Wyłącznik próżniowy średniego napięcia 11KV z wyłącznikiem izolacyjnym
Wyłącznik próżniowy średniego napięcia 11 kV z wyłącznikiem firmy Cotenele to niezawodne i bezobsługowe rozwiązanie dla systemów dystrybucji energii średniego napięcia. Jako profesjonalny producent rozdzielnic w Chinach zapewniamy wysokowydajne jednostki VCB ze zintegrowaną funkcją izolacji, zapewniające bezpieczną pracę, zwartą konstrukcję i długą żywotność. Nasze produkty, szeroko stosowane w podstacjach, systemach kolejowych i przemysłowych sieciach elektroenergetycznych, umożliwiają dostosowywanie OEM/ODM i spełniają międzynarodowe standardy.
Wyłącznik próżniowy średniego napięcia 11 kV z wyłącznikiem izolacyjnym jest urządzeniem o krytycznym znaczeniu w systemach dystrybucji energii średniego napięcia. Łączy w sobie doskonałą zdolność przerywania prądu wyłącznika próżniowego z niezawodną funkcją izolacji elektrycznej rozłącznika w jednym urządzeniu. Wyłącznik próżniowy bezpiecznie przerywa zarówno normalne prądy obciążenia, jak i prądy zwarciowe za pomocą wyłącznika próżniowego, dzięki czemu szczególnie nadaje się do częstej pracy przy minimalnej konserwacji. Odłącznik zapewnia widoczną szczelinę powietrzną po otwarciu wyłącznika, zapewniając całkowite bezpieczeństwo podczas konserwacji.
Model i znaczenia
KD
S
V
12
D
630
20
X
Firma kod
Ekologicznie przyjazna rozdzielnica
Obwód próżniowy wyłącznik+odłącznik
Oceniono woltaż
Typ uziemienia
Oceniono aktualny
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany
Niżej izolacja
Definicja wyłącznika próżniowego
Wyłącznik próżniowy średniego napięcia 11KV z wyłącznikiem izolacyjnym to kombinacja urządzeń elektrycznych. Jednostka ta składa się zasadniczo z dwóch głównych części:
Zespół wyłącznika próżniowego
VCB jest odpowiedzialny za bezpieczne przerywanie normalnych prądów obciążenia i prądów zwarciowych. Wykorzystuje technologię wygaszania łuku opartą na próżni, aby zapewnić bezpieczne przerwanie prądu.
Przełącznik rozłączający
Odłącznik jest mechanicznie połączony lub zintegrowany z VCB. Zapewnia fizycznie widoczną szczelinę powietrzną w pozycji otwartej, zapewniając bezpieczną izolację urządzeń znajdujących się dalej od źródła zasilania podczas konserwacji.
Ta widoczna przerwa gwarantuje, że sprzęt jest odizolowany i uziemiony, dzięki czemu obsługa jest bezpieczna dla pracowników.
Należy zauważyć, że chociaż VCB może działać pod obciążeniem, odłącznik jest urządzeniem bez obciążenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy go uruchomić dopiero po otwarciu obwodu przez wyłącznik VCB.
Zasada działania
Operacja obejmuje skoordynowane działanie dwóch odrębnych mechanizmów:
Przerywanie obwodu (funkcja VCB):Kiedy mechanizm operacyjny (sprężynowy lub elektromagnetyczny) zostanie aktywowany w celu otwarcia, ruchome styki wewnątrz komory przerywającej próżnię rozdzielają się. Łuk elektryczny inicjuje się w oparach metalu uwalnianych z powierzchni stykowych. Specjalnie ukształtowane styki (często wykorzystujące podłużne pole magnetyczne) kontrolują ten łuk, powodując jego szybki obrót. Opary metalu skraplają się na otaczających osłonach, a łuk gaśnie przy zerowym prądzie naturalnym cyklu AC. Medium próżniowe szybko odzyskuje swoją wysoką wytrzymałość dielektryczną, przerywając przepływ prądu.
Funkcja rozłącznika:Po otwarciu obwodu elektrycznego za pomocą wyłącznika próżniowego można uruchomić mechanizm odłączający (ręczny lub silnikowy). Wyłącznik próżniowy fizycznie napędza styki izolacyjne, które oddzielone od wyłączników próżniowych VCB otwierają się, tworząc wyraźną, widoczną szczelinę powietrzną w głównym obwodzie prądowym. Po wykonaniu odpowiedniej procedury uziemienia pracownicy mogą bezpiecznie pracować w obszarze izolacji, korzystając z niezawodnego punktu izolacji utworzonego przez przerwę.
Struktura wyłącznika próżniowego
Struktura wyłącznika próżniowego średniego napięcia 11KV z wyłącznikiem izolacyjnym obejmuje następujące funkcje:
Jednostka przerywająca próżnię (elementy podstawowe):To jest najważniejsza i najważniejsza funkcja. Każda faza zawiera uszczelniony przerywacz próżniowy. Jego głównymi elementami są: hermetyczna powłoka izolacyjna (powłoka ceramiczna/szklana), system przewodzący (stałe/ruchome styki i przewodniki, często z osiowym polem magnetycznym zapewniającym dużą zdolność wyłączania) oraz system ekranowania (metalowe osłony chroniące izolację i kontrolujące pola elektryczne).
Mechanizm operacyjny:Pojedynczy, wspólny mechanizm (np. sprężynowy lub elektromagnetyczny) zazwyczaj zapewnia energię zarówno do szybkiego załączania/rozłączania VCB, jak i do sekwencyjnego działania odłącznika. Blokady zapewniają prawidłową sekwencję i niezawodne bezpieczeństwo: wyłącznik może działać tylko wtedy, gdy VCB jest otwarty.
Zespół odłącznika:Składa się z zestawu styków izolujących (typu przełącznika nożowego lub nowoczesnych typów o ruchu liniowym) dla każdej fazy, zamontowanych szeregowo z wyłącznikami VCB. Są one mechanicznie połączone z głównym mechanizmem operacyjnym lub mają dedykowany napęd ręczny/silnikowy ze ścisłą logiką sekwencjonowania.
Konstrukcja wsporcza i izolacja:Całość osadzona jest na solidnej ramie. Pręty izolacyjne, filary lub izolatory epoksydowe zapewniają niezbędne wsparcie dielektryczne i mechaniczne pomiędzy częściami pod napięciem, uziemioną ramą i pomiędzy fazami.
Aplikacje
Wyłącznik próżniowy średniego napięcia Cotenele 11KV z wyłącznikiem izolacyjnym jest szeroko stosowany w:
Podstacje miejskie i przemysłowe
Systemy zasilania trakcji kolei i metra
Zakłady petrochemiczne i energetyczne
Systemy dystrybucji energii odnawialnej
Inteligentna sieć i infrastruktura miejska
Obiekty stalowe, górnicze i przemysłu ciężkiego
Wyłącznik automatyczny VS Wyłącznik izolacyjny
Funkcje wyłącznika próżniowego i izolatora są różne. Oto porównanie:
Podstawowa funkcja:
1. Wyłącznik automatyczny: urządzenie przełączające zabezpieczające. Został zaprojektowany do automatycznego lub ręcznego wytwarzania, przenoszenia i wyłączania prądów zarówno w normalnych warunkach obciążenia, jak i w warunkach nienormalnych (takich jak zwarcia). Jego najlepszą funkcją jest przerwanie prądu i bezpieczne wygaszenie łuku.
2. Odłącznik (izolator): Urządzenie zabezpieczające. Jego jedyną funkcją jest zapewnienie widocznej przerwy w obwodzie, zapewniając niezawodną przerwę izolacyjną dla bezpieczeństwa podczas konserwacji. Nie ma zaprojektowanej zdolności do wytwarzania lub przerywania jakiegokolwiek znaczącego prądu.
Działanie pod prądem:
1. Wyłącznik automatyczny: musi działać, aby przerwać prąd. Jego styki rozchodzą się pod obciążeniem i są specjalnie zaprojektowane do gaszenia powstałego łuku w zamkniętej komorze próżniowej.
2. Odłącznik: Nigdy nie wolno go używać, gdy przepływa prąd (z wyjątkiem nieistotnych prądów pojemnościowych w niektórych konstrukcjach). Praca pod obciążeniem może spowodować niebezpieczny, niekontrolowany łuk na otwartej przestrzeni.
Rdzenie projektowe:
1. Wyłącznik: Inżynieria koncentruje się głównie na materiałach stykowych, na przykład stopach miedzi i chromu, nacisku kontaktowym (który ma zapewnić niską rezystancję i wytrzymać siły elektrodynamiczne, ruchu/prędkości styku, która optymalizuje prędkość otwierania/zamykania, aby kontrolować czas wyładowania łukowego i zapobiegać odbiciom, a także osiągnąć wysoki odzysk dielektryczny w próżni.
2. Odłącznik: Inżynieria skupia się głównie na sztywności mechanicznej, przejrzystości położenia otwartego/zamkniętego, na przykład widocznej szczeliny, odległościach upływu/prześwitu dla izolacji powietrznej oraz solidności styku izolującego, gdy jest zamknięty pod prądem stanu ustalonego.
Sekwencja:
W urządzeniach połączonych wyłącznik próżniowy (VCB) musi zawsze zadziałać jako pierwszy, aby odłączyć obwód elektryczny. Dopiero po potwierdzeniu, że przepływ prądu został przerwany, można bezpiecznie używać odłącznika w celu utworzenia fizycznej przerwy izolacyjnej. Sekwencja ta jest wymuszana poprzez blokady mechaniczne lub elektryczne.
Parametry techniczne
SN
Treść
Jednostka
Techniczny Porametr
1
Rezystancja obwodu głównego
uΩ
≤60
2
Nad podróżą
mm
2-3
3
Prześwit między otwartymi stykami
mm
8-10
4
Czas trwania odbicia kontaktu podczas operacji zamykania
SM
≤2
5
Średnia prędkość otwierania
SM
1.1-1.6
6
Średnia prędkość zamykania
SM
0,6-1,2
7
Brak jednoczesności otwarcia styków
SM
≤2
8
Brak jednoczesności zamknięcia styku
SM
≤2
Wygląd i wymiary
Zapewnienie jakości
Test typu i test rutynowy przed dostawą
Testowanie wytrzymałości i izolacji pod wysokim napięciem
Testy mechaniczne i cyklu życia
Opcjonalna kontrola strony trzeciej
Certyfikowany przez:
System zarządzania jakością ISO9001
System zarządzania środowiskowego ISO14001
ISO45001 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Często zadawane pytania
1. Jaka jest różnica pomiędzy wyłącznikiem próżniowym a izolatorem?
Wyłącznik próżniowy przerywa prąd pod obciążeniem, natomiast izolator zapewnia widoczny punkt odłączenia i może działać tylko wtedy, gdy nie przepływa prąd.
Ponieważ oferuje wysoką niezawodność, szybkie wygaszanie łuku, niskie koszty utrzymania i długą żywotność w porównaniu do wyłączników olejowych lub SF6.
3. Czy odłącznik może przerwać prąd?
Nie. Izolator jest wyłącznie urządzeniem odciążającym i powinien być używany dopiero po otwarciu wyłącznika.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania, analizować ruch w witrynie i personalizować zawartość. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.Polityka prywatności