/ / Vidēja sprieguma sadales iekārtas (2) - komutācijas ierīču izvēle

Vidēja sprieguma sadales ierīces (2) - komutācijas ierīču izvēle

Vidēja sprieguma sadales ierīces (2) - komutācijas ierīču izvēle

Vidēja sprieguma sadales ierīces (2) - komutācijas ierīču izvēle


Turpinājums no pirmās daļas: Vidēja sprieguma sadales iekārtas (1) - komutācijas ierīču pamati


3. Pārslēgšanas ierīču izvēle

Pārslēgšanas ierīces tiek izvēlēti gan pēc to vērtējuma, gan saskaņā ar veicamajiem pārslēgšanas pienākumiem, kas ietver arī maiņas likmes.

  1. Izvēle pēc vērtējuma
  2. Izvēle atkarībā no izturības un pārslēgšanas ātruma
    1. Slēdži (vispārīgi, sf6, gaisa pārtraukums, vakuums)
    2. Sadales slēdži
    3. Atdalītāji
    4. Zemējuma slēdži
    5. Kontaktori

3.1 Izvēle pēc vērtējuma

Sistēmas apstākļi, proti, primārās ķēdes īpašības, nosaka nepieciešamos parametrus.

Vissvarīgākie no tiem ir:

Nominālais spriegums

Sistēmas sprieguma augšējā robeža ierīceiir paredzēts. Tā kā visas augstsprieguma komutācijas ierīces ir nulles strāvas pārtraucēji, izņemot dažus drošinātājiem, sistēmas spriegums ir vissvarīgākais dimensijas kritērijs.

Tas nosaka komutācijas ierīces dielektriskais spriegums izmantojot pārejošs atgūšanas spriegums un atgūšanas spriegums, īpaši, izslēdzot.

Nominālais izolācijas līmenis

Dielektriskā izturība no fāzes uz zemi, starp fāzēm un pāri atvērtajai kontakta spraugai, vai pāri izolācijas attālumam. Dielektriskā izturība ir elektriskā komponenta spēja izturēt visus spriegumus ar noteiktu laika secību līdz atbilstošo izturības spriegumu lielumam.

Tie var būt darba spriegumi vai augstākas frekvences spriegumi, ko izraisa pārslēgšanas operācijas, zemes defekti (iekšējie pārspriegumi) vai zibens (ārējie pārspriegumi). Dielektrisko izturību pārbauda ar zibens impulsa izturības sprieguma testu ar standarta impulsa vilni 1,2 / 50μs un a. jaudas frekvences izturības tests (50 Hz / 1min).

Nominālā strāva

Pašreizējā iespēja, ka ierīces galvenā ķēde var pastāvīgi pārvadāt noteiktos apstākļos. Sastāvdaļu temperatūras pieaugums - jo īpaši kontakts - nedrīkst pārsniegt noteiktās vērtības.

Pieļaujamais temperatūras paaugstinājums vienmēr attiecas uzapkārtējā gaisa temperatūra. Ja ierīce ir uzstādīta kamerā, var būt ieteicams to ielādēt zem pilnas nominālās strāvas, atkarībā no siltuma izkliedes kvalitātes.

Nominālais maksimums iztur strāvu

Īsslēguma strāvas galvenās cilpas maksimālā vērtība kompensācijas procesa laikā pēc strāvas plūsmas sākuma, ko ierīce var pārvadāt slēgtā stāvoklī.

Tas ir pasākums elektrodinamika (mehānisks) slodze elektrisko komponentu. Ierīcēm ar pilnu ražošanas jaudu šī vērtība nav būtiska.

Nominālā īssavienojuma strāva

Maksimālā vērtība strāvas padevei. \ Tīssavienojums komutācijas ierīces spailēs. Šis spriegums ir lielāks par nominālā maksimuma izturības strāvu, jo dinamiskie spēki var darboties pret kontakta kustību.

Nominālā pārrāvuma strāva

Slodzes pārtraukšanas strāva normālā darbībā. Ierīcēm ar pilnu jaudu un bez kritiskā strāvas diapazona šī vērtība nav būtiska.

Nominālā īssavienojuma strāva

Lūzuma strāvas vidējā kvadrātiskā vērtība īslaicīgas slēgšanas gadījumā komutācijas ierīces spailēs.


3.2 Izvēle atkarībā no izturības un pārslēgšanas ātruma

Ja vairākas ierīces atbilst elektriskajām prasībām un nav jāņem vērā papildu kritēriji, nepieciešamo pārslēgšanas ātrumu var izmantot kā papildu atlases kritēriju.

1. \ Ttabulā līdz 5. \ T komutācijas ierīču izturība, sniedzot ieteikumus par to pienācīgu izmantošanu. Atbilstošie ierīču standarti nodala klases mehāniskā (M) un elektriskā (E) izturība, kur tos var izmantot arī vienā komutācijas ierīcē.

Dodieties uz saturu ↑


Slēdži:

Standarta IEC 62271 - 103 / VDE 0671 - 103 norāda tikai klases, kas paredzētas tā saucamajiem vispārējiem mērķiem. Tur ir arī 'speciālie slēdži' un 'slēdži ierobežotiem lietojumiem”.

Svarīga piezīme:
Atdalītāji līdz 52 kV var pārslēgt tikai nenozīmīgas strāvas līdz 500mA (piemēram, sprieguma transformators) vai lielākas strāvas tikai tad, ja ir nenozīmīga sprieguma starpība (piemēram, kopnes pārsūtīšanas laikā, kad autobusa savienotājs ir aizvērts).

Vispārēji slēdži

Vispārējas nozīmes slēdžiem jāspēj izjaukt dažāda veida darbības strāvas (slodzes strāvas, gredzena strāvas, izlādēto transformatoru strāvas, izlādēto strāvu uzlādes strāvas un nepārtrauktas līnijas), kā arī veikt īssavienojuma strāvas.

Vispārējas nozīmes slēdžiem, kas paredzēti izmantošanai sistēmās ar izolētu neitrālu vai ar zemes bojājumu kompensāciju, arī jābūt iespējai pārslēgties zem zemes bojājumu apstākļos.


SF6 (sēra heksafluorīda) slēdži

SF6 slēdži ir piemēroti, ja pārslēgšanas ātrums nepārsniedz vienu reizi mēnesī. Šie slēdži parasti tiek klasificēti kā E3 attiecībā uz to elektrisko izturību.


Gaisa pārrāvuma vai cietās gāzes slēdži

Gaisa pārrāvuma vai cieto gāzu slēdži ir piemēroti, ja pārslēgšanas ātrums ir ne vairāk kā reizi gadā. Šie slēdži ir vienkāršāki un parasti pieder pie E1 klase. Tur ir arī E2 pieejamās versijas.


Vakuuma slēdži

Pārslēgšanas jauda vakuuma slēdži ir ievērojami augstāka nekā M2 / E2 klases. Vakuuma slēdži tiek izmantoti īpašiem uzdevumiem: pārsvarā rūpnieciskās elektroapgādes sistēmās vai kad pārslēgšanas ātrums ir vismaz reizi nedēļā.

1. tabula - Slēdžu klases

1. tabula - Slēdžu klases


Dodieties uz saturu ↑

Slēdži

VD4 vidēja sprieguma slēdzis - ABB

VD4 vidēja sprieguma slēdzis - ABB


Tā kā mehānisko darba ciklu skaits ir īpaši norādīts M klases, slēdža standarts IEC 62271-100 / VDE 0671-100 nenosaka E klases elektrisko izturību pēc īpašiem darbības ciklu skaitļiem; standarts joprojām ir ļoti neskaidrs.

Īssavienojuma tipa testu uzdevumi nodrošina orientāciju uz to, ko nozīmē “normāla elektriskā izturība” un “paplašināta elektriskā izturība”. Skaits veikt un pārtraukt darbības (Aizvērt, Atvērt) ir norādīts 2. tabulā.

Modernie vakuuma slēdži parasti var veikt un lauzt nominālo normālo strāvu līdz mehānisko darba ciklu skaitam.

Pārslēgšanas ātrums nav noteicošais atlases kritērijs, jo slēdži vienmēr tiek izmantoti, ja tie ir īsi - ķēdes pārrāvuma jauda ir nepieciešama, lai aizsargātu iekārtas.

2. tabula. Slēdžu klases

2. tabula. Slēdžu klases


Dodieties uz saturu ↑

Atdalītāji

Atdalītājiem nav pārslēgšanas jaudas (slēdži ierobežotām lietojumprogrammām var kontrolēt tikai dažus vispārēja komutatora pārslēgšanas pienākumus). Slēdži īpašiem lietojumiem ir paredzēti pārslēgšanas pienākumiem, piemēram, viena kondensatora banku pārslēgšanai, paralēli pieslēgtu transformatoru radītu ķēžu ķēžu pārslēgšanai vai motoru pārslēgšanai parastā un bloķētā stāvoklī.

Tāpēc klases tiek norādītas tikai attiecībā uz mehānisko darba ciklu skaitu.

3. tabula. Atdalītāju izturības klases

3. tabula. Atdalītāju izturības klases


Dodieties uz saturu ↑

Zemējuma slēdži

Ar iezemēšanas slēdžiem E klases apzīmē īssavienojumu veidošanas jaudu (zemējuma uz pieslēgtā sprieguma). E0 atbilst a normāls iezemēšanas slēdzis; slēdži E1 un E2 klases tos sauc arī par izturīgiem vai ātrgaitas iezemēšanas slēdžiem.

Standarts nenosaka, cik bieži zemējuma slēdzi var iedarbināt tikai mehāniski; šiem slēdžiem nav M klases.

4. tabula. Zemējuma slēdžu izturības klases

4. tabula. Zemējuma slēdžu izturības klases


Dodieties uz saturu ↑

Kontaktori

Toshiba vakuuma kontakti, 400A

Toshiba vakuuma kontakti, 400A. Pašreizējie ierobežojošie, lielā mērā pārtraucamie drošinātāji.


Standarts vēl nav norādījis izturības klases vadītājiem. Mūsdienās izmantotajiem vadītājiem ir mehāniska un elektriska izturība diapazonā no 250 000 līdz 1 000 000 darba ciklu.

Tos izmanto, ja pārslēgšanas operācijas tiek veiktas ļoti bieži, piemēram, vairāk nekā vienu reizi stundā.

5. tabula. Kontaktoru klases

5. tabula. Kontaktoru klases


Dodieties uz saturu ↑

Atsauces: SIEMENS Power Engineerind ceļvedis - “Switchgear and Substations”

Komentāri: