HV/MV Switchgear & Transformer Professional GYIK|Globális univerzális verzió
A speciális berendezéseket, például a gyűrűs főegységeket (RMU-k) magában foglaló integrált áramelosztási megoldások esetében a belső elrendezés-optimalizálás közvetlenül javítja a terhelésváltási teljesítményt, a működési hatékonyságot és a rendszer hosszú távú -megbízhatóságát. Az LVMA Electrical optimalizálja az összes gyűrűs hálózati szekrény és kapcsolóberendezés belső alkatrészeinek elrendezését a stabil teljesítmény, a kényelmes karbantartás és a magas biztonsági előírások biztosítása érdekében.
1. Melyek a villamosenergia-rendszer feszültségszintjei és azok alapvető funkciói?
Válasz:A szabványos globális hálózati feszültségszintek közé tartozik az 500 kV, 220 kV, 110 kV, 35 kV, 10 kV, 380 V és 220 V. A feszültségszintek közvetlenül meghatározzák az átviteli veszteséget és az átviteli távolságot. A magasabb feszültségszintek hatékonyan csökkentik a hálózati tápfeszültség-veszteséget, ezért a nagy-távolságú energiaátvitel mindig magas{10}}feszültségű. A 10 kV-os és 35 kV-os középfeszültségű berendezések a legszélesebb körben használt megoldás a városi és ipari elosztóhálózatokhoz. Az LVMA Electrical középfeszültségű kapcsolóberendezéseit professzionálisan ezekre a főáramú feszültségszintekre tervezték, kiváló szigetelési teljesítménnyel, stabil dielektromos szilárdsággal és folyamatos működési megbízhatósággal a globális elosztási projektekhez.
2. Miért szükséges a 10 kV-os berendezés kisütése, és melyek a szabványos biztonságos kisütési módszerek?
Válasz: Az áramellátás leállítása után a kapcsolóberendezésben lévő belső kondenzátorok gyakran visszatartanak maradék töltéseket, ami áramütés veszélyét okozhatja a karbantartás során. Ezért a kézi működtetés előtt kötelező feszültségkisülésre van szükség.
Szabványos biztonságos kisütési eljárás: A szekrényajtó kinyitása után ne érintse meg közvetlenül a gyűjtősínt vagy a feszültség alatt álló alkatrészeket. Először ellenőrizze a nulla feszültséget minősített 10 kV-os feszültségvizsgálóval. Ezután földelje le a dedikált földelő vezeték egyik végét, és szorosan érintse meg a gyűjtősínt a teszter szondával a maradék feszültség teljes kioldásához. A karbantartási munkákat csak a teljes lemerítés után lehet folytatni. Az LVMA Electrical professzionális biztonsági reteszelő mechanizmusokat épít be az összes kapcsolóberendezésbe és gyűrűs főegységbe, hogy minimalizálja a véletlen érintkezés kockázatát a helyszíni működés során.
3. Melyek a 10 kV-os vizsgálati feszültség szabványok a hazai és nemzetközi előírásokhoz?
Válasz: A szabványos tápfrekvencia-ellenállási feszültség szintjei kis mértékben eltérnek a globális specifikációktól függően. A tipikus szabványok a következők:
Regionális szabvány: Szekrény ellenállási feszültség: 42kV; Megszakító ellenállási feszültség: 48kV
Nemzetközi IEC szabvány: 36kV
Minden LVMA Electrical kapcsolókészülék termék megfelel a regionális és nemzetközi szabványoknak, biztosítva a teljes kompatibilitást és biztonságot a globális projektek telepítéséhez.
4. Mi a feladata a nyomáscsökkentő csatorna?
Válasz: A belső rövidzárlati hibák vagy a zárt kapcsolóberendezéseken belüli ívelés azonnali magas hőmérsékletű légnyomáshullámokat{1}} generálhat. A felszerelt felső nyomáscsökkentő csatornák biztonságosan vezetik ki a túlnyomást kifelé, védik a belső alkatrészeket és megakadályozzák a szekrény szerkezeti károsodását. Professzionális nyomáscsökkentő kialakítás nélkül a nyomáshullámok áttörnek a gyenge szerkezeti pontokon, és súlyos berendezéskárosodást vagy biztonsági baleseteket okoznak. Ez a kialakítás különösen kritikus az SF6 szigetelést használó, teljesen lezárt GIS (gázszigetelt kapcsolóberendezés) esetében. Az LVMA Electrical optimalizálja a nyomáscsökkentő szerkezeteket a GIS- és RMU-termékekhez, hogy extrém-körülmények között üzembiztonságot biztosítson az ipari és városi elektromos hálózatokban.
5. Milyen elsődleges alkatrészek vannak beépítve a szabványos kapcsolóberendezésbe?
Válasz: Az alapvető elsődleges összetevők közé tartoznak a vákuummegszakítók, villámhárítók, nulla-sorrendű áramváltók, áramváltók (CT), feszültségtranszformátorok (PT) és nagyfeszültségű biztosítékok. Ezeket az alkatrészeket univerzálisan alkalmazzák a középfeszültségű kapcsolóberendezésekben, a gyűrűs főegységekben és a forgatókönyv-alapú konfigurációs beállításokkal rendelkező GIS-berendezésekben. Az LVMA Electrical kiváló-minőségű, márka-tanúsítvánnyal rendelkező alkatrészeket alkalmaz, és teljes körű-típusteszteket végez a berendezés általános stabilitásának és élettartamának garantálása érdekében.
6. Milyen funkciói vannak a gyűrűs főegységeknek, és hogyan védik a transzformátorokat?
Válasz: A gyűrűs hálózati szekrény (RMU) főként a gyűrűs áramelosztó hálózatok biztonságos terhelészárási és megszakítási műveleteit végzi. A transzformátor védelmét a megfelelő magas-feszültségű biztosítékok biztosítják, amelyek túlterhelés és rövidzárlat esetén azonnal leválasztják a hibákat. A kompakt felépítésű, kis helyigényű és nagy megbízhatóságú RMU-kat széles körben használják városi elosztóhálózatokban, kereskedelmi övezetekben és ipari parkokban. Az LVMA Electrical gyűrűs főegységei világszerte stabil teljesítményt nyújtanak városfelújítási és ipari áramelosztási projektekben.
7. Mekkora a szabványos légszigetelési távolság 10 kV-os rendszereknél?
Válasz: A 10 kV-os középfeszültségű nyitott- típusú kapcsolóberendezéseknél a szabványos fázis---fázis, valamint a fázis---föld légszigetelési távolsága 125 mm. A teljesen lezárt GIS berendezések szigorúbb belső szigetelési szabványokat alkalmaznak az SF6 gázszigetelés révén. Az LVMA Electrical szigorúan követi a nemzetközi szigetelési távolságra vonatkozó szabványokat, és minden termékére átmegy a harmadik féltől származó tanúsítványon.
8. Mekkora a 10kV-os berendezések szigetelőelemeinek kúszótávolsága?
Válasz: A kúszó távolság a szigetelés felületének távolsága a nagy-feszültségű részek és a földelt részek között. A 10 kV-os feszültségszinthez a szabványos előírt kúszótávolság 235 mm, amely hatékony felületszigetelést biztosít, és megakadályozza a felvillanást nedves vagy szennyezett környezetben.
9. Hogyan ellenőrizhető a vákuumkapcsolók vákuumtömörsége?
Válasz: A vákuumtömörséget 48kV-os törésszigetelési teszttel igazolják a teljesítmény-frekvencia-tűrő feszültség teszttel. Az LVMA Electrical 100%-ban teljes körű ellenőrzést végez az összes vákuumkapcsolón, hogy kiküszöbölje a rejtett vákuumszivárgás kockázatát.
10. A szakaszolókapcsolók funkciói és alkalmazási forgatókönyvei
Válasz: A szakaszolók terhelés nélküli leválasztást végeznek, hogy látható töréspontokat hozzanak létre az áramkörben. Biztosítják a biztonságos elektromos leválasztást és megkönnyítik a berendezések karbantartását. Széles körben beépítik középfeszültségű kapcsolóberendezésekbe és gyűrűs főegységekbe az üzembiztonság javítása és a karbantartási eljárások szabványosítása érdekében.
11. Mi a funkciója a nagy-feszültségű biztosítékoknak?
Válasz: A nagy{0}}feszültségű biztosítékok túláram- és A PT-ket kiskapacitású speciális transzformátorok közé sorolják, amelyek speciális biztosítékot igényelnek.
12. Mi a funkciója az élő-vonaljelzőknek?
Válasz: Az élő jelzőfények vizuálisan jelenítik meg a kapcsolóberendezések belső nagy-feszültségi állapotát, és valós idejű-figyelmeztetést adnak a feszültségről a helytelen működés és az áramütéses balesetek elkerülése érdekében.
13. Mi a funkciója a programzáraknak?
Válasz: A programreteszelő zárak szabványos működési sorrendet kényszerítenek ki a kapcsolóberendezéseknél. Fizikailag tiltják a helytelen műveleteket, mint például a földeléssel történő zárást vagy a terheléses nyitást, biztosítva a szigorúan szabványos működési logikát.

14. Mi a feladata a földelő kapcsolóknak?
Válasz:A földelő kapcsolók a kimenő adagolókra vannak felszerelve. A karbantartás során a megbízható földelés kiküszöböli az indukált feszültséget és a maradékfeszültséget, teljes mértékben védve a személyzet biztonságát.
15. Mi a funkciója a biztonsági terelőszelepeknek?
Válasz: Amikor a fiók{0}}típusú alkatrészt kihúzza, az automatikus terelőszelep bezárul, hogy leárnyékolja a belső statikus nagyfeszültségű-érintkezőket, megelőzve a személyek vagy fémtárgyak véletlenszerű érintkezését, és elkerülve a rövidzárlati hibákat.
16. Miért tekerik a gyűjtősíneket szigetelő gumihüvelyekkel?
Válasz: A gyűjtősín gumiszigetelése javítja az általános dielektromos teljesítményt, csökkenti a szükséges légszigetelési távolságot, és megakadályozza a kis{0}}állatok- által okozott rövidzárlatokat. Nagymértékben javítja a kültéri és félig{3}}kültéri kapcsolóberendezések üzembiztonságát. Az LVMA Electrical időjárásálló -szigetelőanyagokat alkalmaz, hogy meghosszabbítsa a berendezés élettartamát zord környezetben.
17. Villámhárítók funkciói és szükségessége kapcsolóberendezésekben
Válasz: A villámhárítók elnyelik a pillanatnyi túlfeszültséget és túlfeszültséget a kapcsolóberendezések, vezetékek és végberendezések védelme érdekében. A különböző modelleket erőművi konnektorokhoz, távvezetékekhez, kondenzátortelepekhez és alállomási rendszerekhez tervezték.
Minden kapcsolóberendezés-készlet fel van szerelve villámvédelmi eszközökkel: a bejövő szekrénylevezetők elnyomják a külső vezeték túlfeszültség-invázióját, míg a kimenő szekrénylevezetők elnyelik a vákuummegszakító kapcsolása során keletkező üzemi túlfeszültséget, helyettesítve a hagyományos túlfeszültség-elnyelőket a rendszerfeszültség stabilizálása érdekében.
18. Áramváltók (CT) és nulla-szekvenciájú transzformátorok funkciói
Válasz: Az áramváltókat (CT) valós idejű árammérésre, teljesítménymérésre és rendszervédelemre használják-. A nulla-sorrendű transzformátorokat kifejezetten szivárgás- és földelési hiba elleni védelemre használják a hálózat biztonsága érdekében.
19. Telepíthetők-e fordított CT-k?
Válasz: A CT-k szabványos L1-be és L2-out áramirányt követnek. A fordított telepítés műszakilag kivitelezhető, de a szekunder áramkör kialakításának megfelelő módosítását igényli a pontos mérési és védelmi logika biztosítása érdekében.
20. Páratartalom-szabályozók működése a kapcsolóberendezésekben
Válasz: Az intelligens páratartalom-szabályozók valós időben figyelik a szekrény belső páratartalmát. Ha a páratartalom meghaladja a biztonságos küszöböt, az automatikus fűtés és párátlanítás aktiválódik, hogy megakadályozza a páralecsapódást, a szigetelés leromlását és a részleges kisülést. Ez a funkció különösen fontos a GIS berendezéseknél, mivel az SF6 szigetelési teljesítménye nagyon érzékeny a nedvességre. Az LVMA Electrical minden csúcskategóriás-GIS kapcsolóberendezést intelligens állandó-nedvességszabályozó rendszerekkel lát el.
21. A sematikus diagramok célja
Válasz: A sematikus diagramok egyértelműen megjelenítik az alkatrészek elrendezését, a fő hurok felépítését és az elektromos logikát, amelyek a szabványos berendezések telepítését, a hibakeresést és a napi karbantartást irányítják. Az LVMA Electrical teljes hivatalos sematikus dokumentációt biztosít minden termékhez.
22. Szakmai rövidítések meghatározása
PT= Potenciális transzformátor (feszültség transzformátor)
CT= Current Transformer
AC= Váltakozó áram
DC= Egyenáram
23. Vákuummegszakítók funkciói
Válasz: A vákuum-megszakítók biztonságos terhelészárást és megszakítást, rövidzár{0}}kioldást és túlterhelés elleni védelmet biztosítanak. Vákuummegszakítókat használnak az elektromos ívek oltására, nagy biztonsággal, alacsony zajszinttel és hosszú élettartammal.
24. A főáramú megszakítók osztályozása és jellemzői
1. Vákuum-megszakító
Nagy{0}}vákuumkamrát alkalmaz szigetelőként és ív-oltóanyagként. Minden érintkező teljesen tömített a vákuummegszakító belsejében. Főleg 10kV-os és 35kV-os középfeszültségű rendszerekhez alkalmazzák, magas biztonsági és karbantartás-{6}}mentes előnyökkel.
2. SF6 megszakító és GIS
Az 1970-es évek óta világszerte népszerű SF6 megszakítók kén-hexafluorid gázt használnak ívoltásra és szigetelésre. Megszakítóképességük körülbelül 10-szer nagyobb, mint a hagyományos megszakítóké, alacsony ívfeszültséggel, gyors kioltással és minimális érintkezőkopással, így gyakori kapcsolási műveleteket tesz lehetővé. A teljesen zárt SF6 kombinált elektromos készülékek (GIS) megszakítókat, szakaszolókat, transzformátorokat, levezetőket és gyűjtősíneket integrálnak zárt, gázzal{6}}töltött szekrényekbe, drasztikusan csökkentve az alállomás lábnyomát. Világszerte a csúcskategóriás-és ultra-nagyfeszültségű elektromos hálózatok fő megoldásává vált. Az LVMA Electrical folyamatosan optimalizálja az SF6 berendezés szerkezetét a hatékonyság és a környezeti teljesítmény javítása érdekében.
3. Sűrített levegős megszakító
Sűrített levegőt használ az ívoltáshoz, főleg az ultra{0}}nagyfeszültségű átviteli rendszerekben világszerte.
4. Saját-robbanás-megszakító
Közepes bomlású gázra támaszkodik az ívek kifújására, alkalmas alacsony{0}}feszültségű, kisáramú-mezőgazdasági és polgári energiaellátó rendszerekhez.
5. Mágneses kifúvó áramköri megszakító
Mágneses térerőt használ, hogy az íveket az ív{0}}oltórácsokba terelje a hűtés és az eloltás érdekében.
25. Erőátviteli transzformátorok alapelvei és felépítése
Válasz: A teljesítménytranszformátor egy statikus elektromos eszköz, amelyet a feszültség és az áram átalakítására használnak, miközben a teljesítmény változatlan marad. Hőszigetelt szilíciumacél lemezből álló, egymásra helyezett magból és egymástól eltérő fordulatú, egymással szigetelt primer és szekunder tekercsekből áll. A laminált mag hatékonyan csökkenti az örvényáram-veszteséget és a hiszterézisveszteséget. Három egyfázisú-transzformátor kombinálható három-fázisú transzformátor egységgé ipari és hálózati alkalmazásokhoz.
26. Áramváltók (CT) működési elve
Válasz: A CT-k elsődleges -soros és másodlagos-zárt szerkezetet vesznek fel. Az elsődleges oldalon vastag huzal található, néhány fordulattal, míg a másodlagos oldalon vékony huzal több fordulattal. A transzformátor fordulatszámának elve szerint a primer és a szekunder áram fordítottan arányos a tekercsfordulatokkal, lehetővé téve a pontos alacsony-áram jelátalakítást a mérés és a védelem érdekében.
27. Feszültségtranszformátorok (PT) működési elve
Válasz: A PT-k speciális transzformátorok, amelyeket feszültségjel átalakítására használnak. A primer és szekunder feszültség aránya szigorúan arányos a tekercsfordulat arányával, így szabványosított alacsony feszültségű{1}}jeleket biztosít a mérő- és védelmi rendszerek számára.
28. A nagyfeszültségű szigetelők funkciói és jellemzői
Válasz: A nagyfeszültségű{0}}szigetelők támogatják és rögzítik a feszültség alatt álló gyűjtősíneket és vezetékeket, így biztosítva a biztonságos szigetelési távolságot a feszültség alatt álló részek és a föld között. A speciális kúszó élszerkezetek megnövelik a felületi szigetelési távolságot, hogy megakadályozzák a felvillanást nedves, poros és szennyezett körülmények között. Különböző feszültségszintek felelnek meg a különböző szerkezeti magasságoknak és felületi kúszófelületeknek. Az LVMA Electrical nagyszilárdságú,
Márka következtetés
A teljes nagy- és kisfeszültségű áramelosztó berendezések megbízható globális szállítójaként az LVMA Electrical középfeszültségű kapcsolóberendezésekre, gyűrűs főegységekre és térinformatikai megoldásokra specializálódott. A nemzetközi gyártási szabványokat betartva biztonságos, hatékony és tartós elektromos berendezéseket szállítunk professzionális műszaki támogatással és átfogó -értékesítés utáni szolgáltatásokkal, amelyek lehetővé teszik a globális villamosenergia-hálózati rendszerek stabil és intelligens működését.
