Minden energiaprojekthez, legyen szó gyárról, napelemes farmról vagy alállomásról, kapcsolóberendezésekre van szükség -, beleértve a széles körben használtakat is.22 kV-os kapcsolóberendezés- az energiaellátó rendszer biztonságának és rendezettségének megőrzése érdekében. Sok új vevő és telephelyi dolgozó küszködik, hogy különbséget tegyen LV, MV ésHV kapcsolóberendezés,és gyakran rossz típust választanak projektjükhöz. Ez a cikk mindent elmagyarázkapcsolóberendezések típusaiegyszerű angolul. Kitérünk az alapvető definíciókra, a feszültségosztályokra, a kulcsfontosságú jellemzőkre, a gyakori alkalmazásokra és a gyakorlati kiválasztási tippekre a valódi teljesítményű munkákhoz.
Mi az a kapcsolóberendezés? Gyors definíció
A kapcsolóberendezések kombinált elektromos berendezések készlete, amelyek az energiarendszerek vezérlésére és védelmére szolgálnak. Főleg megszakítókat, leválasztó kapcsolókat és biztosítékokat tartalmaz. Ennek a berendezésnek két fő feladata van. Először is, lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy biztonságosan be- és kikapcsolják az áramellátást a napi működéshez. Másodszor, túlterhelés vagy{4}}zárlati hiba esetén azonnal lekapcsolja az áramellátást. Ez megakadályozza a kábelek és az elektromos készülékek károsodását. Egyszerűen fogalmazva, minden stabil és biztonságos áramelosztó rendszer a szabványos kapcsolóberendezésektől függ.
Kapcsolóberendezések típusai feszültség szerint: LV, MV és HV
Az emberek osztályoznakkapcsolóberendezések típusaifőként üzemi feszültség alapján. Három szabványos kategóriát használnak a globális energiaprojektekben, és mindegyik különböző teljesítményszintet és forgatókönyvet szolgál ki.
1. táblázat Kapcsolóberendezések típusai feszültségosztályonként
|
Kapcsolóberendezés típusa |
Feszültség tartomány |
Általános használat |
|
LV (alacsony feszültség) |
1kV alatt |
A végfelhasználói áramelosztás-, napi épület és gyári áramellátás |
|
MV (középfeszültség) |
1kV-tól 36kV-ig |
Gyári erőművek, napelemes állomások, önkormányzati elosztó hálózatok |
|
HV (nagyfeszültség) |
36kV felett |
Erőátvitel és nagy alállomási tápellátás |

Kisfeszültségű és közepes feszültségű kapcsolóberendezések: Jellemzők és alkalmazások
LV ésMV kapcsolóberendezésez a két leggyakoribb típus a legtöbb építkezésen. Hasonlóan néznek ki, de egyértelmű különbségek vannak szerkezetükben és működési céljukban.
2. táblázat: LV vs MV kapcsolóberendezések összehasonlítása
|
Tétel |
LV kapcsolóberendezés |
MV kapcsolóberendezés |
|
Szerkezet |
Egyszerű kialakítás, kompakt és könnyen telepíthető |
Robusztusabb szerkezet, erősebb szigetelés és biztonsági védelem |
|
Fő forgatókönyvek |
MCC motorvezérlő központok, irodaházak, lakónegyedek, kisüzemi berendezések tápellátása |
Nagy ipari üzemek, nap- és szélerőművek, önkormányzati áramelosztó helyiségek |
|
Jellemzők |
Fókuszban a terminál áramelosztása, alacsony karbantartási költség |
Nagyobb teljesítményterhelést is kezel, támogatja a hosszú távú{0}}stabil működést |
Hogy egyszerű legyen:LV kapcsolóberendezésnormál eszközök végső tápellátására szolgál, mígMV kapcsolóberendezésteljes gyárak és új energetikai projektek fő teljesítményszabályozási központjaként működik.
Nagyfeszültségű kapcsolóberendezések: AIS vs GIS
HV kapcsolóberendezésnagy távolságú{0}}áramátvitelhez és nagy alállomásokhoz használják. Nagyon magas feszültséget kezel, ezért a szigetelés biztonsága a legfontosabb. Két fő típus létezik: AIS és GIS.
AIS (levegőszigetelt kapcsolóberendezés)rendszeres levegőt használ a szigeteléshez. Egyszerű szerkezetű és olcsóbb. Könnyen javítható és karbantartható. Az egyetlen hátránya, hogy nagy beépítési területet igényel, ezért általában tágas kültéri alállomásokhoz használják.
GIS (gázszigetelt kapcsolóberendezés)tömíti az összes mag feszültség alatt álló alkatrészét egy gázzal{0}}töltött fémtartályban. Nagyon kompakt, por--és időjárás--álló. Jól működik szűk helyeken, tengerparti területeken és magas színvonalú-erőátviteli projektekben. De többe kerül, és szakszerű karbantartást igényel.
Hogyan használják a kapcsolóberendezéseket egy alállomáson és hogyan válasszunk?
Az alállomási rendszerek kapcsolóberendezései a mag vezérlő- és védelmi egységeként működnek.HV kapcsolóberendezéskezeli a bejövő áramot és a távolsági{0}}átvitelt.MV kapcsolóberendezéselosztja az áramot az ipari és a városi elektromos hálózatokhoz.LV kapcsolóberendezésvégül stabil áramellátást biztosít a végberendezéseknek. Mindhárom típus együtt működik annak érdekében, hogy az egész alállomási rendszer biztonságosan és zökkenőmentesen működjön.
Amikor projektjéhez kapcsolóberendezést választ, ne csak az árakat hasonlítsa össze. Először ellenőrizze a projekt feszültségszintjét, hogy válasszon LV, MV vagy HV típust. Másodszor, ellenőrizze a webhely környezetét - válasszon AIS-t vagy GIS-t az alállomásokhoz a hely és az időjárási körülmények alapján. Harmadszor, igazítsa össze a berendezés terhelhetőségét a tényleges energiaigényével, és hagyjon teret a jövőbeni rendszerfrissítéseknek.
Ha nem biztos abban, hogy melyik kapcsolóberendezés illik az alállomás elrendezéséhez, a helyszíni feltételekhez és a költségvetéshez, egyszerűen ossza meg velünk a projekt részleteit. Az LVMA professzionális villamosmérnökei egyszerű, praktikus kiválasztási tanácsokkal és teljes berendezés-ajánlattal tudnak szolgálni.
Rólunk
A 2018-ban alapított Zhejiang Lvma Electric Co., Ltd. 17 éves iparági szakértelmet integrál. Az ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkező intelligens kapcsolóberendezés-rendszerekre és olaj{7}}merített és száraz- típusú elosztótranszformátorokra specializálódtunk, amelyeket Európába, a Közel-Keletre, Dél-Amerikába, Délkelet-Ázsiába és Afrikába exportálunk.
Több mint 40 szabadalommal rendelkező K+F csapatunk az innovációt a hagyományos gyártástól az intelligens energiamegoldások felé tereli. A digitalizált gyártás és a valós idejű-figyelés biztosítja, hogy minden termék megbízható teljesítményt és üzembiztonságot nyújtson.
