Vakuuminis grandinės pertraukiklistechnologija tapo svarbiu perjungimo sprendimu vidutinės įtampos elektros paskirstymui, nes sujungia vakuuminį lanko pertraukimą su kompaktiška mechanine struktūra ir valdomu elektriniu veikimu. Kai kontaktai atsiskiria sandariame vakuuminio pertraukiklio viduje, lankas nutrūksta dėl proceso, kuris iš esmės skiriasi nuo oro, alyvos ar dujų grandinės nutraukimo. Ši architektūra gali palaikyti greitą gedimų šalinimą, trumpesnį įprastą pertraukiamosios kameros aptarnavimą, kompaktišką skirstomojo įrenginio konstrukciją ir pakartotinį perjungimą nustatytomis darbo sąlygomis. Tačiau pertraukiklio veikimas negali būti įvertintas vien pagal jo pertraukiančią terpę. Vardinė įtampa, vardinė srovė, trumpojo jungimo galimybė, izoliacijos lygis, kontaktų sistema, veikimo mechanizmas, apsauginė relė, valdymo įtampa, įrengimo aplinka, mechaninis patvarumas ir taikomi bandymų reikalavimai – visa tai lemia galutinę sistemą. Suprasti šiuos ryšius labai svarbu inžinieriams, skirstomųjų įrenginių gamintojams, komunalinėms įmonėms, pramonės objektams, atsinaujinančios energijos projektams ir kitiems vidutinės įtampos vartotojams.
Turinys
Spustelėkite bet kurią temą, kad pereitumėte tiesiai į skyrių.
- 1. Kodėl vidutinės įtampos perjungimui reikia specialios apsaugos?
- 2. Kaip veikia vakuuminio lanko pertraukimas?
- 3. Kokie yra pagrindiniai pertraukiklio komponentai?
- 4. Kaip vardinė įtampa ir srovė įtakoja pasirinkimą?
- 5. Kodėl trumpojo jungimo galimybė ir pertraukimo greitis yra svarbūs?
- 6. Kaip veikimo mechanizmas veikia našumą?
- 7. Koks skirtumas tarp vidaus ir lauko dizaino?
- 8. Kaip vakuuminiai pertraukikliai lyginami su kitomis pertraukimo technologijomis?
- 9. Kaip pertraukiklis veikia su apsauginėmis relėmis ir jutikliais?
- 10. Kurios programos naudoja šią perjungimo technologiją?
- 11. Kokių dažniausiai pasitaikančių pasirinkimo ir diegimo klaidų reikėtų vengti?
- 12. Kaip turėtų būti vertinami bandymai ir standartai?
- 13. Kas turėtų būti profesionalioje techninėje specifikacijoje?
- 14. Dažnai užduodami klausimai
Kodėl vidutinės įtampos perjungimui reikia specialios apsaugos?
Vidutinės įtampos elektros sistemos veikia esant įtampos lygiams, kuriems reikalinga kruopščiai suderinta perjungimo ir apsaugos įranga. Perjungimo įtaisas turi ne tik nešti įprastą apkrovos srovę, bet ir tinkamai reaguoti, kai tinkle atsiranda gedimas.
Elektros skirstomieji tinklai reguliariai jungia transformatorius, variklius, generatorius, pramoninius tiektuvus, komunalines linijas, atsinaujinančius energijos šaltinius ir kitas apkrovas. Įprastomis sąlygomis srovė nuolat teka per laidininkus ir perjungimo įrangą. Tačiau trumpojo jungimo metu srovė gali smarkiai padidėti ir sukelti didelį šiluminį bei elektrodinaminį įtempį.
Grandinės pertraukiklis suteikia kontroliuojamą šios srovės nutraukimo būdą. Jo veikimą reikia derinti su apsauginėmis relėmis, srovės transformatoriais, įtampos transformatoriais, valdymo grandinėmis, bendra elektros tinklo apsaugos filosofija.
Pertraukimo terpė yra ypač svarbi. Istoriškai grandinės pertraukikliai naudojo keletą būdų, kaip valdyti lanką, kuris susidaro, kai kontaktai atsiskiria. Oras, alyva ir įvairios dujos buvo naudojamos skirtingų kartų įrenginiuose. Vakuuminė technologija suteikia dar vieną metodą, kai pirminis lanko pertraukimo procesas vyksta sandariame vakuuminio pertraukiklio viduje.
Pertraukiklis gali prijungti arba atjungti apibrėžtą elektros grandinę esant vardinėms veikimo sąlygoms.
Apsaugos sistemai aptikus gedimą, pertraukiklis gali atsidaryti ir nutraukti srovę neviršydamas nurodytos pertraukimo galimybės.
Integruotas į atitinkamą skirstomojo įrenginio architektūrą, pertraukiklis gali dalyvauti apibrėžtose izoliavimo ir priežiūros procedūrose.
Pertraukiklio veikimas veikia su jutikliais ir apsaugos įtaisais, kad izoliuotų gedimus, išsaugant numatytą paskirstymo struktūrą.
Todėl pertraukiklio funkcija turėtų būti vertinama sistemos lygmeniu. Aukštas pertraukimo reitingas negali kompensuoti netinkamo apsaugos nustatymo. Gerai suprojektuotas pertraukiklis negali kompensuoti netinkamo kabelio užbaigimo. Sudėtingas valdiklis negali ištaisyti netinkamai prižiūrimo mechaninio mechanizmo.
Gera skirstomųjų įrenginių inžinerija sujungia šiuos elementus. Pertraukiklis, šyna, tiektuvas, apsauginė relė, prietaisų transformatoriai, valdymo galia, blokatoriai ir gaubtas turi būti nurodyti aplink tą pačią elektros sistemą.
Kodėl gedimo nutraukimas skiriasi nuo įprasto perjungimo
Grandinės atidarymas normaliomis apkrovos sąlygomis ir trumpojo jungimo pašalinimas nėra lygiavertės operacijos. Gedimo metu srovė gali būti daug didesnė, o su gedimu susijusi elektros energija yra reikšminga.
Todėl pertraukiklis turi sugebėti nutraukti srovę esant tokiai įtampai ir sistemos sąlygoms, kurioms jis buvo suprojektuotas. Pertraukimo procesas taip pat turi įvykti pakankamai greitai, kad būtų apsaugota prijungta įranga ir būtų išlaikytas numatytas apsaugos koordinavimas.
Dėl to pertraukimo technologija tampa esminiu inžineriniu sprendimu, o ne kosmetikos gaminio savybe.
Kaip veikia vakuuminio lanko pertraukimas?
Vakuuminio pertraukimo charakteristika yra sandaraus vakuumo pertraukiklio naudojimas kaip lanko gesinimo kamera. Pertraukiklyje yra fiksuotų ir judančių elektrinių kontaktų, uždarytų kontroliuojamoje vakuuminėje aplinkoje.
Uždarius kontaktus srovė teka kontaktiniais paviršiais. Kai veikimo mechanizmas liepia pertraukikliui atidaryti, judantis kontaktas atsiskiria nuo fiksuoto kontakto. Kai kontaktiniai paviršiai atsiskiria, tarp jų gali susidaryti elektros lankas.
Skirtingai nuo lanko ore, vakuuminis pertraukiklis nesuteikia didelės dujinės terpės, kuri palaikytų įprastą jonizuotą kelią. Todėl pertraukimo procesą daugiausia lemia metalo garai, susidarantys iš kontaktinės medžiagos atskyrimo metu.
Kontaktų atskyrimas
Atidarymo judėjimas turi būti tiksliai kontroliuojamas. Kontakto greitis, kontakto eiga, kontaktinis slėgis ir mechaninis ryšys tarp judančio kontakto ir veikimo mechanizmo turi įtakos veikimui.
Kontaktams reikia pakankamai judėti, kad po srovės pertrūkio būtų nustatytas reikiamas dielektrinis atstumas. Todėl mechaninis mechanizmas turi užtikrinti nuoseklų judėjimą kartotinių operacijų metu.
Metalo garų elgsena
Vykstant lankui, medžiaga iš kontaktų gali sudaryti metalo garus. Šie garai suteikia laikiną laidžią terpę, kuri palaiko lanką. Kai srovė artėja prie natūralios srovės nulio kintamosios srovės grandinėje, lankas gali užgesti ir metalo garai greitai kondensuojasi.
Tada pertraukiklis turi atkurti pakankamą dielektrinį stiprumą tarp atskirtų kontaktų, kad atlaikytų elektros atkūrimo įtampą.
Kontaktinė medžiaga
Kontaktinė medžiaga yra svarbi vakuuminio pertraukiklio dizaino dalis. Jis turi palaikyti srovę, lanko pertraukimą, atsparumą erozijai ir dielektrinį atkūrimą.
Įvairiose pertraukiklių konstrukcijose naudojami specifiniai kontaktiniai lydiniai ir geometrijos, kad būtų galima valdyti srovės pasiskirstymą ir magnetinius efektus pertrūkių metu.
Ekranavimas
Pertraukimo metu susidarę metalo garai gali nusėsti ant aplinkinių paviršių. Pertraukiklio viduje esančios ekranavimo konstrukcijos padeda kontroliuoti, kur ši medžiaga keliauja, ir padeda išlaikyti reikiamą elektros lauko pasiskirstymą.
| Pertraukimo etapas | Kas atsitiks | Dizaino reikalavimas |
|---|---|---|
| Uždaryti kontaktai | Srovė teka per kontaktinę sistemą | Mažas kontaktinis atsparumas ir patikimas kontaktinis slėgis |
| Kontakto atidarymas | Kontaktai pradeda skirtis ir gali susidaryti lankas | Valdomas atidarymo greitis ir kontaktų geometrija |
| Lankinio atsiradimo laikotarpis | Metalo garai palaiko elektros laidumą | Kontroliuojamas lanko elgesys ir kontaktinė erozija |
| Dabartinis nulis | Kintamoji srovė pasiekia natūralų nulinį tašką | Greitas dielektrikų atsigavimas |
| Po pertraukos | Atskirti kontaktai atlaiko atkūrimo įtampą | Stabili izoliacija tarp kontaktų |
Kodėl svarbus užantspauduotas pertraukiklis
Vakuuminis pertraukiklis yra sandarus komponentas. Jo vidinė aplinka sukuriama gamybos metu ir palaikoma visą numatytą tarnavimo laiką.
Tai skiriasi nuo sistemų, kurios priklauso nuo didelio skysčio ar dujų tūrio kaip pagrindinės pertraukimo terpės. Vakuuminis pertraukiklis gali būti supakuotas į gana kompaktišką agregatą ir keliais būdais integruotas į skirstomuosius įrenginius.
Tačiau sandarus pertraukiklis nereiškia, kad visam pertraukikliui nereikia priežiūros. Veikimo mechanizmą, išorinę izoliaciją, gnybtus, valdymo grandines, guolius, jungtis ir skirstomųjų įrenginių sąsajas vis tiek reikia tinkamai patikrinti ir prižiūrėti.
Todėl vakuumo pertraukimas turėtų būti suprantamas kaip viena iš pertraukiklio architektūros dalių. Jo efektyvumas priklauso nuo kontaktų konstrukcijos, pertraukiklio konstrukcijos, mechaninio judėjimo, izoliacijos atkūrimo ir derinimo su apsaugos sistema.
Kokie yra pagrindiniai pertraukiklio komponentai?
Šiuolaikiniame vidutinės įtampos pertraukiklyje yra keletas funkcinių mazgų. Kiekvienas iš jų prisideda prie srovės kelio, pertraukimo proceso, mechaninio veikimo, izoliacijos sistemos, valdymo sąsajos arba įrengimo struktūros.
Vakuuminis pertraukiklis
Vakuuminiame pertraukiklyje yra fiksuotas kontaktas, judantis kontaktas, kontaktinis strypas, vidiniai ekranavimo elementai ir sandarus korpusas. Tai dalis, atsakinga už srovės pertraukimą vakuuminėje aplinkoje.
Jo matmenų tikslumas ir vidinė konstrukcija yra labai svarbūs, nes kontaktų tarpas, išlygiavimas, kontaktinis slėgis ir dielektrinė geometrija turi neviršyti numatytų projektinių ribų.
Veikimo mechanizmas
Veikimo mechanizmas sukauptą arba tiekiamą mechaninę energiją paverčia kontaktiniu judėjimu. Spyruokliniai mechanizmai plačiai naudojami vidutinės įtampos įrenginiuose, o tam tikro dizaino elektromagnetinės operacinės sistemos.
Mechanizmas turi atidaryti ir uždaryti pertraukiklį, laikantis nuoseklaus laiko ir judėjimo. Jis taip pat turi išlaikyti reikiamą kontaktinę jėgą uždarytoje padėtyje.
Izoliacinės atramos
Izoliacija padeda fiziškai atskirti energiją naudojančius komponentus nuo įžeminto gaubto ir aplinkinių konstrukcijų. Jie taip pat padeda išlaikyti reikiamus tarpus ir mechaninį stabilumą.
Terminalai ir srovės kelias
Pirminiai gnybtai jungia pertraukiklį prie elektros tinklo prieš ir pasroviui. Jų konstrukcija lemia, kaip pertraukiklis sąveikauja su šynomis, kabelių jungtimis ar kitais skirstomųjų įrenginių komponentais.
Padėties ir indikacijos sistema
Daugelyje skirstomųjų įrenginių mechaniniai indikatoriai rodo, ar pertraukiklis atidarytas, uždarytas ar kitoje nustatytoje padėtyje. Tai gali būti ypač svarbu ištraukiamai įrangai.
Valdymo ir pagalbinės grandinės
Pagalbiniai kontaktai, suveikimo ritės, uždarymo ritės, variklio pavaros, padėties jungikliai ir kitos grandinės leidžia pertraukikliui susisiekti su apsaugos ir valdymo įranga.
| Komponentas | Pagrindinė funkcija | Pagrindiniai inžineriniai svarstymai |
|---|---|---|
| Vakuuminis pertraukiklis | Lanko pertraukimas | Kontaktų dizainas, vakuuminis vientisumas, dielektrinis regeneravimas |
| Veikimo mechanizmas | Kontakto atidarymas ir uždarymas | Greitis, kelionė, jėga, nuoseklumas, ištvermė |
| Izoliacinės atramos | Elektrinis atskyrimas ir konstrukcinė palaikymas | Dielektrinės savybės ir mechaninis stiprumas |
| Pirminiai terminalai | Prijunkite pertraukiklį prie maitinimo grandinės | Srovės galia, jungties geometrija, temperatūros kilimas |
| Pagalbiniai kontaktai | Būsenos ir valdymo grįžtamasis ryšys | Kontaktų patikimumas ir grandinės suderinamumas |
| Išjungimas ir uždarymas | Elektrinis įjungimas | Valdymo įtampa, laikas, apsaugos koordinavimas |
Mechaninis sinchronizavimas
Trifaziams pertraukikliams reikia, kad kontaktai veiktų koordinuotai. Mechanizmas perkelia judėjimą į atskirus polius, kad fazės atsidarytų ir užsidarytų per reikiamą laiko santykį.
Per didelis laiko svyravimas gali turėti įtakos perjungimo veikimui, todėl mechanizmo reguliavimas ir tikrinimas yra svarbios kokybės kontrolės ir priežiūros dalys.
Kodėl svarbi komponentų integracija
Aukštos kokybės pertraukiklis negali kompensuoti prasto mechanizmo derinimo. Stipri izoliacija negali kompensuoti netinkamai suprojektuotos gnybtų jungties. Tiksli relė negali kompensuoti netinkamų valdymo laidų.
Todėl patikimas pertraukiklio veikimas priklauso nuo visų šių komponentų sąveikos.
Kaip vardinė įtampa ir srovė įtakoja pasirinkimą?
Nominali įtampa ir srovė nustato pagrindinį pertraukiklio elektrinį veikimo apvalkalą. Jie yra vieni iš pirmųjų specifikacijų, kurias inžinieriai išnagrinėja, tačiau tai tik dalis išsamaus techninio įvertinimo.
Nominali įtampa
Nominali įtampa turi atitikti elektros sistemą, kurioje veiks pertraukiklis. Izoliacijos sistema taip pat turi būti suprojektuota taip, kad atitiktų atitinkamus galios dažnio ir pereinamosios įtampos įtempius.
Vidutinės įtampos pertraukikliai gali būti gaminami skirtingoms įtampos klasėms. Gaminių šeimas gali sudaryti maždaug 10 kV, 12 kV, 24 kV, 36 kV arba kitų apibrėžtų verčių įranga, priklausomai nuo konstrukcijos ir rinkos.
Faktinis pasirinkimas turėtų būti atliekamas pagal sistemos vardinę įtampą ir taikomą standartą, o ne tiesiog pasirenkant kitą galimą įvertinimą.
Nominali srovė
Nominali srovė reiškia nuolatinę srovę, kurią pertraukiklis gali perduoti nustatytomis sąlygomis. Todėl šiluminė charakteristika yra esminė specifikacijos dalis.
Kontaktai, gnybtai, laidai, lanksčios jungtys, šynų sąsajos ir korpuso ventiliacija prisideda prie šilumos susidarymo ir išsklaidymo.
Dažnis
Maitinimo dažnis turi įtakos pertraukimo sistemos ir susijusios apsaugos bei matavimo įrangos elektrinei veikimui. Produktai gali būti nurodyti 50 Hz, 60 Hz arba kitam apibrėžtam veikimo dažniui.
Izoliacijos lygis
Izoliacijos koordinavimas apima daugiau nei nominali darbinė įtampa. Įrangai gali tekti atlaikyti galios dažnio ir įtampos bei impulsų sąlygas, apibrėžtas taikomuose projektavimo reikalavimuose.
| Parametras | Ką ji apibrėžia | Kodėl tai svarbu |
|---|---|---|
| Nominali įtampa | Elektros sistemos įtampos klasė | Nustato izoliacijos ir perjungimo reikalavimus |
| Nominali srovė | Nuolatinės srovės galimybė | Nustato šilumos ir laidumo reikalavimus |
| Vardinis dažnis | Energijos sistemos veikimo dažnis | Užtikrina suderinamumą su elektros tinklu |
| Izoliacijos lygis | Dielektriko atsparumo reikalavimai | Palaiko izoliacijos koordinavimą |
| Trumpojo jungimo įvertinimas | Gedimo srovės pertraukimas ir atsparumas | Apsaugo įrangą tinklo gedimų metu |
Temperatūros kilimo svarstymai
Nuolatinė srovė gamina šilumą prie elektros kontaktų ir laidininkų. Todėl temperatūros kilimo galimybė turi būti įvertinta kartu su gaubto išdėstymu.
Kompaktiškame metaliniame korpuse sumontuotas pertraukiklis gali patirti kitokias šilumines sąlygas nei tas pats pertraukiklis, sumontuotas didesnėje vėdinamoje vietoje. Aplinkos temperatūra ir įrengimo aukštis taip pat gali turėti įtakos šiluminėms savybėms.
Sistemos įtampa yra tik pradinis taškas
Du išjungikliai gali turėti panašią įtampą, tačiau skiriasi srovės vardine verte, trumpojo jungimo galimybe, veikimo mechanizmu, izoliacijos konfigūracija, gnybtų išdėstymu ir mechaniniu patvarumu.
Todėl profesinėje specifikacijoje turėtų būti vengiama, kad pasirinkimas būtų sumažintas iki vieno skaičiaus.
Kodėl trumpojo jungimo galimybė ir pertraukimo greitis yra svarbūs?
Trumpojo jungimo veikimas yra viena iš svarbiausių specifikacijų renkantis vidutinės įtampos grandinės pertraukiklį. Gedimas per trumpą laiką gali sukelti labai dideles sroves ir dideles elektromechanines jėgas.
Trumpojo jungimo srovė
Galimą gedimo srovę lemia elektros tinklas, įskaitant generatorius, transformatorius, laidus ir sistemos varžą. Skirstomųjų įrenginių inžinierius paprastai tai nustato atlikdamas trumpojo jungimo tyrimą.
Pertraukiklis turi turėti pertraukimo galimybę, atitinkančią apskaičiuotas gedimo sąlygas.
Pertraukimo srovė
Pertraukiklis turi būti pajėgus nutraukti nurodytą trumpojo jungimo srovę esant vardinei sistemos įtampai. Pertraukimo procesas turi palaikyti dielektrinį atsigavimą po to, kai srovė nutrūksta.
Trumpalaikis atsparumas
Kol apsaugos sistema pašalina įvykį, skirstomieji įrenginiai taip pat gali būti veikiami gedimų srovės. Mechaninė ir šiluminė konstrukcija turi atlaikyti nustatytą srovę visą taikomą laikotarpį.
Atsparumas smailei
Didžiausia gedimo srovės vertė sukuria elektrodinamines jėgas ant laidininkų ir konstrukcinių komponentų. Mechaninė konstrukcija turi atsižvelgti į šiuos įtempius.
Pertraukimo laikas
Visą trikčių šalinimo seką sudaro keli etapai: gedimo aptikimas, relės sprendimas, suveikimo signalo perdavimas, veikimo mechanizmo judėjimas, kontaktų atskyrimas, lanko pertraukimas ir tinklo atkūrimas.
Pertraukiklis neveikia savarankiškai. Visas valymo laikas priklauso nuo relės, valdymo grandinės, suveikimo ritės, mechaninio mechanizmo, kontaktų judėjimo ir elektros sistemos.
Apsaugos relė turi nustatyti gedimą ir duoti suveikimo komandą per numatytą veikimo laiką.
Elektros kelias tarp relės ir pertraukiklio turi tinkamai perduoti išjungimo komandą.
Mechaninė sistema turi paversti elektrinę komandą pasikartojančiu kontakto judesiu.
Pertraukiklis turi išvalyti srovę ir atkurti reikiamą dielektrinį stiprumą.
Kodėl svarbu nutraukti terpę
Pertraukimo terpė nustato, kaip lankas elgiasi kontaktų atskyrimo metu. Vakuuminė technologija užtikrina kontroliuojamą sandarią aplinką ir naudoja kontaktų geometriją bei medžiagos elgseną, kad būtų užtikrintas pertraukimas.
Tai leidžia pasiekti kompaktiškus pertraukiklio matmenis ir palyginti paprastą pertraukimo kamerą, palyginti su kai kuriomis senesnėmis pertraukimo technologijomis.
Tačiau galutinis pertraukiklio įvertinimas vis tiek priklauso nuo visos konstrukcijos. Vakuuminė technologija nereiškia, kad kiekvienas vakuuminis pertraukiklis gali nutraukti bet kokią savavališką gedimo srovę.
Todėl teisingas techninis metodas yra pradėti nuo apskaičiuoto sistemos gedimo lygio ir tada patikrinti pertraukiklio vardines pertraukimo ir atsparumo galimybes pagal taikomą standartą.
Kaip veikimo mechanizmas veikia našumą?
Veikimo mechanizmas nustato, kaip greitai ir nuosekliai juda pertraukiklio kontaktai. Kadangi pertrūkis įvyksta per tikslią mechaninių įvykių seką, mechanizmo konstrukcija yra esminis veiksnys.
Spyruokliniai veikimo mechanizmai
Spyruokliniai mechanizmai saugo mechaninę energiją prieš uždarant arba atidarant. Elektrinės valdymo komandos išleidžia sukauptą energiją pertraukiklio kontaktams perkelti.
Ši architektūra plačiai naudojama vidutinės įtampos skirstomuosiuose įrenginiuose, nes mechanizmas gali užtikrinti kontroliuojamą kontaktų judėjimą, nereikalaujant nuolatinio elektros tiekimo per visą mechaninį taktą.
Elektromagnetiniai mechanizmai
Kai kuriose išjungiklių konstrukcijose naudojamos elektromagnetinės operacinės sistemos kontaktų judėjimui generuoti. Šie mechanizmai gali turėti skirtingas veikimo charakteristikas ir gali būti parinkti pagal konkrečią pertraukiklio architektūrą ir valdymo reikalavimus.
Uždarymo operacija
Uždarymo metu mechanizmas turi sujungti kontaktus atitinkamu greičiu ir galutine kontaktine jėga. Stabilus uždarymas padeda sumažinti mechaninį poveikį ir užtikrina tinkamą srovės laidumą.
Atidarymo operacija
Atidarymo smūgis turi būti pakankamai greitas ir pakankamai nuoseklus, kad palaikytų numatytą pertraukimo procesą. Kontaktų atskyrimo atstumas ir greitis yra svarbūs, nes pertraukiklis turi nustatyti teisingą dielektrinę būklę po srovės pertraukimo.
Energijos kaupimas
Mechanizmai paprastai apima energijos kaupimo indikatorių arba varikliu valdomą įkrovimo sistemą. Valdymo sistema gali nustatyti, ar mechanizmas turi pakankamai energijos kitai operacijai.
Mechaninė ištvermė
Pakartotinės operacijos sukelia spyruoklių, velenų, guolių, jungčių, skląsčių ir pagalbinių jungiklių susidėvėjimą. Mechaninis patvarumo bandymas padeda nustatyti, ar mechanizmas gali atlikti nurodytą skaičių operacijų be nepriimtino pablogėjimo.
| Mechanizmo sritis | Reikalingas elgesys | Galimos gedimo problemos |
|---|---|---|
| Energijos kaupimas | Patikimas paruošimas eksploatacijai | Nebaigtas įkrovimas arba variklio problemos |
| Atidaromas diskas | Nuoseklus greitas kontaktų atskyrimas | Lėtas judėjimas, susidėvėjimas, mechaninė kliūtis |
| Variklio uždarymas | Kontroliuojamas kontaktinis įsitraukimas | Per didelis smūgis arba nepilnas uždarymas |
| Užfiksavimas | Saugi kontaktinė padėtis | Neteisingas skląsčio reguliavimas arba susidėvėjimas |
| Pagalbiniai jungikliai | Tikslus padėties grįžtamasis ryšys | Neteisinga indikacija arba kontakto pablogėjimas |
Svarbus mechaninis laikas
Trifazio pertraukiklio atveju trijų polių veikimas turi neviršyti nurodyto laiko santykio. Per didelis svyravimas tarp polių gali turėti įtakos perjungimo elgsenai ir turi būti kontroliuojamas gamybos ir priežiūros metu.
Mechanizmo priežiūra
Sandariam pertraukikliui gali prireikti riboto aptarnavimo per numatytą tarnavimo laiką, tačiau mechanizmas yra išorinis ir mechaninis. Sujungimų, tepimo, kur nurodyta, tvirtinimo detalių, spyruoklių, guolių ir pagalbinių kontaktų patikra išlieka svarbi.
Priežiūros planas turi atitikti gamintojo technines instrukcijas ir faktines įrenginio perjungimo pareigas.
Koks skirtumas tarp vidaus ir lauko dizaino?
Vidaus ir lauko išjungikliai gali naudoti tą patį pagrindinį pertraukimo principą, o mechaniniai ir aplinkosaugos reikalavimai labai skiriasi.
Vidiniai pertraukikliai
Vidiniai išjungikliai paprastai įrengiami skirstomųjų įrenginių spintelėse arba elektros patalpose. Jų aplinka gali būti labiau kontroliuojama, todėl galima kompaktiškai įrengti izoliaciją ir gaubtus.
Vidaus konstrukcijos dažnai atrodo kaip ištraukiami blokai arba stacionariai montuojami metalu dengtuose skirstomuosiuose įrenginiuose. Tikslus išdėstymas priklauso nuo plokštės architektūros.
Lauko pertraukikliai
Lauko įranga turi toleruoti lietų, drėgmę, temperatūros pokyčius, saulės šviesą, taršą, dulkes, vėją ir kitus aplinkos veiksnius.
Todėl lauko gaminiams reikalingas tinkamas korpuso sandarinimas, išorinė izoliacija, medžiagų parinkimas, paviršiaus apsauga ir oro sąlygoms atsparūs mechanizmai.
Kompozitinė izoliacija
Atsižvelgiant į gaminio architektūrą, lauko pertraukikliai gali naudoti kompozicines izoliacines medžiagas, tokias kaip silikoninė guma arba epoksidiniai komponentai. Tinkamai suprojektuotos šios medžiagos gali palaikyti izoliacijos savybes besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis.
Ant stulpų montuojami įrenginiai
Kai kurie lauko paskirstymo pertraukikliai yra skirti montuoti ant stulpo. Ši konfigūracija gali supaprastinti integravimą į viršutinius paskirstymo tinklus ir leisti perjungimo įrenginiui užimti palyginti mažą plotą.
Pastotės įrengimai
Pastotės pertraukikliai gali būti montuojami ant konstrukcijų arba lauko skirstomųjų įrenginių mazguose. Jų prijungimas prie šynų, srovės transformatorių, įtampos transformatorių, viršįtampių ribotuvų ir įžeminimo sistemų turi būti derinamas.
| Diegimo tipas | Tipiška aplinka | Pagrindinis dizaino akcentas |
|---|---|---|
| Vidaus skirstomieji įrenginiai | Elektros patalpos ir uždaros spintos | Kompaktiškumas, skyrių integravimas, prieiga prie paslaugų |
| Paskirstymas lauke | Tinklai po atviru dangumi | Atsparumas oro sąlygoms ir izoliacijos savybės |
| Montuojamas ant stulpo | Pridėtinės paskirstymo sistemos | Svoris, tvirtinimo konstrukcija, valdymas nuotoliniu būdu |
| Lauko pastotė | Komunalinės ir pramoninės pastotės | Aplinkos ištvermė, šynų integravimas, izoliacijos derinimas |
Aplinkos veiksniai
Temperatūra, aukštis virš jūros lygio, tarša, drėgmė, druskos poveikis ir ultravioletinė spinduliuotė gali turėti įtakos įrangos pasirinkimui.
Pavyzdžiui, didelis aukštis gali turėti įtakos oro izoliacijos dielektrinėms savybėms, o didelė tarša gali paveikti išorinius izoliacijos paviršius. Pakrantės aplinka gali padidinti korozijos poveikį, ypač aplink metalines konstrukcijas ir jungtis.
Patalpose nereiškia, kad nereikia priežiūros
Patalpų įranga yra apsaugota nuo tiesioginių oro sąlygų, tačiau dulkės, kondensatas, temperatūros svyravimai ir mechaninis susidėvėjimas vis tiek gali paveikti mechanizmą ir elektros jungtis.
Todėl aplinkos apsauga turėtų būti vertinama realistiškai, o ne darant prielaidą, kad patalpų įranga veikia idealiomis sąlygomis.
Kaip vakuuminiai pertraukikliai lyginami su kitomis pertraukimo technologijomis?
Pertraukimo technologijų skirtumų supratimas padeda inžinieriams priimti pagrįstą techninį sprendimą. Kiekviena technologija turi savo elektrines, mechanines, aplinkos ir priežiūros charakteristikas.
Oro pertraukimas
Oro grandinės pertraukimas kaip lanko terpė naudoja orą. Istoriškai oro sistemos buvo naudojamos daugelyje įtampos klasių. Jų konstrukcija gali apimti lanko latakus, magnetinį išpūtimą ar kitus lanko valdymo būdus.
Esant vidutinei įtampai, kompaktiškas vakuuminis pertraukimas gali pasiūlyti kitokią fizinę architektūrą, nes pertraukimo procesas yra uždaroje kameroje.
Naftos pertraukimas
Alyvos grandinės pertraukikliai naudoja izoliacinę alyvą ir kaip izoliacinę terpę, ir kaip lanko gesinimo proceso dalį. Senesniuose įrenginiuose tokia įranga vis dar gali būti, tačiau šiuolaikiniuose vidutinės įtampos įrenginiuose dažnai naudojamos alternatyvios technologijos.
Alyvos sistemoms reikia atkreipti dėmesį į alyvos būklę, izoliaciją, nuotėkį, užterštumą ir susijusias priežiūros problemas.
SF6 pertraukimas
SF6 dujos istoriškai buvo naudojamos dujų izoliacijos ir dujų grandinės pertraukimo įrenginiuose dėl savo elektros izoliacijos ir lanko gesinimo savybių. Tačiau aplinkosaugos sumetimai paskatino alternatyvių technologijų kūrimą ir pritaikymą tinkamose srityse.
Vakuuminis pertraukimas
Vakuumo nutraukimui naudojama sandari vakuuminė kamera. Jo kompaktiškas pertraukimo elementas ir izoliacinės alyvos trūkumas pertraukiklio viduje yra svarbios technologijos savybės.
| Technologijos | Vidutinis lankas | Tipiškas svarstymas |
|---|---|---|
| Oras | Oras | Lanko valdymo struktūra ir fizinės izoliacijos reikalavimai |
| Aliejus | Izoliacinė alyva | Alyvos būklė, sulaikymas, priežiūra |
| SF6 dujos | SF6 | Dujų sandarinimas, tvarkymas, aplinkosauginiai sumetimai |
| Vakuuminis | Vakuumas su metalo garų lanko elgsena | Pertraukiklio konstrukcija, kontaktų medžiaga, mechanizmo veikimas |
Kodėl vakuuminė technologija plačiai naudojama vidutinėje įtampoje
Vakuuminis pertraukimas gali užtikrinti kompaktišką pertraukiklį, greitą lanko užgesinimą ir sandarią pertraukimo aplinką. Šios charakteristikos puikiai tinka vidaus vidutinės įtampos skirstomiesiems įrenginiams ir daugeliui lauko paskirstymo programų.
Technologija taip pat suderinama su šiuolaikiniais pertraukiklio mechanizmais ir skaitmeninėmis apsaugos sistemomis.
Technologijos pasirinkimas turėtų išlikti atsižvelgiant į taikymą
Techniškai nepagrįsta paskelbti, kad viena pertraukimo priemonė yra visuotinai pranašesnė. Teisingas metodas yra palyginti elektros tinklo reikalavimus, turimą įrengimo erdvę, aplinkos sąlygas, eksploatavimo pareigas, apsaugos architektūrą, taikomus standartus ir priežiūros strategiją.
Tinkama technologija yra ta, kuri atitinka visus reikalavimus.
Kaip pertraukiklis veikia su apsauginėmis relėmis ir jutikliais?
Grandinės pertraukiklis retai veikia vienas. Jo išjungimo ir uždarymo veiksmai paprastai derinami su apsaugos sistema, kuri matuoja elektros sąlygas ir nustato, kada reikia perjungti.
Srovės transformatoriai
Srovės transformatoriai apsauginėms relėms ir skaitikliams teikia mastelio dydžio srovės informaciją. Jų santykiai ir tikslumo charakteristikos turi atitikti apsaugos schemą.
Srovės transformatorius ir pertraukiklis yra tos pačios gedimų šalinimo grandinės dalis. Jei CT konfigūracija arba laidai neteisingi, relė gali negauti laukiamo signalo.
Įtampos transformatoriai
Įtampos transformatoriai gali pateikti informaciją apie įtampą apsaugai, matavimui, sinchronizavimui ir valdymui. Priklausomai nuo apsaugos funkcijos, relė gali naudoti įtampą kartu su srove, kad nustatytų tinklo elektrinę būklę.
Apsauginės relės
Apsaugos relės nuolat vertina elektrinius matavimus. Priklausomai nuo taikymo, funkcijos gali apimti viršsrovę, įžeminimą, žemos įtampos, viršįtampio, krypties apsaugą, variklio apsaugą, apsaugą nuo transformatoriaus ar kitas specializuotas funkcijas.
Kelionės grandinė
Kai relė nustato, kad pertraukiklis turi atsidaryti, ji siunčia išjungimo komandą per valdymo grandinę. Išjungimo ritė įjungia mechanizmą, kuris tada atskiria kontaktus.
Uždarymo valdymas
Taip pat kontroliuojamas uždarymas. Sistema gali apimti vietinius ir nuotolinio uždarymo valdiklius, elektrinius užraktus, sinchronizavimo funkcijas ir leidžiančius signalus.
| Sistemos elementas | Funkcija | Santykiai su Breaker |
|---|---|---|
| Srovės transformatorius | Matuoja srovę | Suteikia apsaugą ir matavimo įvestį |
| Įtampos transformatorius | Matuoja įtampą | Teikia informaciją apie įtampą apsaugai ir valdymui |
| Apsauginė relė | Įvertina elektros sąlygas | Išduoda suveikimo arba leidžiančias komandas |
| Išjungimo ritė | Elektrinę komandą paverčia mechaniniu veiksmu | Inicijuoja pertraukiklio atidarymą |
| Valdymo sistema | Prižiūri perjungimą ir būseną | Valdo vietinį, nuotolinį ir blokuotą veikimą |
Sujungimas
Blokavimas yra svarbi saugos priemonė. Mechaniniai arba elektriniai blokatoriai gali užkirsti kelią pasirinktiems veiksmams, kai įranga yra netinkamos būklės.
Pavyzdžiui, ištraukiamam pertraukikliui gali būti neleidžiama judėti iš vienos padėties, kol jis uždarytas. Atsižvelgiant į sistemos architektūrą, įžeminimo jungiklis gali neveikti, kai pirminėje grandinėje yra įtampa.
Nuotolinis stebėjimas
Šiuolaikinės elektros instaliacijos vis dažniau naudoja skaitmeninį ryšį, kad būtų galima stebėti pertraukiklio padėtį, išjungimo būseną, mechanizmo būklę ir kitus parametrus.
Nuotolinė informacija gali pagerinti veiklos supratimą, tačiau skaitmeninis stebėjimas nepakeičia teisingų vietinių saugos procedūrų. Techninės priežiūros komandoms vis dar reikia apibrėžtos izoliacijos, patikrinimo, įžeminimo ir darbo praktikos.
Kurios programos naudoja šią perjungimo technologiją?
Vakuuminio pertraukimo technologija naudojama daugelyje vidutinės įtampos programų, nes jos kompaktiška forma ir sandarus pertraukiklis tinka įvairioms paskirstymo architektūroms.
Naudojamas tiektuvų perjungimui, transformatorių jungtims, magistralių sekcijoms ir paskirstymo apsaugai komunaliniuose tinkluose.
Naudojamas vidutinės įtampos tiektuvams, aptarnaujantiems variklius, transformatorius, proceso įrangą ir vidines paskirstymo sistemas.
Palaiko surinkimo sistemas, transformatorių jungtis, tiekimo apsaugą ir kontroliuojamą perjungimą saulės ir vėjo energijos įrenginiuose.
Galima pritaikyti vidutinės įtampos skirstomiesiems tinklams, kur įrenginiai turi veikti sudėtingoje pramoninėje aplinkoje.
Naudojamas dideliuose pastatuose ir miesteliuose, kurie gauna vidutinės įtampos elektros tiekimą ir paskirsto energiją per transformatorius ir tiektuvus.
Gali palaikyti elektros paskirstymą geležinkelių, tranzito, oro uostų ir kitos infrastruktūros, kuriai reikalingas valdomas vidutinės įtampos perjungimas.
Komunalinių paslaugų paskirstymas
Komunaliniai tinklai naudoja vidutinės įtampos pertraukiklius, kad valdytų tiektuvus ir skirstymo grandines. Pertraukiklis gali izoliuoti sugedusį tiektuvą, leisdamas kitoms tinklo dalims likti įjungtas, kai leidžia tinklo topologija ir apsaugos koordinavimas.
Lauko stulpuose sumontuotos konfigūracijos gali būti naudingos oro skirstymo sistemose, o patalpų skirstomųjų įrenginių pertraukikliai dažnai integruojami į pastotes ir kompaktiškus paskirstymo mazgus.
Pramoninis platinimas
Pramonės įmonės gali turėti kelis vidutinės įtampos variklius, transformatorius, gamybos linijas ir dideles elektros apkrovas. Pasirinktinė apsauga yra ypač svarbi, nes bereikalingas didesnės skirstymo sekcijos išjungimas gali paveikti kelias pasroviui skirtas grandines.
Todėl pertraukiklis turi dirbti su apsaugos schema, kuri atspindi įrenginio elektrinę architektūrą.
Transformatoriaus apsauga
Priklausomai nuo tinklo konstrukcijos, vidutinės įtampos pertraukikliai gali būti naudojami pirminėje arba antrinėje transformatorių pusėje. Apsaugos sistema gali apimti viršsrovių, įžeminimo, temperatūros ir kitas transformatoriui būdingas funkcijas.
Variklio perjungimas
Dideliems varikliams gali prireikti vidutinės įtampos perjungimo ir apsaugos. Varikliai kelia savo iššūkių, nes paleidimo srovės gali būti žymiai didesnės nei įprasta darbinė srovė.
Todėl pertraukiklis ir apsauginė relė turi būti parinkti pagal variklio paleidimo charakteristikas ir apsaugos reikalavimus.
Atsinaujinančios energijos sistemos
Saulės ir vėjo energijos projektuose dažnai yra keli surinkimo tiektuvai ir transformatorių sąsajos. Vidutinės įtampos pertraukikliais galima sujungti ir izoliuoti surinkimo tinklo dalis bei derinti apsaugą su generavimo įranga.
Kritinė infrastruktūra
Ligoninėms, duomenų centrams, oro uostams, vandens valymo įrenginiams ir ryšių infrastruktūrai gali prireikti labai koordinuotų vidutinės įtampos paskirstymo sistemų. Pertraukiklio pasirinkimas šiose aplinkose yra glaudžiai susijęs su pertekliumi, apsaugos selektyvumu, priežiūros procedūromis ir veikimo tęstinumu.
Visose šiose programose pertraukiklis yra didesnės elektros architektūros dalis. Programa nustato teisingą įtampą, srovę, gedimo reitingą, apsaugos schemą, valdymo išdėstymą, aplinkos projektą ir priežiūros strategiją.
Kokių dažniausiai pasitaikančių pasirinkimo ir diegimo klaidų reikėtų vengti?
Daugelį pertraukiklio problemų galima atsekti dėl neišsamių specifikacijų arba įrengimo prielaidų. Svarbiausios klaidos atsiranda, kai inžinieriai pertraukiklį traktuoja kaip izoliuotą komponentą, o ne visos apsaugos ir paskirstymo sistemos dalį.
- Pasirinkimas tik pagal įtampą:Vardinė srovė, gedimo galimybė, izoliacija, veikimo mechanizmas ir aplinka taip pat turi atitikti.
- Nepaisydami trumpojo jungimo skaičiavimų:Turima gedimo srovė turėtų būti nustatyta prieš galutinai nustatant pertraukiklio įvertinimą.
- Apsaugos koordinavimo nepaisymas:Relės nustatymai ir pertraukiklio veikimas turi palaikyti norimą selektyvumą.
- Nepakankamai įvertinama kabelio erdvė:Kabelių galai ir lenkimo spinduliai gali turėti įtakos praktiniam skirstomųjų įrenginių išdėstymui.
- Nežiūrima valdymo įtampa:Išjungimo ir uždarymo grandinėms reikalinga atitinkama pagalbinė galia.
- Nepaisydami blokavimo:Veikimo sekos turėtų būti patikrintos pagal visą skirstomųjų įrenginių architektūrą.
- Praleidžiamas techninės priežiūros planavimas:Vis dar reikia patikrinti mechanizmą, gnybtus, valdymo grandines ir aplinkinius skirstomuosius įrenginius.
- Neišsamios dokumentacijos naudojimas:Brėžiniai, laidų schemos, vardinės lentelės duomenys ir bandymų įrašai turėtų aprašyti tą pačią konfigūraciją.
„Aukščiausias įvertinimas visada geriau“ problema
Aukštesnis įvertinimas automatiškai nėra teisingas inžinerinis pasirinkimas. Pertraukiklis vis tiek turi atitikti fizinį skirstomąjį įrenginį, kabelių išdėstymą, apsaugos sistemą, valdymo įtampą ir įrengimo aplinką.
Pasirinkimas turėtų būti pagrįstas apskaičiuotais reikalavimais ir taikomomis projektavimo maržomis.
„Vakuumas reiškia, kad nereikia priežiūros“ problema
Vakuuminis pertraukiklis yra sandarus, tačiau pertraukiklyje yra mechaninių ir elektrinių komponentų, kurie gali susidėvėti. Spyruoklės, guoliai, jungtys, pagalbiniai jungikliai, išjungimo grandinės, gnybtai ir valdymo jungtys išlieka svarbiais priežiūros taškais.
„Visur tas pats pertraukiklis“ problema
Švarus vidaus pramoninis kambarys ir pakrantės lauko pastotė yra labai skirtinga aplinka. Nereikėtų automatiškai manyti, kad ta pati fizinė konstrukcija tinka abiem.
Problema „įdiegti vėliau“.
Projektuojant skirstomuosius įrenginius reikia atsižvelgti į pertraukiklio montavimą, kabelio galą, valdymo laidus, blokavimo elementus ir gaubto matmenis. Šias detales modifikuoti po pagaminimo gali būti sunku.
Problema „įrašyti vieną kartą“.
Projekto metu atlikti pakeitimai turi būti nuosekliai atspindėti vienos eilutės schemoje, skydų brėžiniuose, laidų schemose, apsaugos nustatymuose, medžiagų sąskaitoje ir paleidimo dokumentuose.
Kaip turėtų būti vertinami bandymai ir standartai?
Vidutinės įtampos grandinės pertraukikliai yra saugai svarbūs elektros prietaisai, todėl bandymai atlieka pagrindinį vaidmenį patvirtinant jų veikimą.
IEC 62271 yra svarbi standartų šeima, apimanti aukštos įtampos skirstomuosius ir valdymo įrenginius. Skirtingos dalys atitinka skirtingus įrangos tipus ir bandymo reikalavimus.
Įprastas testavimas
Įprasti gaminamos įrangos bandymai atliekami siekiant patvirtinti, kad kiekvienas gamybos padalinys atitinka taikomus projektavimo reikalavimus.
Tiksli bandymo programa priklauso nuo pertraukiklio konstrukcijos, tačiau gali apimti elektrinius, mechaninius, valdymo ir su izoliacija susijusius patikrinimus.
Tipo testavimas
Tipo bandymai patvirtina tam tikros konstrukcijos veikimą nurodytomis bandymo sąlygomis. Jie gali būti susiję su temperatūros kilimu, dielektrinėmis savybėmis, trumpojo jungimo pertraukomis, mechaniniu atsparumu, vidinio lanko elgesiu ir kitomis charakteristikomis, jei taikoma.
Dielektrinis bandymas
Dielektriniais bandymais įvertinama, ar izoliacijos sistema gali atlaikyti nurodytą įtampos įtempį. Tai gali apimti galios dažnio atsparumo ir su impulsais susijusius bandymus, atsižvelgiant į taikomus reikalavimus.
Mechaninis patvarumo testas
Mechaniniais patvarumo bandymais įvertinama, ar veikimo mechanizmas gali atlikti reikiamą perjungimo operacijų skaičių be nepriimtino pablogėjimo.
Trumpojo jungimo bandymas
Trumpojo jungimo tipo bandymai gali įvertinti pertraukiklio gebėjimą nutraukti nustatytas gedimo srovės sąlygas. Tai vienas reikšmingiausių visiškos pertraukimo sistemos demonstracijų.
Temperatūros kilimo bandymas
Temperatūros kilimo bandymas tikrina srovę turinčių komponentų šiluminį elgesį nustatytomis srovės sąlygomis. Prie rezultato prisideda kontaktų varža, laidininko geometrija, gnybtai ir korpuso konstrukcija.
| Bandymo kategorija | Pagrindinis tikslas | Tipiški įrodymai |
|---|---|---|
| Įprastas testas | Patikrinkite kiekvieną pagamintą įrenginį | Įprastų patikrinimų ir bandymų įrašai |
| Tipo testas | Patvirtinkite projektą nustatytomis sąlygomis | Tipo bandymo ataskaita arba sertifikatas |
| Dielektrinis bandymas | Patikrinkite izoliacijos atsparumą | Elektros bandymo įrašas |
| Mechaninė ištvermė | Patikrinkite perjungimo mechanizmo patvarumą | Patvarumo testo dokumentacija |
| Trumpojo jungimo testas | Patikrinkite trikčių pertraukimo galimybę | Taikomi tipo bandymo dokumentai |
| Temperatūros kilimas | Įvertinkite nuolatinės srovės šiluminį elgesį | Šiluminės charakteristikos bandymo įrašas |
Svarbi testo apimtis
Bandymo sertifikatas turėtų būti peržiūrėtas atsižvelgiant į kontekstą. Išbandyta įtampa, srovė, pertraukiklio konstrukcija, mechanizmas, izoliacijos sistema ir priedai turi atitikti tiekiamą konfigūraciją.
Nereikėtų automatiškai manyti, kad sertifikatas, susietas su viena gaminio konfigūracija, apima visus gaminių šeimos variantus.
Gamyklinė apžiūra
Kokybės programos taip pat gali apimti matmenų patikrinimą, vakuumo vientisumo patikrinimą, kontaktinio pasipriešinimo matavimą, mechaninio laiko tikrinimą, valdymo grandinės patikrą ir vizualinį patikrinimą.
Aikštelės paleidimas
Sumontavus pertraukiklį ir skirstomąjį agregatą reikia pradėti eksploatuoti pagal projekto procedūras. Tai gali apimti izoliacijos bandymą, kontaktinės varžos matavimą, mechaninio veikimo patikrinimus, apsauginės relės bandymus, valdymo grandinių patikras, blokavimo patikrą ir funkcinius bandymus.
Kas turėtų būti profesionalioje techninėje specifikacijoje?
Profesionalios specifikacijos turėtų suteikti inžinieriams ir pirkėjų komandoms pakankamai informacijos, kad galėtų pasirinkti tinkamą pertraukiklį, kol įranga nepasieks gamybos ar montavimo.
| Specifikacijos sritis | Informacija, kurią reikia apibrėžti | Kodėl tai svarbu |
|---|---|---|
| Nominali įtampa | Sistemos įtampa ir įrangos įvertinimas | Apibrėžia elektros ir izoliacijos reikalavimus |
| Nominali srovė | Nuolatinės srovės galimybė | Apibrėžia šilumos ir laidininko reikalavimus |
| Dažnis | 50 Hz, 60 Hz arba nurodytas sistemos dažnis | Užtikrina suderinamumą su elektros tinklu |
| Pertraukimo pajėgumas | Reikalingas trumpojo jungimo pertraukimo įvertinimas | Nustato tinkamumą gedimo lygiui |
| Atlaikyti gebėjimą | Trumpalaikio ir didžiausio atsparumo reikalavimai | Palaiko konstrukcijų ir šiluminių gedimų veikimą |
| Izoliacija | Izoliacijos lygis ir konstrukcija | Užtikrina dielektrinį tinkamumą |
| Veikimo mechanizmas | Spyruoklinė, elektromagnetinė arba apibrėžta alternatyva | Nustato valdymą ir mechaninį elgesį |
| Valdymo įtampa | Išjungimo, uždarymo, variklio ir pagalbinės grandinės įtampa | Užtikrina suderinamumą su valdymo sistema |
| Montavimo išdėstymas | Fiksuotas, ištraukiamas, montuojamas ant stulpo ar kitoks išdėstymas | Užtikrina fizinį suderinamumą |
| Aplinka | Viduje, lauke, temperatūra, aukštis virš jūros lygio, tarša | Produktą suderina su vietos sąlygomis |
Pradėkite nuo vienos eilutės diagramos
Vienos eilutės schema apibrėžia, kur elektros tinkle yra pertraukiklis. Rodomi įeinantys ir išeinantys tiektuvai, transformatoriai, varikliai, generatoriai, šynos, apsaugos zonos ir kiti pagrindiniai elementai.
Pertraukiklio specifikacija turėtų būti parengta remiantis šiuo elektros kontekstu.
Apibrėžkite pertraukiklio padėtį
Specifikacijoje turėtų būti nurodyta, ar pertraukiklis yra fiksuotas, ar ištraukiamas, ir aprašyti atitinkamos padėties ir blokavimo reikalavimai.
Apibrėžkite pirminius ryšius
Jungties geometrija yra ypač svarbi skirstomųjų įrenginių integravimui. Atstumas tarp šynų, kabelio galas, gnybtų orientacija ir fazių išdėstymas turi atitikti skydo konstrukciją.
Apibrėžkite pagalbines funkcijas
Pagalbiniai kontaktai, suveikimo ritės, uždarymo ritės, žemos įtampos išjungikliai, variklio operatoriai, mechaniniai indikatoriai ir nuotolinio valdymo sąsajos turėtų būti aiškiai išvardyti, jei reikia.
Apibrėžkite apsaugos reikalavimus
Apsaugos specifikacijoje turėtų būti nurodytos reikalingos relės funkcijos, CT santykiai, įtampos įvestis, jei taikoma, suveikimo logika, blokatoriai ir ryšio sąsajos.
Apibrėžkite aplinkosaugos reikalavimus
Projekte turėtų būti nustatyta, ar pertraukiklis veiks patalpose ar lauke, ir, jei reikia, turi būti pateikta atitinkama temperatūra, aukštis virš jūros lygio, drėgmė, tarša, seisminė ir korozijos informacija.
Apibrėžkite testavimo reikalavimus
Techniniame dokumente turėtų būti nurodyti taikomi standartai, įprasti bandymai, tipo bandymo lūkesčiai, tikrinimo reikalavimai ir paleidimo procedūros.
- Apibrėžkite elektros sistemą:Nustatykite įtampą, dažnį, tinklo konfigūraciją ir įžeminimo išdėstymą.
- Apskaičiuokite sistemos gedimo sąlygas:Nustatykite trumpojo jungimo srovę pertraukiklio vietoje.
- Apibrėžkite nuolatinę apkrovą:Nustatykite vardinę srovę ir numatomas veikimo sąlygas.
- Pasirinkite pertraukimo architektūrą:Patvirtinkite vakuumo technologiją ir atitinkamą pertraukiklio konfigūraciją.
- Apibrėžkite veikimo mechanizmą:Nurodykite reikiamą spyruoklinį arba elektromagnetinį išdėstymą ir veikimo seką.
- Apibrėžkite apsaugą:Koordinatės CT, įtampos įėjimai, relės, išjungimo grandinės ir blokatoriai.
- Apibrėžkite fizinį diegimą:Patvirtinkite fiksuotą arba ištraukiamą konstrukciją, gnybtus, matmenis ir kabelių sąsajas.
- Peržiūrėkite svetainės sąlygas:Patvirtinkite temperatūrą, drėgmę, aukštį virš jūros lygio, taršą, koroziją ir aplinkos poveikį.
- Apibrėžkite testavimą:Patvirtinkite taikomus įprastinius, tipo, gamyklos, vietos ir paleidimo bandymus.
- Kontrolės dokumentai:Įsitikinkite, kad visi brėžiniai, nustatymai, specifikacijos ir sertifikatai apibūdina tą pačią galutinę konfigūraciją.
Ko pirkėjai turėtų prašyti prieš patvirtindami?
- Bendras išdėstymo brėžinys:Patvirtinkite bendruosius matmenis, tvirtinimą, gnybtų padėtis ir techninės priežiūros tarpus.
- Elektros schema:Patvirtinkite išjungimo, uždarymo, pagalbinės, blokavimo ir valdymo grandines.
- Vardinės lentelės duomenys:Patikrinkite įtampą, srovę, dažnį, pertraukimo pajėgumą ir atitinkamas vardines charakteristikas.
- Apsaugos sąsaja:Patikrinkite CT, VT, relės, suveikimo ir ryšio sąsajas.
- Bandymo dokumentacija:Patvirtinkite pateikto projekto įprastų ir tipo bandymų įrašų apimtį.
- Diegimo informacija:Patvirtinkite kėlimo, transportavimo, prijungimo, paleidimo ir priežiūros reikalavimus.
Išsamios techninės specifikacijos sumažina neaiškumus tarp inžinierių, pirkimo, gamybos, paleidimo ir priežiūros komandų. Tai taip pat padeda išvengti vėlyvų pakeitimų, atsirandančių dėl trūkstamos sąsajos informacijos.
Dažnai užduodami klausimai
Kokia yra pagrindinė vakuuminio grandinės pertraukiklio funkcija?
Jis jungia ir atjungia vidutinės įtampos elektros grandines ir pertraukia srovę nurodytomis normaliomis ir gedimo sąlygomis. Pertraukimo procesas vyksta sandariame vakuuminiame pertraukiklyje.
Kodėl elektros lankui nutraukti naudojamas vakuumas?
Vakuumas sukuria kontroliuojamą dielektrinę aplinką, kurioje lanko elgsena skiriasi nuo oro, alyvos ar dujų trukdžių. Po kontaktų atskyrimo ir srovės nulio, vakuuminis pertraukiklis gali greitai atkurti dielektrinį stiprumą jo numatytomis sąlygomis.
Kas yra vakuuminis pertraukiklis?
Vakuuminis pertraukiklis yra sandari kamera, kurioje yra fiksuoti ir judantys elektriniai kontaktai ir vidiniai ekranavimo komponentai. Jis atlieka tikrąjį srovės pertraukimą, kai atsidaro pertraukiklis.
Kuo skiriasi grandinės pertraukiklis ir kontaktorius?
Grandinės pertraukiklis yra skirtas nutraukti gedimų sroves pagal jo vardinę galią ir užtikrinti apsaugos funkcijas. Kontaktorius paprastai yra skirtas dažnam apkrovų perjungimui nustatytomis darbo sąlygomis ir paprastai nėra skirtas atlikti tą patį gedimų šalinimo vaidmenį kaip grandinės pertraukiklis.
Kokius įtampos lygius gali tarnauti vakuuminio pertraukimo technologija?
Vakuuminis pertraukimas plačiai naudojamas vidutinės įtampos įrenginiuose. Konkretūs gaminiai gali būti suprojektuoti tokioms įtampos klasėms kaip 10 kV, 12 kV, 24 kV, 36 kV, 40,5 kV ir kitoms apibrėžtoms vertėms, priklausomai nuo gamintojo konstrukcijos ir taikomo standarto.
Kodėl trumpojo jungimo pertraukimo pajėgumas yra svarbus?
Gedimas gali sukelti labai didelę srovę. Pertraukiklis turi sugebėti nutraukti nurodytą gedimo srovę esant sistemos įtampai be nepriimtino gedimo. Reikalingas įvertinimas turėtų būti pagrįstas faktiniu tinklo trumpojo jungimo skaičiavimu.
Koks yra veikimo mechanizmo vaidmuo?
Veikimo mechanizmas užtikrina mechaninį judesį, reikalingą kontaktams atidaryti ir uždaryti. Jis valdo kontakto eigą, greitį, jėgą ir laiką, todėl turi tiesioginės įtakos pertraukimo ir uždarymo veikimui.
Ar dažniausiai naudojami spyruokliniai mechanizmai?
Taip. Spyruokliniai mechanizmai plačiai naudojami vidutinės įtampos pertraukikliuose. Jie kaupia mechaninę energiją ir išleidžia ją, kad atliktų atidarymo arba uždarymo operaciją, kai liepiama.
Ar galima naudoti ir elektromagnetinius mechanizmus?
Taip. Tam tikrose išjungiklių konstrukcijose naudojami elektromagnetiniai veikimo mechanizmai. Pasirinkimas priklauso nuo pertraukiklio architektūros, valdymo reikalavimų, veikimo sekos ir projekto specifikacijos.
Ar vakuuminiams pertraukikliams nereikia priežiūros?
Ne. Vakuuminis pertraukiklis yra sandarus, o tai riboja techninę priežiūrą pertraukiamojoje kameroje, tačiau visame pertraukiklyje vis tiek yra mechaniniai mechanizmai, gnybtai, pagalbiniai kontaktai, valdymo grandinės, izoliacinės konstrukcijos ir kiti komponentai, kuriems reikalinga tinkama apžiūra ir priežiūra.
Kokios priežiūros reikia veikimo mechanizmui?
Priežiūra gali apimti mechaninių jungčių, spyruoklių, guolių, skląsčių, tvirtinimo detalių, pagalbinių jungiklių, valdymo laidų ir tepimo vietų, kur nurodyta, patikrą. Tiksli procedūra turi atitikti gamintojo techninės priežiūros dokumentus ir įrangos eksploatavimo pareigas.
Kuo skiriasi vidaus ir lauko dulkių pertraukikliai?
Vidaus gaminiai paprastai integruojami į apsaugotus skirstomuosius įrenginius ar elektros patalpas, o lauko gaminiai yra sukurti taip, kad atlaikytų lietų, temperatūros pokyčius, saulės šviesą, taršą ir kitas aplinkos sąlygas. Elektros nutraukimo principas gali būti panašus, tačiau skiriasi korpuso ir izoliacijos reikalavimai.
Kas yra ištraukiamas pertraukiklis?
Ištraukiamasis pertraukiklis gali judėti tarp apibrėžtų skirstomojo įrenginio mechaninių padėčių, pvz., prijungtos, bandomosios ir izoliuotos padėties, atsižvelgiant į įrangos konstrukciją. Šis susitarimas gali palaikyti techninės priežiūros ir bandymo procedūras, kartu išsaugant apibrėžtas blokavimo funkcijas.
Kaip veikia pertraukiklis su apsaugine rele?
Relė gauna elektros matavimus iš srovės transformatorių ir, jei reikia, įtampos transformatorių. Kai relė nustato apibrėžtą nenormalią būklę, ji siunčia išjungimo signalą pertraukikliui. Tada išjungimo ritė įjungia mechanizmą, kad atidarytų kontaktus.
Kodėl srovės transformatoriai yra svarbūs?
Srovės transformatoriai suteikia mastelio srovės signalus apsaugai ir matavimui. Jų santykis, tikslumas, apkrova ir prijungimo išdėstymas turi būti derinami su apsaugine rele ir visa elektros sistema.
Kodėl įtampos transformatoriai kartais naudojami su pertraukikliu?
Įtampos transformatoriai teikia mastelio dydžio įtampos signalus matavimui, apsaugai, sinchronizavimui ir valdymui. Atsižvelgiant į taikymą, apsaugos relė gali naudoti informaciją apie įtampą kartu su srovės informacija, kad nustatytų, ar yra gedimas ar nenormali veikimo būsena.
Koks blokavimo tikslas?
Blokavimas padeda išvengti apibrėžtų nesaugių veikimo sekų. Priklausomai nuo skirstomojo įrenginio konstrukcijos, jis gali apriboti pertraukiklio judėjimą, įžeminimo jungiklio veikimą arba uždarymo veiksmus, kol bus įvykdytos reikiamos sąlygos.
Kokie standartai dažniausiai siejami su vidutinės įtampos pertraukikliais?
IEC 62271 yra svarbi standartų šeima, apimanti aukštos įtampos skirstomuosius ir valdymo įrenginius. Taikoma dalis priklauso nuo įrangos tipo ir konstrukcijos. Taip pat gali būti taikomi nacionaliniai ir regioniniai reikalavimai.
Kuo skiriasi įprastiniai bandymai ir tipo bandymai?
Pagamintų vienetų įprastiniai bandymai atliekami siekiant patikrinti, ar jie atitinka atitinkamus gamybos reikalavimus. Tipo bandymas įvertina projekto veikimą nurodytomis bandymo sąlygomis ir paprastai atliekamas kaip projekto patvirtinimo dalis.
Kokią techninę informaciją reikia pateikti renkantis pertraukiklį?
Svarbi informacija apima sistemos įtampą, vardinę srovę, dažnį, trumpojo jungimo lygį, izoliacijos reikalavimus, įrengimo vietą, fiksuotą arba ištraukiamą konstrukciją, valdymo įtampą, apsaugos funkcijas, pagalbinius kontaktus, gnybtų išdėstymą, aplinkos sąlygas ir taikomus standartus bei bandymus.
Ar pertraukiklį galima pritaikyti konkrečiai skirstomajai spintai?
Priklausomai nuo gaminių šeimos, specifiniai projekto reikalavimai gali apimti montavimo matmenis, gnybtų išdėstymą, valdymo įtampą, pagalbines grandines, mechanizmo konfigūraciją, apsaugos sąsajas ir kitus apibrėžtus techninius parametrus. Individualizuotos konfigūracijos turėtų būti kontroliuojamos naudojant patvirtintus inžinerinius dokumentus.
Kurios pramonės šakos dažniausiai naudoja vakuuminio pertraukimo technologiją?
Taikymas apima komunalinių paslaugų paskirstymą, pastotes, pramonės įrenginius, kasybą, atsinaujinančios energijos įrenginius, komercinius pastatus, transporto infrastruktūrą, vandens valymą ir kitus vidutinės įtampos elektros įrenginius.
Kodėl pertraukiklis ir skirstomieji įrenginiai turi būti nurodyti kartu?
Pertraukiklis turi pritaikyti skirstomąjį įrenginį mechaniškai ir elektra. Šynų sąsajos, kabelių jungtys, valdymo grandinės, blokatoriai, apsaugos sistemos, eksploatavimo tarpai ir aplinkos reikalavimai priklauso nuo visos skydelio konfigūracijos.
Kaip geresnis pertraukiklio pasirinkimas gali sustiprinti vidutinės įtampos energijos paskirstymą?
Vidutinės įtampos perjungimo įranga yra viena iš pagrindinių sąsajų tarp elektros tinklo ir apsaugos sistemos, atsakingos už neįprastų sąlygų valdymą. Pertraukiklis turi nešti nuolatinę apkrovos srovę, veikti patikimai, nutraukti nustatytas gedimų sroves, atlaikyti elektrinį ir mechaninį įtempimą ir tiksliai bendrauti su aplinkine valdymo architektūra.
Vakuuminis pertraukimas yra praktinis daugelio šių reikalavimų pagrindas. Užsandarintas pertraukiklis sukuria kontroliuojamą lanko užgesinimo aplinką ir gali palaikyti kompaktišką skirstomųjų įrenginių konstrukciją. Tačiau pats vakuumas yra tik vienas viso produkto elementas.
Kontaktų sistema, ekranavimo išdėstymas, izoliacinės atramos, veikimo mechanizmas, gnybtai, valdymo grandinės, pagalbiniai kontaktai ir gaubtas turi veikti kartu. Mechaninis nuoseklumas yra ypač svarbus, nes atidarymo ir uždarymo judesiai lemia sąlygas, kuriomis pertraukiklis atlieka savo funkciją.
Ne mažiau svarbus yra elektros pasirinkimas. Vardinė įtampa ir srovė yra pradinis taškas, tačiau trumpojo jungimo srovė, izoliacijos lygis, dažnis, temperatūros kilimas ir aplinkos sąlygos lemia, ar tam tikra konfigūracija tinka tikram tinklui.
Apsaugos sistema prideda dar vieną sluoksnį. Srovės transformatoriai, įtampos transformatoriai, relės, suveikimo ritės, valdymo galia, ryšio sąsajos ir blokatoriai sukuria grandinę, per kurią elektros sistema nustato gedimą ir į jį reaguoja.
Taikymas taip pat svarbus. Komunalinių paslaugų pastotėms, pramoniniams objektams, atsinaujinančios energijos tinklams, kasykloms, komerciniams pastatams, transporto infrastruktūrai ir svarbiems objektams nebūtinai taikomi tokie patys elektros ar aplinkosaugos reikalavimai.
Testavimas ir dokumentacija suteikia galutinį techninį pagrindą. Įprasti bandymai, tipo bandymai, dielektriniai įvertinimai, mechaninio patvarumo bandymai, trumpojo jungimo bandymai, temperatūros padidėjimo įvertinimai, montavimo patikros ir paleidimo procedūros turi atitikti galutinę įrangos konfigūraciją.
Tinkamai nurodytaVakuuminis grandinės pertraukiklistodėl nėra tiesiog perjungimo komponentas. Tai integruotos vidutinės įtampos apsaugos architektūros dalis, jungianti elektros pertraukimą, mechaninį veikimą, jutimą, valdymą ir sistemos saugą.
Reikia vidutinės įtampos pertraukiklio konfigūracijos jūsų projektui?
Comewillpalaiko vidutinės įtampos perjungimo sprendimus, skirtus komunalinėms, pramoninėms, atsinaujinančios energijos, komercinėms ir infrastruktūros programoms, su konfigūracija, apimančia elektros parametrus, veikimo mechanizmus, apsaugos sąsajas, montavimo priemones ir konkrečiam projektui būdingus techninius reikalavimus. Norėdami gauti išsamios informacijos apie paraišką ir technines diskusijas,susisiekite su mumis.











