Door gebruik te maken van speciale boogverdelgingsmaterialen en structureel ontwerp, heeft het een uiterst snelle I ² t-waarde en nauwkeurige stroombeperkende eigenschappen, speciaal ontworpen voor gebruik met hoogsnelle schakelaars of FCL-systemen.

Leverancier kennen
Online winkel
Punctualiteitsgraad leveringen
Reactietijd
100.0%
≤4h
Bedrijfsprofiel
Werkplek: 30000m² Totaal aantal werknemers: Hoogste jaarlijkse export (USD): 100000000
Werkplek: 30000m²
Totaal aantal werknemers:
Hoogste jaarlijkse export (USD): 100000000
Diensten
Zakelijk type: Ontwerp/Productie/Verkoop
Hoofdcategorieën: robot/Nieuwe energie/Meetapparatuur/Hoge-spanningsapparatuur/lage-spanningsapparatuur/Meet- en regeltechniek
Levenslange garantie
Hele levenscyclus zorgdiensten voor aanschaf, gebruik, onderhoud en after-sales van apparatuur, zorgen voor veilige bediening van elektrische apparatuur, continue controle en zorgenloos stroomverbruik
De leverancier van de apparatuur heeft de platformkwalificatiecertificering en technische evaluatie gehaald, wat naleving, professionaliteit en betrouwbaarheid bij de bron waarborgt

Gerelateerde producten

Gerelateerde kennis

  • Hoofdtransformatorenongelukken en lichtgasaanwezigheden
    1. Ongelukverslag (19 maart 2019)Op 19 maart 2019 om 16:13 werd door de monitoringsachtergrond een lichte gasactivering van hoofdtransformator nummer 3 gerapporteerd. Overeenkomstig de Code voor het bedrijf van elektrische transformatoren (DL/T572-2010) inspecteerden de onderhoudspersoneelsleden de ter plaatse aanwezige toestand van hoofdtransformator nummer 3.Ter plaatse bevestigd: Het WBH niet-elektrische beschermingspaneel van hoofdtransformator nummer 3 rapporteerde een lichte gasactivering
    02/05/2026
  • Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
    Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
    01/30/2026
  • Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
    De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
    01/29/2026
  • Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
    Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
    01/29/2026
  • Waarom moet de kern van een transformator slechts op één punt aangesloten zijn op aarde? Is meerpuntsaarding niet betrouwbaarder?
    Waarom moet de transformatorkern worden aangesloten op aarde?Tijdens het gebruik staan de transformatorkern, samen met de metalen structuren, onderdelen en componenten die de kern en de windingen vasthouden, in een sterk elektrisch veld. Onder invloed van dit elektrische veld krijgen ze een relatief hoog potentiaal ten opzichte van de aarde. Als de kern niet wordt aangesloten op aarde, zal er een potentiaalverschil bestaan tussen de kern en de aangesloten bevestigingsstructuren en tank, wat kan
    01/29/2026
  • Inzicht in neutrale aarding van transformatoren
    I. Wat is een Neutrale Punt?In transformatoren en generatoren is de neutrale punt een specifiek punt in de winding waar het absolute voltage tussen dit punt en elk extern terminal gelijk is. In de onderstaande afbeelding stelt puntOde neutrale punt voor.II. Waarom Moet de Neutrale Punt Aangesloten Worden op Aarde?De elektrische verbinding tussen de neutrale punt en de aarde in een driefase AC-stroomkring wordt deneutrale aardingsmethodegenoemd. Deze aardingsmethode heeft directe invloed op:De ve
    01/29/2026
Nog geen geschikte leverancier gevonden Laat geverifieerde leveranciers u vinden Offerte Nu Ophalen
Nog geen geschikte leverancier gevonden Laat geverifieerde leveranciers u vinden
Offerte Nu Ophalen
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten