Вакуумен прекъсвачтехнологията се превърна във важно комутационно решение за разпределение на мощността със средно напрежение, тъй като съчетава прекъсване на вакуумната дъга с компактна механична структура и контролирана електрическа работа. Когато контактите се разделят вътре в запечатан вакуумен прекъсвач, дъгата се прекъсва чрез процес, коренно различен от прекъсването на веригата на въздух, масло или газ. Тази архитектура може да поддържа бързо отстраняване на неизправности, намалено рутинно обслужване на прекъсващата камера, компактна конструкция на разпределителното устройство и многократно превключване при определени работни условия. Въпреки това, работата на прекъсвача не може да бъде оценена само от неговата прекъсваща среда. Номинално напрежение, номинален ток, способност за късо съединение, ниво на изолация, контактна система, оперативен механизъм, защитно реле, управляващо напрежение, инсталационна среда, механична издръжливост и приложими изисквания за изпитване, всички те допринасят за крайната система. Разбирането на тези взаимоотношения е от съществено значение за инженерите, производителите на разпределителни уреди, комуналните услуги, промишлените съоръжения, проектите за възобновяема енергия и други потребители на средно напрежение.
Съдържание
Щракнете върху която и да е тема, за да преминете директно към секцията.
- 1. Защо превключването със средно напрежение се нуждае от специализирана защита?
- 2. Как работи прекъсването на вакуумната дъга?
- 3. Какви са основните компоненти на прекъсвача?
- 4. Как номиналното напрежение и ток влияят върху избора?
- 5. Защо способността за късо съединение и скоростта на прекъсване са важни?
- 6. Как работният механизъм влияе върху производителността?
- 7. Каква е разликата между дизайна на закрито и на открито?
- 8. Как се сравняват вакуумните прекъсвачи с други технологии за прекъсване?
- 9. Как работи прекъсвачът със защитни релета и сензори?
- 10. Кои приложения използват тази технология за превключване?
- 11. Какви често срещани грешки при избора и инсталирането трябва да се избягват?
- 12. Как трябва да се оценяват тестовете и стандартите?
- 13. Какво трябва да включва професионалната техническа спецификация?
- 14. Често задавани въпроси
Защо превключването със средно напрежение се нуждае от специализирана защита?
Електрическите системи със средно напрежение работят при нива на напрежение, които изискват внимателно координирано комутационно и защитно оборудване. Превключващото устройство трябва не само да носи нормален ток на натоварване, но и да реагира правилно, когато мрежата претърпи повреда.
Електрическите разпределителни мрежи рутинно свързват трансформатори, двигатели, генератори, промишлени захранващи устройства, комунални линии, възобновяеми енергийни източници и други товари. При нормални условия токът протича непрекъснато през проводници и превключващо оборудване. По време на късо съединение обаче токът може да се увеличи драстично и да генерира значителен термичен и електродинамичен стрес.
Прекъсвачът осигурява контролиран метод за прекъсване на този ток. Неговата работа трябва да бъде координирана със защитни релета, токови трансформатори, напреженови трансформатори, управляващи вериги и цялостната защитна философия на електрическата мрежа.
Средата за прекъсване е особено важна. Исторически прекъсвачите са използвали няколко метода за контролиране на дъгата, която се образува, когато контактите се разделят. Въздух, масло и различни газове са използвани в различни поколения оборудване. Вакуумната технология предоставя друг подход, при който първичният процес на прекъсване на дъгата се извършва вътре в запечатан вакуумен прекъсвач.
Прекъсвачът може да свързва или изключва определена електрическа верига при номиналните работни условия.
Когато защитната система открие повреда, прекъсвачът може да отвори и да прекъсне тока в рамките на определената му способност за прекъсване.
Когато е интегриран в подходяща архитектура на комутационна апаратура, прекъсвачът може да участва в определени процедури за изолация и поддръжка.
Работата на прекъсвача работи със сензорни и защитни устройства за изолиране на повреди, като същевременно се запазва предвидената разпределителна структура.
Следователно функцията на прекъсвача трябва да се разглежда на ниво система. Високата степен на прекъсване не може да компенсира неправилна настройка на защита. Добре проектираният прекъсвач не може да компенсира неадекватното завършване на кабела. Сложен контролер не може да коригира механичен механизъм, който не е поддържан правилно.
Доброто разпределително оборудване свързва тези елементи. Прекъсвачът, шината, захранващото устройство, защитното реле, измервателните трансформатори, управляващата мощност, блокировките и корпусът трябва да бъдат определени около една и съща електрическа система.
Защо прекъсването при повреда е различно от обикновеното превключване
Отварянето на верига при нормални условия на натоварване и отстраняването на късо съединение не са еквивалентни операции. По време на повреда токът може да бъде много по-голям и електрическата енергия, свързана с повредата, е значителна.
Следователно прекъсвачът трябва да може да прекъсва тока при напрежението и системните условия, за които е проектиран. Процесът на прекъсване също трябва да се случи достатъчно бързо, за да защити свързаното оборудване и да поддържа предвидената координация на защитата.
Това прави технологията за прекъсване основно инженерно решение, а не характеристика на козметичен продукт.
Как работи прекъсването на вакуумната дъга?
Определящата характеристика на вакуумното прекъсване е използването на запечатан вакуумен прекъсвач като камера за гасене на дъгата. Прекъсвачът съдържа неподвижни и подвижни електрически контакти, затворени в контролирана вакуумна среда.
Когато контактите са затворени, токът протича през контактните повърхности. Когато работният механизъм даде команда на прекъсвача да се отвори, подвижният контакт се отделя от неподвижния контакт. Когато контактните повърхности се разделят, между тях може да се образува електрическа дъга.
За разлика от дъгата във въздуха, вакуумният прекъсвач не осигурява значителна газова среда, която да поддържа конвенционален йонизиран път. Следователно процесът на прекъсване се управлява до голяма степен от метални пари, генерирани от контактния материал по време на събитието на разделяне.
Разделяне на контактите
Движението на отваряне трябва да се контролира прецизно. Контактната скорост, ходът на контакта, контактното налягане и механичната връзка между подвижния контакт и работния механизъм влияят върху производителността.
Контактите се нуждаят от достатъчно движение, за да установят необходимото диелектрично разстояние след прекъсване на тока. Следователно механичният механизъм трябва да осигури последователно движение при повтарящи се операции.
Поведение на металните пари
По време на образуване на дъга материалът от контактите може да образува метални пари. Тази пара осигурява временната проводяща среда, която поддържа дъгата. Когато токът достигне естествения си нулев ток във верига с променлив ток, дъгата може да изгасне и металните пари бързо кондензират.
След това прекъсвачът трябва да възстанови достатъчна диелектрична якост между разделените контакти, за да издържи напрежението за електрическо възстановяване.
Контактен материал
Контактният материал е значителна част от дизайна на вакуумния прекъсвач. Той трябва да поддържа пренос на ток, прекъсване на дъгата, устойчивост на ерозия и възстановяване на диелектрика.
Различните конструкции на прекъсвачи използват специфични контактни сплави и геометрии за контролиране на разпределението на тока и магнитните ефекти по време на прекъсване.
Екраниране
Металните пари, генерирани по време на прекъсване, могат да се отлагат върху околните повърхности. Екраниращите структури вътре в прекъсвача помагат да се контролира къде се движи този материал и помагат да се поддържа необходимото разпределение на електрическото поле.
| Етап на прекъсване | Какво се случва | Изискване за проектиране |
|---|---|---|
| Затворени контакти | Токът протича през контактната система | Ниско контактно съпротивление и надеждно контактно налягане |
| Отваряне на контакт | Контактите започват да се разделят и може да се образува дъга | Контролирана скорост на отваряне и геометрия на контакта |
| Период на дъга | Металните пари поддържат електрическата проводимост | Контролирано поведение на дъгата и контактна ерозия |
| Текуща нула | Променливият ток достига естествена нулева точка | Бързо възстановяване на диелектрика |
| След прекъсване | Разделените контакти издържат на възстановително напрежение | Стабилна изолация между контактите |
Защо запечатаният прекъсвач има значение
Вакуумният прекъсвач е запечатан компонент. Вътрешната му среда се създава по време на производството и се поддържа през целия предвиден експлоатационен живот.
Това се различава от системите, които зависят от голям обем течност или газ като основна среда за прекъсване. Вакуумният прекъсвач може да бъде пакетиран в сравнително компактен модул и интегриран в разпределителната апаратура по няколко начина.
Запечатаният прекъсвач обаче не означава, че целият прекъсвач не изисква поддръжка. Работният механизъм, външната изолация, клемите, контролните вериги, лагерите, връзките и интерфейсите на разпределителната уредба все още изискват подходяща проверка и поддръжка.
Следователно прекъсването на вакуума трябва да се разбира като част от архитектурата на прекъсвача. Неговата ефективност зависи от дизайна на контакта, конструкцията на прекъсвача, механичното движение, възстановяването на изолацията и координацията със защитната система.
Какви са основните компоненти на прекъсвача?
Модерен прекъсвач за средно напрежение съдържа няколко функционални възли. Всеки допринася или за токовия път, процеса на прекъсване, механичната работа, изолационната система, контролния интерфейс или инсталационната структура.
Вакуумен прекъсвач
Вакуумният прекъсвач съдържа неподвижен контакт, подвижен контакт, контактен прът, вътрешни екраниращи елементи и запечатан корпус. Това е частта, отговорна за прекъсването на тока във вакуумната среда.
Точността на размерите и вътрешната му конструкция са от решаващо значение, тъй като контактната междина, подравняването, контактното налягане и диелектричната геометрия трябва да останат в предвидените проектни граници.
Работен механизъм
Работният механизъм преобразува съхранената или подадена механична енергия в контактно движение. Механизмите с пружинно задвижване се използват широко в приложения със средно напрежение, докато електромагнитните операционни системи се предлагат в определени конструкции.
Механизмът трябва да отваря и затваря прекъсвача с последователно време и ход. Той също така трябва да поддържа необходимата контактна сила в затворено положение.
Изолационни опори
Изолацията поддържа физически отделни захранвани компоненти от заземения корпус и околните структури. Те също така помагат за поддържане на необходимите хлабини и механична стабилност.
Клеми и път на тока
Първичните клеми свързват прекъсвача към електрическата мрежа нагоре и надолу по веригата. Техният дизайн определя как прекъсвачът взаимодейства с шини, кабелни връзки или други компоненти на разпределителната уредба.
Система за позициониране и индикация
В много разпределителни инсталации механичните индикатори показват дали прекъсвачът е отворен, затворен или в друга определена позиция. Това може да бъде особено важно за изтегляемо оборудване.
Контролни и спомагателни вериги
Спомагателни контакти, изключващи намотки, затварящи намотки, моторни задвижвания, превключватели за положение и други вериги позволяват на прекъсвача да комуникира със защитно и контролно оборудване.
| Компонент | Основна функция | Ключово инженерно съображение |
|---|---|---|
| Вакуумен прекъсвач | Прекъсване на дъгата | Дизайн на контакта, цялост на вакуума, възстановяване на диелектрика |
| Работен механизъм | Отваряне и затваряне на контакт | Скорост, пътуване, сила, последователност, издръжливост |
| Изолационни опори | Електрическо разделяне и структурна опора | Диелектрични характеристики и механична якост |
| Първични терминали | Свържете прекъсвача към захранващата верига | Токов капацитет, геометрия на връзката, повишаване на температурата |
| Помощни контакти | Обратна връзка за състоянието и управлението | Надеждност на контакта и съвместимост на веригата |
| Изключване и затваряне на вериги | Електрическо задействане | Контролно напрежение, синхронизация, координация на защитата |
Механична синхронизация
Трифазните прекъсвачи се нуждаят от контактите, за да работят по координиран начин. Механизмът прехвърля движение към отделните полюси, така че фазите да се отварят и затварят в рамките на необходимата синхронизация.
Прекомерната вариация на времето може да повлияе на производителността на превключването, така че настройката и проверката на механизма са важни части от контрола на качеството и поддръжката.
Защо интегрирането на компоненти има значение
Висококачественият прекъсвач не може да компенсира лошото подравняване на механизма. Силната изолация не може да компенсира неправилно проектирана клемна връзка. Едно точно реле не може да компенсира неадекватното окабеляване за управление.
Следователно надеждната работа на прекъсвача зависи от взаимодействието на всички тези компоненти.
Как номиналното напрежение и ток влияят върху избора?
Номиналното напрежение и ток установяват основната електрическа работна обвивка на прекъсвача. Те са сред първите спецификации, които инженерите проверяват, но те са само част от пълната техническа оценка.
Номинално напрежение
Номиналното напрежение трябва да съответства на електрическата система, в която прекъсвачът ще работи. Изолационната система също трябва да бъде проектирана за съответните напрежения на мощността и преходното напрежение.
Прекъсвачите за средно напрежение могат да бъдат произведени за различни класове на напрежение. Семействата продукти могат да включват оборудване около 10 kV, 12 kV, 24 kV, 36 kV или други определени рейтинги в зависимост от дизайна и пазара.
Действителният избор трябва да следва номиналното напрежение на системата и приложимия стандарт, вместо просто да изберете следващия наличен рейтинг.
Номинален ток
Номиналният ток представлява непрекъснатия ток, който прекъсвачът може да пренесе при определени условия. Следователно топлинните характеристики са централни за спецификацията.
Контакти, клеми, проводници, гъвкави връзки, интерфейси на шини и вентилация на корпуса допринасят за генерирането и разсейването на топлина.
Честота
Честотата на захранването влияе върху електрическото поведение на системата за прекъсване и свързаното оборудване за защита и измерване. Продуктите могат да бъдат специфицирани за 50 Hz, 60 Hz или друга определена работна честота.
Ниво на изолация
Координацията на изолацията включва повече от номиналното работно напрежение. Може да се наложи оборудването да издържа на условия на издържане на напрежение и импулс на мощностна честота, определени от приложимите изисквания за проектиране.
| Параметър | Какво определя | Защо има значение |
|---|---|---|
| Номинално напрежение | Клас на напрежение на електрическата система | Определя изискванията за изолация и превключване |
| Номинален ток | Възможност за непрекъснат ток | Определя изискванията за топлина и проводник |
| Номинална честота | Работна честота на енергийната система | Осигурява съвместимост с електрическата мрежа |
| Ниво на изолация | Изисквания за диелектрична устойчивост | Поддържа координацията на изолацията |
| Рейтинг на късо съединение | Прекъсване на тока на повреда и издръжливост | Защитава оборудването при мрежови повреди |
Съображения за повишаване на температурата
Продължителният ток произвежда топлина при електрически контакти и проводници. Следователно способността за повишаване на температурата трябва да бъде оценена заедно с разположението на корпуса.
Прекъсвач, монтиран в компактна метална кутия, може да изпита различни термични условия от същия прекъсвач, монтиран в по-голямо вентилирано устройство. Температурата на околната среда и надморската височина на монтаж също могат да повлияят на топлинната ефективност.
Системното напрежение е само началната точка
Два прекъсвача могат да споделят подобно номинално напрежение, но се различават по номинален ток, способност за късо съединение, работен механизъм, конфигурация на изолацията, разположение на клемите и механична издръжливост.
Следователно професионалната спецификация трябва да избягва намаляването на избора до едно число.
Защо способността за късо съединение и скоростта на прекъсване са важни?
Характеристиките при късо съединение са една от най-важните характеристики при избора на прекъсвач за средно напрежение. Една повреда може да генерира много големи токове и големи електромеханични сили за кратък период от време.
Ток на късо съединение
Наличният ток на повреда се определя от електрическата мрежа, включително генератори, трансформатори, проводници и импеданс на системата. Инженерът по разпределителната апаратура обикновено определя това чрез изследване на късо съединение.
Прекъсвачът трябва да има способност за прекъсване, подходяща за изчислените условия на повреда.
Ток на прекъсване
Прекъсвачът трябва да може да прекъсва определения ток на късо съединение при номиналното системно напрежение. Процесът на прекъсване трябва да поддържа възстановяване на диелектрика след спиране на тока.
Краткотрайна издръжливост
Комутационните апарати също могат да бъдат изложени на токове на повреда, докато защитната система изчиства събитието. Механичната и термична структура трябва да издържат на определения ток за приложимата продължителност.
Пикова издръжливост
Пиковата стойност на тока на повреда създава електродинамични сили върху проводници и структурни компоненти. Механичният дизайн трябва да отчита тези напрежения.
Време на прекъсване
Пълната последователност за отстраняване на повреда включва няколко етапа: откриване на повреда, решение за реле, предаване на сигнал за изключване, движение на работния механизъм, разделяне на контактите, прекъсване на дъгата и възстановяване на мрежата.
Прекъсвачът не действа самостоятелно. Пълното време за изчистване зависи от релето, контролната верига, изключващата бобина, механичния механизъм, движението на контакта и електрическата система.
Защитното реле трябва да идентифицира повредата и да издаде команда за изключване в рамките на предвиденото време за работа.
Електрическият път между релето и прекъсвача трябва да предава правилно командата за изключване.
Механичната система трябва да преобразува електрическата команда в повтарящо се контактно движение.
Прекъсвачът трябва да изчисти тока и да възстанови необходимата диелектрична якост.
Защо прекъсването на медията има значение
Средата за прекъсване определя как се държи дъгата по време на разделянето на контакта. Вакуумната технология осигурява контролирана запечатана среда и използва геометрията на контакта и поведението на материала, за да постигне прекъсване.
Това може да позволи компактни размери на прекъсвача и сравнително проста камера за прекъсване в сравнение с някои по-стари технологии за прекъсване.
Въпреки това, окончателният рейтинг на прекъсвача все още зависи от цялостния дизайн. Вакуумната технология не означава, че всеки вакуумен прекъсвач може да прекъсва всеки произволен ток на повреда.
Поради това правилният технически подход е да се започне с изчисленото ниво на повреда на системата и след това да се проверят номиналните способности за прекъсване и издръжливост на прекъсвача съгласно приложимия стандарт.
Как работният механизъм влияе върху производителността?
Работният механизъм определя колко бързо и последователно се движат контактите на прекъсвача. Тъй като прекъсването възниква по време на точна последователност от механични събития, дизайнът на механизма е от основно значение за производителността.
Пружинни задвижващи механизми
Пружинните механизми съхраняват механична енергия преди затваряне или отваряне. Електрически команди за управление освобождават съхранената енергия, за да преместят контактите на прекъсвача.
Тази архитектура се използва широко в комутационни уредби за средно напрежение, тъй като механизмът може да осигури контролирано движение на контакта, без да се изисква непрекъснато електрическо захранване по време на целия механичен ход.
Електромагнитни механизми
Някои конструкции на прекъсвачи използват електромагнитни операционни системи за генериране на контактно движение. Тези механизми могат да осигурят различни експлоатационни характеристики и могат да бъдат избрани според специфичната архитектура на прекъсвача и изисквания за управление.
Операция на затваряне
По време на затваряне механизмът трябва да събере контактите заедно с подходяща скорост и крайна контактна сила. Стабилното поведение при затваряне спомага за намаляване на механичното въздействие и осигурява правилна проводимост на тока.
Операция по отваряне
Ходът на отваряне трябва да бъде достатъчно бърз и последователен, за да поддържа планирания процес на прекъсване. Разстоянието и скоростта на контактно разделяне са важни, тъй като прекъсвачът трябва да установи правилното диелектрично състояние след прекъсване на тока.
Съхранение на енергия
Механизмите обикновено включват индикатор за съхранение на енергия или система за зареждане с двигател. Системата за управление може да определи дали механизмът има достатъчно енергия за следваща операция.
Механична издръжливост
Повтарящите се операции създават износване на пружини, валове, лагери, връзки, ключалки и спомагателни превключватели. Тестването за механична издръжливост помага да се установи дали механизмът може да извърши определения брой операции без неприемливо влошаване.
| Област на механизма | Изисквано поведение | Възможна загриженост за повреда |
|---|---|---|
| Съхранение на енергия | Надеждна подготовка за работа | Непълно зареждане или проблеми с двигателя |
| Диск за отваряне | Постоянно бързо разделяне на контакта | Бавно движение, износване, механично запушване |
| Затварящо устройство | Контролирано контактно ангажиране | Прекомерно въздействие или непълно затваряне |
| Заключване | Сигурна контактна позиция | Неправилно регулиране на ключалката или износване |
| Спомагателни превключватели | Точна обратна връзка за позицията | Неправилна индикация или влошаване на контакта |
Механичното време има значение
За трифазен прекъсвач работата на трите полюса трябва да остане в рамките на определената времева връзка. Прекомерната вариация от полюс до полюс може да повлияе на поведението при превключване и трябва да се контролира по време на производството и поддръжката.
Поддръжка на механизма
Запечатаният прекъсвач може да изисква ограничено обслужване по време на предвидения му експлоатационен живот, но механизмът е външен и механичен. Проверката на връзките, смазването, където е посочено, крепежните елементи, пружините, лагерите и спомагателните контакти остава важна.
Планът за поддръжка трябва да следва техническите инструкции на производителя и действителното превключване на инсталацията.
Каква е разликата между дизайна на закрито и на открито?
Вътрешните и външните прекъсвачи могат да използват един и същ основен принцип на прекъсване, като имат много различни механични и екологични изисквания.
Вътрешни прекъсвачи
Вътрешните прекъсвачи обикновено се инсталират в разпределителни шкафове или електрически помещения. Заобикалящата ги среда може да бъде по-контролирана, което позволява компактна изолация и подреждане на загражденията.
Вътрешните конструкции често се появяват като изтеглящи се модули или фиксирани инсталации в метално облицована разпределителна уредба. Точното разположение зависи от архитектурата на панела.
Външни прекъсвачи
Външното оборудване трябва да издържа на дъжд, влажност, температурни промени, слънчева светлина, замърсяване, прах, вятър и други натоварвания от околната среда.
Следователно продуктите за работа на открито изискват подходящо уплътнение на корпуса, външна изолация, избор на материал, повърхностна защита и механизми, устойчиви на атмосферни влияния.
Композитна изолация
Външните прекъсвачи могат да използват композитни изолационни материали като силиконова гума или компоненти на основата на епоксидна смола в зависимост от архитектурата на продукта. Тези материали могат да поддържат изолационни характеристики при променящи се условия на околната среда, когато са правилно проектирани.
Стълбови инсталации
Някои външни разпределителни прекъсвачи са предназначени за монтаж на стълб. Тази конфигурация може да опрости интегрирането в надземни разпределителни мрежи и да позволи на превключващото устройство да заема относително малък отпечатък.
Подстанционни инсталации
Прекъсвачите на подстанциите могат да бъдат монтирани на конструкции или във външни разпределителни уредби. Свързването им към шини, токови трансформатори, трансформатори на напрежение, ограничители на пренапрежение и заземителни системи трябва да бъде координирано.
| Тип инсталация | Типична среда | Основен фокус върху дизайна |
|---|---|---|
| Вътрешна разпределителна уредба | Електрически помещения и затворени шкафове | Компактност, интеграция на отделения, достъп до обслужване |
| Разпределение на открито | Мрежи на открито | Устойчивост на атмосферни влияния и изолационни характеристики |
| Монтиран на стълб | Надземни разпределителни системи | Тегло, монтажна конструкция, дистанционно управление |
| Външен трафопост | Комунални и промишлени подстанции | Издръжливост на околната среда, интегриране на шини, координация на изолацията |
Фактори на околната среда
Температура, надморска височина, замърсяване, влажност, излагане на сол и ултравиолетова радиация могат да повлияят на избора на оборудване.
Например, високата надморска височина може да повлияе на диелектричните характеристики на въздушната изолация, докато силното замърсяване може да повлияе на външните изолационни повърхности. Крайбрежната среда може да увеличи излагането на корозия, особено около метални конструкции и връзки.
Вътрешно не означава без поддръжка
Вътрешното оборудване е защитено от директни атмосферни влияния, но прахът, кондензацията, температурните цикли и механичното износване все още могат да повлияят на механизма и електрическите връзки.
Следователно опазването на околната среда трябва да се оценява реалистично, вместо да се приема, че оборудването на закрито работи при идеални условия.
Как се сравняват вакуумните прекъсвачи с други технологии за прекъсване?
Разбирането на разликите между технологиите за прекъсване помага на инженерите да вземат информирано техническо решение. Всяка технология има свои собствени електрически, механични, екологични и характеристики за поддръжка.
Прекъсване на въздуха
Прекъсването на въздушната верига използва въздух като среда на дъгата. В исторически план въздушните системи са били използвани в много класове на напрежение. Техният дизайн може да включва дъгови улеи, магнитно издухване или други методи за контролиране на дъгата.
При средно напрежение, компактното вакуумно прекъсване може да предложи различна физическа архитектура чрез поставяне на процеса на прекъсване в запечатана камера.
Прекъсване на маслото
Маслените прекъсвачи използват изолационно масло както като изолираща среда, така и като част от процеса на гасене на дъгата. По-старите инсталации може все още да съдържат такова оборудване, но съвременните инсталации със средно напрежение често използват алтернативни технологии.
Маслените системи изискват внимание към състоянието на маслото, задържането, изтичането, замърсяването и свързаните с тях проблеми с поддръжката.
SF6 прекъсване
Газът SF6 исторически се е използвал в оборудване с газова изолация и прекъсване на веригата на газ поради неговата електрическа изолация и характеристики на гасене на дъгата. Съображенията за околната среда обаче насърчиха разработването и приемането на алтернативни технологии в подходящи приложения.
Прекъсване на вакуума
Прекъсването на вакуума използва запечатана вакуумна камера. Неговият компактен прекъсващ елемент и липсата на изолационно масло вътре в прекъсвача са важни характеристики на технологията.
| технология | Средна дъга | Типично съображение |
|---|---|---|
| въздух | въздух | Структура за контрол на дъгата и изисквания за физическа изолация |
| Масло | Изолационно масло | Състояние на маслото, задържане, поддръжка |
| SF6 газ | SF6 | Газово уплътнение, манипулиране, екологични съображения |
| Вакуум | Вакуум с поведение на метална дъга | Дизайн на прекъсвача, контактен материал, работа на механизма |
Защо вакуумната технология се използва широко в средно напрежение
Вакуумното прекъсване може да осигури компактен прекъсвач, бързо изгасване на дъгата и запечатана прекъсваща среда. Тези характеристики се вписват добре в комутационни уредби за вътрешно напрежение и много разпределителни приложения на открито.
Технологията е съвместима и със съвременни прекъсвачи и цифрови системи за защита.
Изборът на технология трябва да остане специфичен за приложението
Технически не е разумно да се обяви една среда за прекъсване за универсално превъзходна. Правилният подход е да се сравнят изискванията на електрическата мрежа, наличното пространство за инсталиране, условията на околната среда, работните задължения, защитната архитектура, приложимите стандарти и стратегията за поддръжка.
Подходящата технология е тази, която отговаря на пълния набор от изисквания.
Как работи прекъсвачът със защитни релета и сензори?
Прекъсвачът рядко работи сам. Неговите действия на задействане и затваряне обикновено се координират със защитна система, която измерва електрическите условия и определя кога е необходимо превключващо действие.
Токови трансформатори
Токовите трансформатори предоставят мащабирана информация за тока на защитни релета и измервателни уреди. Техните съотношения и характеристики на точност трябва да съответстват на защитната схема.
Токовият трансформатор и прекъсвачът са част от една и съща верига за отстраняване на повреди. Ако конфигурацията на CT или окабеляването е неправилна, релето може да не получи очаквания сигнал.
Трансформатори на напрежение
Трансформаторите за напрежение могат да предоставят информация за напрежението за защита, измерване, синхронизация и контрол. В зависимост от защитната функция, релето може да използва напрежение заедно с ток, за да определи електрическото състояние на мрежата.
Защитни релета
Защитните релета непрекъснато оценяват електрическите измервания. В зависимост от приложението функциите могат да включват свръхток, заземяване, ниско напрежение, пренапрежение, насочена защита, защита на двигателя, защита на трансформатора или други специализирани функции.
Изключваща верига
Когато релето определи, че прекъсвачът трябва да се отвори, то изпраща команда за изключване през управляващата верига. Задействащата бобина задейства механизма, който след това разделя контактите.
Контрол на затваряне
Затварянето също се контролира. Системата може да включва локални и дистанционни контроли за затваряне, електрически блокировки, функции за синхронизация и разрешителни сигнали.
| Системен елемент | функция | Връзка с Разбивача |
|---|---|---|
| Токов трансформатор | Измерва ток | Осигурява защита и вход за измерване |
| Трансформатор на напрежение | Измерва напрежение | Предоставя информация за напрежението за защита и контрол |
| Защитно реле | Оценява електрическите условия | Издава команди за пътуване или разрешителни |
| Изключваща намотка | Преобразува електрическата команда в механично действие | Инициира отваряне на прекъсвача |
| Система за контрол | Наблюдава превключването и състоянието | Управлява локална, дистанционна и взаимосвързана работа |
Блокиране
Блокирането е важна функция за безопасност. Механични или електрически блокировки могат да предотвратят избрани действия, когато оборудването е в неподходящо състояние.
Например, на изтеглящ се прекъсвач може да не бъде разрешено да се движи между позиции, докато е затворен. Заземителен превключвател може да не работи, докато първичната верига е под напрежение, в зависимост от архитектурата на системата.
Дистанционно наблюдение
Съвременните електрически инсталации все повече използват цифрова комуникация за наблюдение на положението на прекъсвача, състоянието на изключване, състоянието на механизма и други параметри.
Дистанционната информация може да подобри оперативната информираност, но цифровият мониторинг не замества правилните местни процедури за безопасност. Екипите по поддръжката все още се нуждаят от дефинирана изолация, проверка, заземяване и работни практики.
Кои приложения използват тази технология за превключване?
Технологията за вакуумно прекъсване се използва в много приложения със средно напрежение, тъй като нейната компактна форма и запечатаният прекъсвач отговарят на широка гама от разпределителни архитектури.
Използва се за превключване на фидери, трансформаторни връзки, шинни секции и разпределителна защита в рамките на комунални мрежи.
Използва се за фидери за средно напрежение, обслужващи двигатели, трансформатори, технологично оборудване и вътрешни разпределителни системи.
Поддържа системи за събиране, трансформаторни връзки, защита на фидерите и контролирано превключване в слънчеви и вятърни инсталации.
Може да се прилага за разпределителни мрежи със средно напрежение, където оборудването трябва да работи в взискателни индустриални среди.
Използва се в големи сгради и кампуси, които получават електрически захранвания със средно напрежение и разпределят енергия чрез трансформатори и захранващи устройства.
Може да поддържа електрическо разпределение за железопътен транспорт, транзит, летища и друга инфраструктура, изискваща контролирано превключване на средно напрежение.
Разпределение на комунални услуги
Комуналните мрежи използват прекъсвачи за средно напрежение, за да управляват захранващи устройства и да разделят разпределителните вериги. Прекъсвачът може да изолира повредено захранващо устройство, като същевременно позволява на други части на мрежата да останат под напрежение, когато топологията на мрежата и координацията на защитата позволяват.
Конфигурациите, монтирани на стълбове на открито, могат да бъдат полезни в надземни разпределителни системи, докато вътрешните разпределителни прекъсвачи често се интегрират в подстанции и компактни разпределителни модули.
Индустриална дистрибуция
Промишлените предприятия могат да имат множество двигатели със средно напрежение, трансформатори, технологични линии и големи електрически товари. Селективната защита е особено важна, тъй като ненужното изключване на по-голяма разпределителна секция може да засегне няколко вериги надолу по веригата.
Следователно прекъсвачът трябва да работи със схема за защита, която отразява електрическата архитектура на централата.
Защита на трансформатора
Прекъсвачите за средно напрежение могат да се използват от първичната или вторичната страна на трансформаторите в зависимост от проекта на мрежата. Системата за защита може да включва свръхток, заземяване, температура и други специфични за трансформатора функции.
Превключване на двигателя
Големите двигатели може да изискват превключване и защита със средно напрежение. Моторните приложения представляват свои собствени предизвикателства, тъй като стартовите токове могат да бъдат значително по-високи от нормалния работен ток.
Следователно прекъсвачът и защитното реле трябва да бъдат избрани според стартовите характеристики на двигателя и изискванията за защита.
Системи за възобновяема енергия
Слънчевите и вятърните проекти често съдържат множество колектори и трансформаторни интерфейси. Прекъсвачи за средно напрежение могат да се използват за свързване и изолиране на участъци от събирателната мрежа и координиране на защитата с оборудването за генериране.
Критична инфраструктура
Болници, центрове за данни, летища, съоръжения за пречистване на вода и комуникационна инфраструктура може да изискват силно координирани разпределителни системи за средно напрежение. Изборът на прекъсвач в тези среди е тясно свързан с резервирането, селективността на защитата, процедурите за поддръжка и непрекъснатостта на работата.
Във всички тези приложения прекъсвачът е част от по-голяма електрическа архитектура. Приложението определя правилното напрежение, ток, степен на повреда, защитна схема, контролно устройство, екологичен дизайн и стратегия за поддръжка.
Какви често срещани грешки при избора и инсталирането трябва да се избягват?
Много проблеми с прекъсвачите могат да бъдат проследени до непълни спецификации или предположения за монтаж. Най-важните грешки възникват, когато инженерите третират прекъсвача като изолиран компонент, вместо като част от цялостна система за защита и разпределение.
- Избор само по напрежение:Номиналният ток, възможността за повреда, изолацията, работният механизъм и околната среда също трябва да съвпадат.
- Пренебрегване на изчисленията за късо съединение:Наличният ток на повреда трябва да бъде установен, преди да бъде финализирана номиналната стойност на прекъсвача.
- Пренебрегване на координацията на защитата:Настройките на релето и работата на прекъсвача трябва да поддържат желаната селективност.
- Подценяване на кабелното пространство:Накрайниците на кабелите и радиусите на огъване могат да повлияят на практическото разположение на разпределителната уредба.
- Пренебрегващо контролно напрежение:Изключването и затварянето на вериги изискват подходящо спомагателно захранване.
- Игнориране на блокировките:Работните последователности трябва да бъдат проверени спрямо пълната архитектура на разпределителната уредба.
- Пропускане на планирането на поддръжката:Механизмът, клемите, контролните вериги и заобикалящата разпределителна уредба все още изискват проверка.
- Използване на непълна документация:Чертежи, диаграми на окабеляване, данни от табелката и тестови записи трябва да описват една и съща конфигурация.
Проблемът „най-високият рейтинг винаги е по-добър“.
По-високият рейтинг не е автоматично правилният инженерен избор. Прекъсвачът все още трябва да пасва на физическото разпределително устройство, кабелната подредба, защитната система, управляващото напрежение и инсталационната среда.
Изборът трябва да се основава на изчислени изисквания и приложими маржове за проектиране.
Проблемът „вакуум означава без поддръжка“.
Вакуумният прекъсвач е запечатан, но прекъсвачът съдържа механични и електрически компоненти, които могат да се износят. Пружините, лагерите, връзките, спомагателните превключватели, изключващите вериги, клемите и съединителите за управление остават важни точки за поддръжка.
Проблемът „един и същ прекъсвач навсякъде“.
Чисто закрито промишлено помещение и крайбрежна открита подстанция представляват много различни среди. Една и съща физическа конструкция не трябва автоматично да се приема, че отговаря и на двете.
Проблемът „по-късно инсталиране“.
Монтажът на прекъсвача, завършването на кабела, контролното окабеляване, блокировките и размерите на корпуса трябва да се вземат предвид по време на проектирането на разпределителната уредба. Преоборудването на тези детайли след производството може да бъде трудно.
Проблемът „документ веднъж“.
Промените, направени по време на даден проект, трябва да бъдат отразени последователно в еднолинейната диаграма, чертежите на панелите, схемите на окабеляването, настройките за защита, спецификацията на материалите и документите за въвеждане в експлоатация.
Как трябва да се оценяват тестовете и стандартите?
Прекъсвачите за средно напрежение са електрически устройства, критични за безопасността, така че тестването играе централна роля в потвърждаването на тяхната ефективност.
IEC 62271 е важна фамилия от стандарти, обхващащи комутационни и контролни апарати за високо напрежение. Различните части отговарят на различни типове оборудване и изисквания за изпитване.
Рутинно тестване
Извършват се рутинни тестове на произведено оборудване, за да се потвърди, че всяка производствена единица отговаря на приложимите изисквания за проектиране.
Точната тестова програма зависи от конструкцията на прекъсвача, но може да включва електрически, механични, контролни и свързани с изолацията проверки.
Типово изпитване
Типовите тестове валидират работата на конкретен дизайн при определени условия на изпитване. Те могат да се справят с повишаване на температурата, диелектрични характеристики, прекъсване на късо съединение, механична издръжливост, поведение на вътрешната дъга и други характеристики, където е приложимо.
Диелектрично изпитване
Диелектричните тестове оценяват дали изолационната система може да издържи на определеното напрежение. Това може да включва изпитвания за издръжливост на мощностна честота и свързани с импулси в зависимост от приложимите изисквания.
Изпитване на механична издръжливост
Тестовете за механична издръжливост оценяват дали работният механизъм може да извърши необходимия брой превключващи операции без неприемливо влошаване.
Тестване на късо съединение
Тестовете за тип късо съединение могат да оценят способността на прекъсвача да прекъсва определени условия на ток на повреда. Това е една от най-значимите демонстрации на пълната система за прекъсване.
Изпитване за повишаване на температурата
Тестването за повишаване на температурата проверява топлинното поведение на тоководещите компоненти при определени условия на тока. Контактното съпротивление, геометрията на проводника, клемите и дизайнът на корпуса допринасят за резултата.
| Тестова категория | Основна цел | Типично доказателство |
|---|---|---|
| Рутинен тест | Проверете всяка произведена единица | Рутинни проверки и записи от тестове |
| Типово изпитване | Валидирайте дизайна при определени условия | Протокол от типово изпитване или сертификат |
| Диелектрично изпитване | Проверете издръжливостта на изолацията | Запис от електрически тест |
| Механична издръжливост | Проверете издръжливостта на превключващия механизъм | Документация за изпитване на издръжливост |
| Тест на късо съединение | Проверете способността за прекъсване на повреда | Приложима документация за типово изпитване |
| повишаване на температурата | Оценете топлинното поведение при непрекъснат ток | Запис от изпитване на топлинна ефективност |
Обхватът на теста има значение
Сертификатът за тест трябва да бъде прегледан в контекста. Тестваното напрежение, ток, конструкция на прекъсвача, механизъм, изолационна система и аксесоари трябва да съответстват на доставяната конфигурация.
Сертификатът, свързан с една продуктова конфигурация, не трябва автоматично да се приема, че покрива всяка вариация на продуктовата фамилия.
Фабрична проверка
Програмите за качество могат също да включват проверки на размерите, проверка на целостта на вакуума, измерване на контактното съпротивление, механични проверки на времето, проверка на веригата за управление и визуална проверка.
Пускане на обекта в експлоатация
След монтажа прекъсвачът и разпределителната апаратура трябва да бъдат пуснати в експлоатация съгласно процедурите на проекта. Това може да включва тестване на изолацията, измерване на съпротивлението на контакта, проверки на механичната работа, тестване на защитно реле, проверки на управляващи вериги, проверка на блокировка и функционално тестване.
Какво трябва да включва професионалната техническа спецификация?
Професионалната спецификация трябва да даде на инженерите и екипите за закупуване достатъчно информация, за да изберат правилния прекъсвач, преди оборудването да стигне до производство или монтаж.
| Област на спецификация | Информация за дефиниране | Защо има значение |
|---|---|---|
| Номинално напрежение | Напрежение на системата и номинална стойност на оборудването | Определя електрически и изолационни изисквания |
| Номинален ток | Възможност за непрекъснат ток | Определя изискванията за топлина и проводник |
| Честота | 50 Hz, 60 Hz или определена системна честота | Осигурява съвместимост с електрическата мрежа |
| Капацитет на прекъсване | Необходима степен на прекъсване на късо съединение | Определя пригодността за нивото на повреда |
| Устойчивост | Изисквания за краткотрайна и пикова устойчивост | Поддържа производителност при структурни и топлинни повреди |
| Изолация | Ниво на изолация и конструкция | Осигурява диелектрична годност |
| Работен механизъм | Пружинен, електромагнитен или определен алтернативен | Определя управлението и механичното поведение |
| Контролно напрежение | Изключване, затваряне, напрежение на двигателя и спомагателна верига | Осигурява съвместимост със системата за управление |
| Подреждане на монтажа | Фиксирана, изтегляща се, монтирана на стълб или друга конструкция | Осигурява физическа съвместимост |
| Околна среда | На закрито, на открито, температура, надморска височина, замърсяване | Съобразява продукта с условията на обекта |
Започнете с едноредовата диаграма
Еднолинейната диаграма определя къде седи прекъсвачът в електрическата мрежа. Той показва входящи и изходящи захранващи устройства, трансформатори, двигатели, генератори, шини, защитни зони и други основни елементи.
Спецификацията на прекъсвача трябва да бъде разработена от този електрически контекст.
Определете позицията на прекъсвача
Спецификацията трябва да посочва дали прекъсвачът е фиксиран или изтеглящ се и да описва съответното положение и изисквания за блокиране.
Определете първичните връзки
Геометрията на свързване е особено важна за интегрирането на разпределителната апаратура. Разстоянието между шините, завършването на кабела, ориентацията на клемите и разположението на фазите трябва да съответстват на дизайна на панела.
Определете спомагателни функции
Спомагателните контакти, изключващите намотки, затварящите намотки, освобождавателите на ниско напрежение, двигателните оператори, механичните индикатори и интерфейсите за дистанционно управление трябва да бъдат ясно изброени, където е приложимо.
Определете изискванията за защита
Спецификацията за защита трябва да идентифицира необходимите релейни функции, съотношения на CT, входове за напрежение, където е приложимо, логика на изключване, блокировки и комуникационни интерфейси.
Определете екологичните изисквания
Проектът трябва да определи дали къртачът ще работи на закрито или на открито и да предостави подходяща информация за температура, надморска височина, влажност, замърсяване, сеизмични и корозионни свойства, когато е приложимо.
Определете изискванията за тестване
Техническият документ трябва да идентифицира приложими стандарти, рутинни тестове, очаквания за типов тест, изисквания за проверка и процедури за въвеждане в експлоатация.
- Определете електрическата система:Установете напрежение, честота, мрежова конфигурация и заземяване.
- Изчислете условията за повреда на системата:Определете наличния ток на късо съединение на мястото на прекъсвача.
- Определете непрекъснато натоварване:Установете номинални текущи и очаквани работни условия.
- Изберете архитектурата на прекъсване:Потвърдете вакуумната технология и подходящата конфигурация на прекъсвача.
- Определете механизма на работа:Посочете необходимото пружинно или електромагнитно устройство и последователност на работа.
- Определете защитата:Координирайте CT, входове за напрежение, релета, изключващи вериги и блокировки.
- Определете физическа инсталация:Потвърдете фиксирана или подвижна конструкция, клеми, размери и кабелни интерфейси.
- Прегледайте условията на сайта:Потвърдете температурата, влажността, надморската височина, замърсяването, корозията и излагането на околната среда.
- Определете тестването:Потвърдете приложимите рутинни, типови, фабрични тестове, тестове на място и тестове за пускане в експлоатация.
- Контролна документация:Уверете се, че всички чертежи, настройки, спецификации и сертификати описват една и съща крайна конфигурация.
Какво трябва да поискат купувачите преди одобрение?
- Чертеж на общо разположение:Потвърдете общите размери, монтажа, позициите на клемите и сервизните разстояния.
- Електрическа схема:Потвърдете вериги за изключване, затваряне, спомагателни, блокиращи и контролни вериги.
- Данни от табелката:Проверете напрежението, тока, честотата, прекъсващия капацитет и съответните номинални характеристики.
- Интерфейс за защита:Проверете CT, VT, реле, изключване и комуникационни интерфейси.
- Тестова документация:Потвърдете обхвата на рутинните записи и записите от типовите изпитвания, приложими към доставения дизайн.
- Информация за инсталиране:Потвърдете изискванията за повдигане, транспортиране, свързване, въвеждане в експлоатация и поддръжка.
Подробната техническа спецификация намалява двусмислието между екипите за инженеринг, закупуване, производство, пускане в експлоатация и поддръжка. Той също така помага за предотвратяване на промени в късен етап, причинени от липсваща информация за интерфейса.
Често задавани въпроси
Каква е основната функция на вакуумния прекъсвач?
Той свързва и изключва електрически вериги със средно напрежение и прекъсва тока при определени нормални условия и условия на повреда. Процесът на прекъсване се извършва вътре в запечатан вакуумен прекъсвач.
Защо се използва вакуум за прекъсване на електрическа дъга?
Вакуумът осигурява контролирана диелектрична среда, в която поведението на дъгата е различно от прекъсването на въздух, масло или газ. След разделяне на контакта и нулев ток, вакуумният прекъсвач може бързо да възстанови диелектричната якост при своите проектирани условия.
Какво е вакуумен прекъсвач?
Вакуумният прекъсвач е запечатана камера, съдържаща неподвижни и подвижни електрически контакти и вътрешни екраниращи компоненти. Той извършва действителното прекъсване на тока, когато прекъсвачът се отвори.
Каква е разликата между прекъсвач и контактор?
Прекъсвачът е проектиран да прекъсва токовете на повреда в рамките на номиналната си способност и да осигурява защитни функции. Контакторът обикновено е проектиран за често превключване на товари при определени работни условия и обикновено не е предназначен да изпълнява същата роля за отстраняване на повреди като прекъсвача.
Какви нива на напрежение може да обслужва технологията за вакуумно прекъсване?
Вакуумното прекъсване се използва широко в оборудване със средно напрежение. Конкретни продукти могат да бъдат проектирани за класове на напрежение като 10 kV, 12 kV, 24 kV, 36 kV, 40,5 kV и други определени номинални стойности в зависимост от дизайна на производителя и приложимия стандарт.
Защо е важна изключващата способност при късо съединение?
Повреда може да доведе до много висок ток. Прекъсвачът трябва да може да прекъсва определения ток на повреда при системното напрежение без неприемлива повреда. Изискваният рейтинг трябва да се основава на действителното изчисление на късо съединение в мрежата.
Каква е ролята на работния механизъм?
Работният механизъм осигурява механичното движение, необходимо за отваряне и затваряне на контактите. Той контролира хода на контакта, скоростта, силата и времето и следователно има пряко влияние върху ефективността на прекъсване и затваряне.
Често ли се използват пружинни механизми?
да Пружинните механизми се използват широко в прекъсвачи за средно напрежение. Те съхраняват механична енергия и я освобождават, за да извършат операцията по отваряне или затваряне, когато бъдат командвани.
Могат ли да се използват и електромагнитни механизми?
да Някои конструкции на прекъсвачи използват електромагнитни работни механизми. Изборът зависи от архитектурата на прекъсвача, изискванията за контрол, работната последователност и спецификацията на проекта.
Вакуумните къртачи не изискват ли поддръжка?
Не. Вакуумният прекъсвач е запечатан, което ограничава поддръжката вътре в прекъсващата камера, но пълният прекъсвач все още съдържа механични механизми, клеми, спомагателни контакти, управляващи вериги, изолационни структури и други компоненти, които изискват подходяща проверка и обслужване.
Каква поддръжка изисква работният механизъм?
Поддръжката може да включва проверка на механични връзки, пружини, лагери, ключалки, крепежни елементи, спомагателни превключватели, контролно окабеляване и точки за смазване, където е посочено. Точната процедура трябва да следва документацията за поддръжка на производителя и работния режим на оборудването.
Каква е разликата между вътрешни и външни вакуумни прекъсвачи?
Вътрешните продукти обикновено се интегрират в защитени разпределителни уредби или електрически помещения, докато външните продукти са проектирани да издържат на дъжд, температурни промени, слънчева светлина, замърсяване и други условия на околната среда. Принципът на прекъсване на електричеството може да бъде подобен, но изискванията за корпуса и изолацията се различават.
Какво е изтеглящ се прекъсвач?
Изтеглящ се прекъсвач може да се движи между определени механични позиции в разпределителната уредба, като свързани, тестови и изолирани позиции, в съответствие с конструкцията на оборудването. Тази подредба може да поддържа процедури за поддръжка и тестване, като същевременно запазва дефинирани функции за блокиране.
Как работи прекъсвачът със защитно реле?
Релето получава електрически измервания от токови трансформатори и, където е приложимо, трансформатори на напрежение. Когато релето идентифицира дефинирано необичайно състояние, то изпраща сигнал за изключване към прекъсвача. След това спирачната бобина задейства механизма за отваряне на контактите.
Защо са важни токовите трансформатори?
Токовите трансформатори осигуряват мащабирани токови сигнали за защита и измерване. Тяхното съотношение, точност, тежест и подредба на свързване трябва да бъдат координирани със защитното реле и цялостната електрическа система.
Защо трансформаторите на напрежение понякога се използват с прекъсвач?
Трансформаторите на напрежение осигуряват мащабирани сигнали за напрежение за измерване, защита, синхронизация и управление. В зависимост от приложението, защитното реле може да използва информация за напрежението заедно с информация за тока, за да определи дали съществува повреда или необичайно работно състояние.
Каква е целта на блокирането?
Блокирането помага за предотвратяване на определени опасни работни последователности. В зависимост от дизайна на разпределителната уредба, той може да ограничи движението на прекъсвача, работата на заземителния превключвател или действията по затваряне, докато не бъдат изпълнени необходимите условия.
Какви стандарти обикновено се свързват с прекъсвачи за средно напрежение?
IEC 62271 е важна фамилия от стандарти, обхващащи комутационни и контролни апарати за високо напрежение. Приложимата част зависи от типа и дизайна на оборудването. Могат да се прилагат и национални и регионални изисквания.
Каква е разликата между рутинно тестване и типово тестване?
Извършват се рутинни тестове на произведени единици, за да се провери съответствието със съответните производствени изисквания. Типовото изпитване оценява работата на даден дизайн при определени условия на изпитване и обикновено се извършва като част от валидирането на проекта.
Каква техническа информация трябва да се предостави при избора на прекъсвач?
Важната информация включва системно напрежение, номинален ток, честота, ниво на късо съединение, изисквания за изолация, място на монтаж, фиксирана или подвижна конструкция, управляващо напрежение, защитни функции, спомагателни контакти, разположение на клемите, условия на околната среда и приложими стандарти и тестове.
Може ли прекъсвачът да бъде персонализиран за конкретен разпределителен шкаф?
В зависимост от фамилията продукти специфичните за проекта изисквания могат да включват монтажни размери, разположение на клемите, управляващо напрежение, спомагателни вериги, конфигурация на механизма, защитни интерфейси и други определени технически параметри. Персонализираните конфигурации трябва да се контролират чрез одобрени инженерни документи.
Кои индустрии обикновено използват технология за вакуумно прекъсване?
Приложенията включват разпределение на комунални услуги, подстанции, промишлени предприятия, минно дело, съоръжения за възобновяема енергия, търговски сгради, транспортна инфраструктура, пречистване на вода и други електрически инсталации със средно напрежение.
Защо прекъсвачът и разпределителната уредба трябва да бъдат посочени заедно?
Прекъсвачът трябва да пасва на разпределителната уредба механично и електрически. Интерфейсите на шините, кабелните връзки, управляващите вериги, блокировките, системите за защита, разстоянията за обслужване и изискванията за околната среда зависят от пълната конфигурация на панела.
Как по-добрият избор на прекъсвач може да укрепи разпределението на мощността със средно напрежение?
Превключвателното оборудване за средно напрежение е един от ключовите интерфейси между електрическата мрежа и защитната система, отговорна за контролирането на необичайни условия. Прекъсвачът трябва да носи непрекъснат ток на натоварване, да работи надеждно, да прекъсва определени токове на повреда, да издържа на електрическо и механично напрежение и да комуникира точно със заобикалящата архитектура за управление.
Прекъсването на вакуума осигурява практическа основа за много от тези изисквания. Запечатаният прекъсвач създава контролирана среда за гасене на дъгата и може да поддържа компактна конструкция на разпределителна апаратура. Самият вакуум обаче е само един елемент от цялостния продукт.
Контактната система, устройството за екраниране, изолационните опори, работният механизъм, клемите, управляващите вериги, спомагателните контакти и корпусът трябва да работят заедно. Механичната последователност е особено важна, тъй като движението на отваряне и затваряне определя условията, при които прекъсвачът изпълнява своята функция.
Изборът на електричество е също толкова важен. Номиналното напрежение и ток осигуряват началната точка, но токът на късо съединение, нивото на изолация, честотата, повишаването на температурата и условията на околната среда определят дали определена конфигурация пасва на действителната мрежа.
Защитната система добавя още един слой. Токовите трансформатори, напреженовите трансформатори, релетата, изключващите намотки, контролната мощност, комуникационните интерфейси и блокировките създават веригата, чрез която електрическата система открива повреда и реагира на нея.
Приложението също има значение. Електрическите подстанции, промишлените съоръжения, мрежите за възобновяема енергия, минните обекти, търговските сгради, транспортната инфраструктура и критичните съоръжения не е задължително да имат същите електрически или екологични изисквания.
Тестовете и документацията осигуряват окончателната техническа основа. Рутинните тестове, типовите тестове, диелектричните оценки, тестовете за механична издръжливост, тестовете за късо съединение, оценките за повишаване на температурата, инсталационните проверки и процедурите за пускане в експлоатация трябва да съответстват на крайната конфигурация на оборудването.
A правилно посоченВакуумен прекъсвачследователно не е просто превключващ компонент. Той е част от интегрирана архитектура за защита на средно напрежение, която свързва електрическо прекъсване, механична работа, сензори, управление и безопасност на системата.
Нуждаете се от конфигурация на прекъсвач за средно напрежение за вашия проект?
Comewillподдържа превключващи решения за средно напрежение за комунални, промишлени, възобновяеми енергийни, търговски и инфраструктурни приложения, с конфигурации, обхващащи електрически рейтинги, работни механизми, защитни интерфейси, монтажни устройства и специфични за проекта технически изисквания. За подробности относно приложението и технически дискусии,свържете се с нас.











