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


Tieteellisesti perusteltu valintaratkaisu sähkökatkojen vähävirtajärjestelmissä

 

 I.Tausta ja nykyiset ongelmat
Tämä ratkaisu pyrkii tarjoamaan tieteellisen perustan sähköisten suojalaitteiden suunnitteluun, valintaan ja hankintaan vertailemalla objektiivisesti sekamiehien ja polttojen teknisiä ominaisuuksia. Se korostaa polttujen korvaamattomia etuja ja sovelluskohtia modernissa jakelujärjestelmässä, mahdollistaen optimiallisen konfiguraation, joka takaa turvallisuuden, luotettavuuden ja kustannustehokkuuden.

II. Polttujen ydineteiden analyysi (verrattuna sekamiehiin)
Polttujat eivät ole vanhentuneita tuotteita; ne tarjoavat erityiset etut tietyissä sovelluksissa verrattuna sekamiehiin:

  1. Erittäin hyvä selektiivisyys: Täydellisen selektiivisen suojan saavuttaminen ylemmän ja alimman polttojen välillä on suoraviivaista – se vaatii vain, että täytetään kansallinen/IEC-standardit määrittelemä 1,6:1:n liian suuri virtasuhde (eli ylemmän polttojen virran arvo ≥ 1,6 kertaa alimman polttojen virran arvo). Tämä piirre tekee polttojen erittäin edulliseksi keskitason jakeluhakuloiden suojaksi, mahdollistaa tarkkanäköisen sijaintivian eristämisen ja vähentää sähkökatkosten laajuutta.
  2. Vahva virranrajoitus- ja katkaisukyky: Polttujat toimivat erittäin nopeasti lyhytkiertovirheen aikana, rajoittaen tehokkaasti lyhytkierroksen huippuvirtaa ja energiaa. Niiden katkaisukyky on yleensä korkea (usein yli 100 kA), mikä takaa erilaisten lyhytkiertovirheiden luotettavan keskeyttämisen ja suojaa sähköjärjestelmiä ja laitteita.
  3. Kustannustehokkuus ja kompaktisuus: Vastaavilla virran arvoilla ja katkaisukyvyllä polttujat ovat merkittävästi taloudellisempia kuin sekamiehet (erityisesti selektiiviset sekamiehet). Niiden pieni kokoluokka auttaa myös optimoimaan jakelupöytälaatikon tila-asettelua.
  4. Korkea luotettavuus ja huoltoa vaativuuden puute: Yksinkertaisena suojalaitteina polttujilla on yksinkertainen ja suora toimintamekanismi ilman monimutkaisia mekaanisia komponentteja. Ne tarjoavat korkeaa luotettavuutta ja välttävät riskejä, kuten mekaaninen umpikunta tai elektronisten komponenttien epäonnistuminen, jotka voivat tapahtua sekamiehissä.

III. Tyypilliset sovelluskuvaukset ja ratkaisut polttoille
Polttojen teknisten ominaisuuksien perusteella ne ovat ideaalisia ratkaisuja seuraaville skenaarioille:

  1. Keskivaiheen hakuloiden suoja:
    • Skenaario: Jakelujärjestelmän hakulat, jotka sijaitsevat pääkytkimen ja loppujärjestelmien välillä.
    • Ratkaisu: Polttujien käyttö näissä paikoissa hyödyntää niiden täydellistä selektiivisyyttä yhteistyössä ylemmän selektiivisen sekamiehen tai polttojen kanssa, mikä varmistaa paikallisen sijaintivian eristämisen ja estää tahattoman sammumisen. Tämä ylläpitää sähkövirran jatkuvuutta muulle järjestelmälle ja vähentää huomattavasti kokonaiskustannuksia polttujen taloudellisten etujen ansiosta laajamittaisissa sovelluksissa.
  2. Pieniä ja keskisuuria kapasiteettia olevien pääsähköjohdosten tai radiaalihakuloiden suoja:
    • Skenaario: Radiaalihakulat tai pääsähköjohdot, joilla on pienempi virta (esimerkiksi alle 300 A) alavirtaisten jakelupöytälaatikoiden ulottuvuudessa.
    • Ratkaisu: Korkean katkaisukyvyn gG-typen polttujien käyttö tarjoaa luotettavaa ylikuormituksen ja lyhytkiertovirheen suojaa. Niiden korkea katkaisukyky takaa turvallisen sijaintivian keskeyttämisen, jopa kun ne asennetaan lähelle muuntaja.
  3. Moottorijohdon suoja:
    • Skenaario: Loppujärjestelmät, jotka toimittavat sähköä moottoreille, kuten tuuletin- ja pumppumoottoreille.
    • Ratkaisu: Suositellaan voimakkaasti aM-typen (moottorisuoja) polttujen käyttöä gG-typen polttujen sijaan. aM-typen polttujat on erityisesti suunniteltu käsittelemään moottorin käynnistysvirtaa ja lyhytkiertovirtaa. Niiden virran arvo voidaan valita pienemmäksi, mikä parantaa huomattavasti sijaintivirheen suojan herkkyyttä ja varmistaa paremman yhteistyön lämpösuojien ylikuormituspuolella.
  4. Takavarikkosuoja:
    • Skenaario: Käytetään yhdessä ei-selektiivisine sekamiehine tai kuorman kytkentäkomponenttine.
    • Ratkaisu: Hyödynnetään polttujen korkeaa katkaisukykyä, joka kompensoi tietyissä sekamiesten (kaskade-teknologia) rajallisen katkaisukyvyn tai tarjoaa suojatoiminnallisuuden kuorman kytkentäkomponenteille, muodostaen taloudellisen ja käytännöllisen suojayhdistelmän.

IV. Toteutusohjeet ja huomioon otettavat seikat

  1. Oikea valinta:
    • Käytä gG-typen polttuja yleisiin johdojen suojaksi.
    • Käytä aM-typen polttuja yksinomaan moottorien suojaksi.
    • Noudattakaa tarkasti selektiivisuussuhdetta (1,6:1) ylemmän ja alimman laitteiden yhteistyöhön, jotta varmistetaan selektiivinen suoja.
  2. Omien rajoitusten kohtaaminen:
    • Yksivaiheinen poltto: Kriittiselle kolmivaiheiselle laitteelle käytä polttopohjia, jotka on varustettu pistokoneilla ja hälytysmikrokytkimiä. Nämä laitteet antavat signaalin, kun yhden vaiheen poltto palaa, aktivoiden relen leikkaamaan ylemmän kolmivaiheisen sähkövirran ja estämään moottorin vaiheen menettelyn.
    • Korvaamisen epätyydyttävyys: Asenna polttujat helposti saatavilla oleviin paikkoihin ja pidä varapolttoja käytettävissä. Vika-tilanteen jälkeinen korvaustarve tarjoaa myös selkeän vika-osoituksen.
  3. Tuotteen kehitys:
    • Standardien päivitykset: Päivitä kiireellisesti kansalliset poltto-standardit vastaamaan uusimpia IEC-standardit, edistäen teknologian päivitystä.
    • Tuotteen monipuolistaminen: Kehitä lisää uusia polttojen tyyppejä tarjotaksesi laajemman valikoiman.
    • Integroitut ratkaisut: Tarjoa enemmän standardoituja jakelupöytälaatikko/runko-ratkaisuja, jotka sisältävät polttuja, suunnittelijoille ja käyttäjille valitsemista varten.

V. Yhteenveto
Polttojen asema modernissa alavirtajakelujärjestelmässä on merkittävä sen ainutlaatuisten etujen, kuten erinomaisen selektiivisuuden, korkean katkaisukyvyn, kustannustehokkuuden ja korkean luotettavuuden ansiosta. Ne eivät ole tarkoitettuja "korvaamaan" sekamiehiä, vaan pikemminkin "täydentämään" niitä.

Tieteellinen ratkaisu on käyttää vahvoja selektiivisiä sekamiehiä järjestelmän etupäässä ja kriittisillä johdoilla, samalla aktiivisesti hyödyntäen korkean suorituskykyisten polttujen lukuisia keskitason hakulat ja erityisiä loppujohdoja (esimerkiksi moottoreille). Tämä hybridinen, hierarkkinen suojalaitteiden konfiguraatio takaa optimaalisen alavirtajakelujärjestelmän rakentamisen, joka on sekä turvallinen ja luotettava että taloudellisesti tehokas.

08/30/2025
Suositeltu
Engineering
Integroitu tuuli-aurinkoyhdistelmävoimalaratkaisu kaukaisille saarille
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee innovatiivisen yhdennetyn energiaratkaisun, joka yhdistää syvällisesti tuulivoiman, aurinkosähkön, pumppuvarastointi- ja meriveden desalinoinnin teknologiat. Se pyrkii järjestelmällisesti ratkaisemaan syrjäsaarten kohtaamat ytimekkäät haasteet, kuten hankala sähköverkon kattavuus, dieselvoimaloiden korkeat kustannukset, perinteisten akkujen rajoitukset ja makean veden resurssien puutteellisuus. Ratkaisu saavuttaa synergian ja itsenäisyyden "sähköntarjoamisessa -
Engineering
Älykäs tuuli-aurinkohybridijärjestelmä fuzzy-PID-ohjauksella parannettuun akkujen hallintaan ja MPP-hakuun
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee tuulivoima- ja aurinkoenergian yhdistelmäjärjestelmän, joka perustuu edistyneeseen ohjausteknologiaan ja jonka tavoitteena on tehokas ja taloudellisesti kannattava vastaus kaukana sijaitsevien alueiden ja erityisten sovellustilanteiden sähkötarpeisiin. Järjestelmän ydin on älykäs ohjausjärjestelmä, joka perustuu ATmega16-mikroprosessoriin. Tämä järjestelmä suorittaa Maksimivalon pisteen seuranta (MPPT) sekä tuulivoiman että aurinkoenergian osalta ja käyttää optim
Engineering
Kustannustehokas tuuli-aurinkohybridi ratkaisu: Buck-Boost-muunnin ja älykäs lataus vähentävät järjestelmän kustannuksia
YhteenvetoTämä ratkaisu ehdottaa innovatiivista tehokasta tuuli-aurinkohybridienergiantuotantojärjestelmää. Ratkaistakseen nykyisten teknologioiden ytimekkäitä heikkouksia, kuten alhaisen energian hyödyntämisen, lyhyen akun käyttöikän ja huonon järjestelmän vakauden, järjestelmä käyttää täysin digitaalisesti ohjattuja buck-boost DC/DC-muuntimia, ristiriitoittain yhdensuuntaista tekniikkaa ja älykästä kolmivaiheista latausalgoritmia. Tämä mahdollistaa Maksimaalisen Tehon Pisteen Seurannan (MPPT)
Engineering
Hybridi tuulivoima-aurinkovoima järjestelmän optimointi: Kattava suunnitteluratkaisu verkon ulkopuolisiin sovelluksiin
Johdanto ja tausta1.1 Yksilähteen sähköntuotantojärjestelmien haasteetPerinteiset yksipohjaiset aurinkosähkö- (PV) tai tuulivoimasähköntuotantojärjestelmät ovat luonteeltaan heikkoja. PV-sähköntuotanto on vaikutuksen alainen päivä-aikavaihteluille ja säähän, kun taas tuulivoima riippuu epävakaista tuulienergiavarannoista, mikä johtaa huomattaviin vaihteluihin sähköntuotannossa. Jatkuvan sähkön tarjoamisen varmistamiseksi tarvitaan suuret akkuvarastot energian varastointiin ja tasapainottamiseen.
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä