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


A hagyományos vágókapcsolók felett az IEE-Business által kifejlesztett újrazárlók forradalmasítják a külső magasfeszültségi hálózatok védelmét

I. Lényegi funkcionális elhelyezési különbségek

1. Recloser: Intelligens önregeneráló kapcsoló

  • Lényeg: Integrálja a tüzelőszakító rendszert, működési mechanizmust és intelligens vezérlő egységet. Képes önálló hibadetektálásra → kikapcsolásra → időzített újrakapcsolásra → zárolásra.
  • Lényeges előnyök:
    • Programozható műveleti sorrendek: Támogatja a testreszabható sorrendeket (pl. "egy gyors + három késleltetett" vagy "két gyors + két késleltetett") a rövid ideig tartó/végleges hibák megkülönböztetésére. Példa: Az első gyors kikapcsolás tisztaítja a rövid ideig tartó hibákat; a későbbi késleltetett kikapcsolások koordinálják a védőkrőket.
    • Nincs külső vezérlés: A beépített áramerősítő (CT) és mikroprocesszor közvetlenül a vonaláramból származó energiát használ fel, független működést biztosítva, anélkül, hogy védőpanelre lenne szükség.

2. Tájkörnyezeti magfeszültségű átmeneti eszköz: Alapvető megszakító eszköz

  • Lényeg: Csak a rövidzárt áram megszakításáért felelős, külső relékkel szabályozott logikával működik.
  • Korlátozottságok:
    • Rögzített műveleti sorrendek (pl. "kikapcsolás → 0,3s → bezárás-kikapcsolás → 180s → bezárás-kikapcsolás"), nem alkalmazkodnak a komplex elosztási hálózati védelemhez.
    • Vezérlődobozok és DC energiaforrások szükségesek, ami növeli a rendszer összetettségét és költségét.

 II. A recloserek lényeges előnyei

​ 1. Magas integráció & intelligencia

  • Sajátos irányítás: Beépített áramdetektálás, logikai döntéshozatal és vonaláram alapú működés teljes automatizálást biztosít, minimalizálva a manuális beavatkozást.
  • Fejlett védelmi algoritmusok:
    • Fordított idő-jellegű karakterisztikus görbék pontosan illeszkednek a védő ampér-másodperc jellemzőire optimalizált koordináció érdekében.
    • Opcionális nullsorozat CT modulok növelik a talajhiba detektálás pontosságát.

​ 2. Ugrás a tápellátás megbízhatóságában

  • Többszörös újrakapcsolási mechanizmus: 3–4 újrakapcsolási kísérlet (pl. "egy gyors + három késleltetett") 80%-ot állít vissza a rövid ideig tartó hibákból az első kísérleten.
  • Gyors hibaizoláció: Szektorizálókkal, helyezi el és izolálja a hibákat ≤30s alatt, csökkentve a leállás területét 70%+.
  • Hátraterhelés megelőzése: Kapcsolórecloser (QR0) késleltetett bezárás logika elkerüli a fordított energiaáramlást az alváz karbantartása közben.

 3. Költséghatékonyság & üzembe helyezés

  • 40% alacsonyabb TCO:
    • Megszünteti a védőpanel, DC képernyő és kapcsolóterem térkövet.
    • Részegységben telepítve (200–300 lbs) vs. átmeneti eszközök, amelyek 1,800–3,000 lbs + beton alapvetés szükségesek.
  • 3× hosszabb karbantartási ciklus:
    • Vakuumban/SF₆ típusok 10,000 műveletet tűrik ki; karbantartás 3–5 évonta vs. gyakori rugómechanizmus javítások átmeneti eszközökön.

 4. Extrém környezeti alkalmazkodóképesség

  • Növekedett időjárási ellenállás:
    • Háromfázisú közös tartály (SF₆-elhéjjolt) -40°C-től 40°C-ig tűri.
    • Epoxy-burkolatú szétválasztott fázis design bányák/part menti területekhez.
  • Topológiai rugalmasság:
    • Egyfázis egységek vidéki ágakra; háromfázisú szerkezetek neutrális földelési problémák megoldására.

III. Fontos paraméterek összehasonlítása

​Jellemző

​Recloser

​Tájkörnyezeti magfeszültségű átmeneti eszköz

​Előny

Nominális áram

400–1200A (630A főstream)

1200–3000A

Gazdaságos kevesebb terhelés esetén

Rövidzárt áram megszakító kapacitás

≤16kA (felső osztály: 25kA)

20–40kA

Eleget tesz a legtöbb ágak igényeinek

Műveleti sorrend

Programozható (pl. két gyors + két késleltetett)

Rögzített standard sorrend

Alkalmazkodik a védelmi stratégiákhoz

Iránymód függőség

Sajátos (IED-operált)

Külső relék szükségesek

Egyszerűsített rendszerarchitektúra

Telepítés

Részegységben

Földrajz szerkezet

Térközbeszivárgó, gyors üzembe helyezés

IV. Tipikus alkalmazások

  1. Vidéki/hegyi hálózatok:
    • Hosszú felfüggesztett vezetékek szegmentálása (pl. 10kV sugárzó ágak), "átmeneti eszköz + védőpanel" beállítások helyettesítése.
  2. Városi hálózat automatizálása:
    • Gyűrű alakú főegység (RMU) csomópontok (QR0 lehetővé teszi az automatikus terhelésátvitelt) FTU-val "három távoli" irányítással.
  3. Különleges helyszínek: Olajmezők/bányák (rostérbiztonságos dizájn + lopásellenes jelszó funkció).

V. Korlátozottságok & megoldások

  1. Megszakító kapacitás korlátozása: Átmeneti eszközök használata a 16kA-nál nagyobb rövidzárt áramok esetén.
  2. Nem földelve rendszerek: Nullsorozat CT hozzáadása a egyfázis talajhiba detektálás javításához.
06/09/2025
Ajánlott
Engineering
A PINGALAX 80 kW DC töltőállomás: Megbízható gyors töltés Malajzia növekvő hálózatához
A PINGALAX 80 kW DC töltőállomás: Megbízható gyors töltés Malajzia növekvő hálózatáhozAzáltal, hogy Malajzia elektromos jármű (EV) piaca fejlődik, a kereslet elmozdul az alapvető AC töltéstől a megbízható, középhatású DC gyors töltési megoldások felé. A PINGALAX 80 kW DC Töltőállomás kifejlesztése célja ennek létfontosságú szakadékának kitöltése, optimalizált sebesség, hálózati kompatibilitás és működési stabilitás biztosítása, amelyek alapvetőek a nemzetközi Töltőállomás-építési kezdeményezések
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
-->
Kérés
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