Vakuum açarıtexnologiya orta gərginlikli enerji paylanması üçün mühüm keçid həllinə çevrilmişdir, çünki o, vakuum qövsünün kəsilməsini kompakt mexaniki struktur və idarə olunan elektrik əməliyyatı ilə birləşdirir. Kontaktlar möhürlənmiş vakuum kəsicinin içərisində ayrıldıqda, qövs hava, neft və ya qaz dövrəsinin kəsilməsindən əsaslı şəkildə fərqli bir proses vasitəsilə kəsilir. Bu arxitektura nasazlıqların tez aradan qaldırılmasını, kəsici kameranın azaldılmış müntəzəm xidmətini, kompakt keçid qurğularının qurulmasını və müəyyən edilmiş iş şəraitində təkrar keçidi dəstəkləyə bilər. Bununla belə, kəsicinin fəaliyyətini yalnız onun kəsici mühiti ilə qiymətləndirmək olmaz. Nominal gərginlik, nominal cərəyan, qısaqapanma qabiliyyəti, izolyasiya səviyyəsi, kontakt sistemi, əməliyyat mexanizmi, qoruma rölesi, idarəetmə gərginliyi, quraşdırma mühiti, mexaniki dözümlülük və müvafiq sınaq tələbləri yekun sistemə kömək edir. Bu əlaqələri başa düşmək mühəndislər, keçid qurğuları istehsalçıları, kommunal xidmətlər, sənaye obyektləri, bərpa olunan enerji layihələri və digər orta gərginlikli istifadəçilər üçün vacibdir.
Mündəricat
Birbaşa bölməyə keçmək üçün istənilən mövzuya klikləyin.
- 1. Niyə orta gərginlikli keçid xüsusi qorunmaya ehtiyac duyur?
- 2. Vakuum qövsünün kəsilməsi necə işləyir?
- 3. Breakerin əsas komponentləri hansılardır?
- 4. Nominal gərginlik və cərəyan seçimə necə təsir edir?
- 5. Qısaqapanma qabiliyyəti və kəsilmə sürəti niyə vacibdir?
- 6. Əməliyyat mexanizmi performansa necə təsir edir?
- 7. Daxili və açıq dizaynlar arasındakı fərq nədir?
- 8. Tozsoranları digər kəsmə texnologiyaları ilə necə müqayisə edirlər?
- 9. Qırıcı qoruyucu rele və sensorlarla necə işləyir?
- 10. Hansı proqramlar bu keçid texnologiyasından istifadə edir?
- 11. Seçim və quraşdırma zamanı hansı ümumi səhvlərdən qaçınmaq lazımdır?
- 12. Sınaq və Standartlar Necə Qiymətləndirilməlidir?
- 13. Peşəkar Texniki Spesifikasiya nələri əhatə etməlidir?
- 14. Tez-tez verilən suallar
Niyə orta gərginlikli keçid xüsusi qorunmaya ehtiyac duyur?
Orta gərginlikli elektrik sistemləri diqqətlə əlaqələndirilmiş kommutasiya və qoruyucu avadanlıq tələb edən gərginlik səviyyələrində işləyir. Kommutasiya cihazı yalnız normal yük cərəyanını daşımamalı, həm də şəbəkədə nasazlıq olduqda düzgün cavab verməlidir.
Elektrik paylayıcı şəbəkələr müntəzəm olaraq transformatorları, mühərrikləri, generatorları, sənaye qidalandırıcılarını, kommunal xətləri, bərpa olunan enerji mənbələrini və digər yükləri birləşdirir. Normal şəraitdə cərəyan keçiricilər və keçid avadanlıqları vasitəsilə davamlı olaraq axır. Qısaqapanma zamanı isə cərəyan kəskin şəkildə arta və əhəmiyyətli istilik və elektrodinamik stress yarada bilər.
Elektrik kəsicisi bu cərəyanı kəsmək üçün idarə olunan bir üsul təmin edir. Onun işini mühafizə releləri, cərəyan transformatorları, gərginlik transformatorları, idarəetmə sxemləri və elektrik şəbəkəsinin ümumi mühafizə fəlsəfəsi ilə əlaqələndirmək lazımdır.
Kesinti mühiti xüsusilə vacibdir. Tarixən dövrə açarları kontaktlar ayrıldıqda yaranan qövsü idarə etmək üçün bir neçə üsuldan istifadə etmişlər. Hava, neft və müxtəlif qazlar müxtəlif nəsil avadanlıqlarda istifadə edilmişdir. Vakuum texnologiyası möhürlənmiş vakuum kəsicinin içərisində əsas qövs kəsmə prosesinin baş verdiyi başqa bir yanaşma təqdim edir.
Qırıcı müəyyən edilmiş elektrik dövrəsini nominal iş şəraitində birləşdirə və ya ayıra bilər.
Mühafizə sistemi nasazlıq aşkar etdikdə, kəsici müəyyən edilmiş kəsmə qabiliyyəti daxilində cərəyanı aça və kəsə bilər.
Müvafiq keçid qurğusunun arxitekturasına inteqrasiya edildikdə, açar müəyyən edilmiş izolyasiya və texniki xidmət prosedurlarında iştirak edə bilər.
Breaker əməliyyatı nəzərdə tutulan paylama strukturunu qoruyarkən nasazlıqları təcrid etmək üçün sensor və qoruyucu qurğularla işləyir.
Buna görə də kəsicinin funksiyası sistem səviyyəsində nəzərə alınmalıdır. Yüksək kəsilmə dərəcəsi yanlış qorunma parametrini kompensasiya edə bilməz. Yaxşı dizayn edilmiş kəsici kabelin qeyri-adekvat kəsilməsini kompensasiya edə bilməz. Mürəkkəb bir nəzarətçi düzgün saxlanmamış mexaniki mexanizmi düzəldə bilməz.
Yaxşı keçid qurğuları bu elementləri birləşdirir. Açar, şin, qidalandırıcı, qoruyucu rele, alət transformatorları, idarəetmə gücü, blokajlar və qapaq hamısı eyni elektrik sistemi ətrafında göstərilməlidir.
Niyə nasazlığın kəsilməsi adi keçiddən fərqlidir
Normal yük şəraitində dövrənin açılması və qısaqapanmanın təmizlənməsi ekvivalent əməliyyatlar deyil. Bir nasazlıq zamanı cərəyan daha böyük ola bilər və nasazlıqla əlaqəli elektrik enerjisi əhəmiyyətlidir.
Buna görə də kəsici, nəzərdə tutulduğu gərginlikdə və sistem şəraitində cərəyanı kəsə bilməlidir. Kəsmə prosesi həmçinin qoşulmuş avadanlığı qorumaq və nəzərdə tutulan mühafizə koordinasiyasını saxlamaq üçün kifayət qədər tez baş verməlidir.
Bu, fasilə texnologiyasını kosmetik məhsul xüsusiyyətindən çox fundamental mühəndislik qərarına çevirir.
Vakuum qövsünün kəsilməsi necə işləyir?
Vakuum kəsilməsinin müəyyənedici xüsusiyyəti qövs söndürmə kamerası kimi möhürlənmiş vakuum kəsicinin istifadəsidir. Kesici idarə olunan vakuum mühitində qapalı sabit və hərəkət edən elektrik kontaktlarını ehtiva edir.
Kontaktlar bağlandıqda, cərəyan təmas səthlərindən keçir. Əməliyyat mexanizmi açarı açmağı əmr etdikdə, hərəkət edən kontakt sabit kontaktdan ayrılır. Kontakt səthləri ayrıldıqca, onların arasında elektrik qövsü yarana bilər.
Havadakı qövsdən fərqli olaraq, vakuum kəsicisi adi ionlaşmış yolu saxlamaq üçün əhəmiyyətli qaz mühitini təmin etmir. Buna görə də, kəsilmə prosesi əsasən ayrılma hadisəsi zamanı təmas materialından yaranan metal buxarı ilə idarə olunur.
Əlaqələrin ayrılması
Açılış hərəkəti dəqiq idarə edilməlidir. Kontakt sürəti, təmas hərəkəti, təmas təzyiqi və hərəkət edən kontakt ilə işləmə mexanizmi arasındakı mexaniki əlaqə bütün performansa təsir göstərir.
Cari fasilədən sonra lazımi dielektrik məsafəni qurmaq üçün kontaktların kifayət qədər hərəkət etməsi lazımdır. Buna görə də mexaniki mexanizm təkrar əməliyyatlar üzərində ardıcıl hərəkəti təmin etməlidir.
Metal buxarının davranışı
Qövs zamanı kontaktlardan çıxan material metal buxarı əmələ gətirə bilər. Bu buxar qövsü dəstəkləyən müvəqqəti keçirici mühit təmin edir. Alternativ cərəyan dövrəsində cərəyan öz təbii cərəyanı sıfıra yaxınlaşdıqda, qövs sönə bilər və metal buxarı sürətlə kondensasiya olunur.
Daha sonra kəsici elektrik bərpa gərginliyinə tab gətirmək üçün ayrılmış kontaktlar arasında kifayət qədər dielektrik gücü bərpa etməlidir.
Əlaqə materialı
Kontakt materialı vakuum kəsici dizaynının əhəmiyyətli bir hissəsidir. O, cərəyan keçirməyi, qövsün kəsilməsini, eroziyaya qarşı müqaviməti və dielektrik bərpasını dəstəkləməlidir.
Fərqli kəsici dizaynları kəsilmə zamanı cərəyan paylanması və maqnit effektlərini idarə etmək üçün xüsusi kontakt ərintiləri və həndəsələrdən istifadə edir.
Qoruyucu
Fasilə zamanı yaranan metal buxarı ətrafdakı səthlərdə çökə bilər. Kesicinin içərisində qoruyucu strukturlar bu materialın hara getdiyini idarə etməyə kömək edir və tələb olunan elektrik sahəsinin paylanmasını qorumağa kömək edir.
| Fasilə mərhələsi | Nə olur | Dizayn tələbi |
|---|---|---|
| Qapalı kontaktlar | Cari əlaqə sistemi vasitəsilə axır | Aşağı kontakt müqaviməti və etibarlı kontakt təzyiqi |
| Əlaqənin açılması | Kontaktlar ayrılmağa başlayır və bir qövs yarana bilər | İdarə olunan açılış sürəti və kontakt həndəsəsi |
| Qövs dövrü | Metal buxarı elektrik keçiriciliyini dəstəkləyir | Nəzarət olunan qövs davranışı və kontakt eroziyası |
| Cari sıfır | Alternativ cərəyan təbii sıfır nöqtəsinə çatır | Sürətli dielektrik bərpası |
| Post-fasilə | Ayrılmış kontaktlar bərpa gərginliyinə dözür | Kontaktlar arasında sabit izolyasiya |
Möhürlənmiş kəsici niyə vacibdir
Vakuum kəsicisi möhürlənmiş komponentdir. Onun daxili mühiti istehsal zamanı qurulur və nəzərdə tutulan xidmət müddəti ərzində saxlanılır.
Bu, əsas kəsilmə mühiti kimi böyük həcmdə maye və ya qazdan asılı olan sistemlərdən fərqlənir. Vakuum kəsici nisbətən yığcam bir montaja qablaşdırıla və bir neçə yolla keçid qurğusuna birləşdirilə bilər.
Bununla belə, möhürlənmiş kəsici bütün açarın təmirsiz olması demək deyil. Əməliyyat mexanizmi, xarici izolyasiya, terminallar, idarəetmə sxemləri, podşipniklər, keçidlər və keçid qurğularının interfeysləri hələ də müvafiq yoxlama və texniki xidmət tələb edir.
Buna görə də vakuum kəsilməsi kəsici arxitekturasının bir hissəsi kimi başa düşülməlidir. Onun effektivliyi kontakt dizaynından, kəsici konstruksiyadan, mexaniki hərəkətdən, izolyasiyanın bərpasından və mühafizə sistemi ilə koordinasiyadan asılıdır.
Breakerin əsas komponentləri hansılardır?
Müasir orta gərginlikli açar bir neçə funksional məclisdən ibarətdir. Hər biri ya cari yola, kəsilmə prosesinə, mexaniki əməliyyata, izolyasiya sisteminə, idarəetmə interfeysinə və ya quraşdırma strukturuna kömək edir.
Vakuum kəsici
Vakuum kəsicisi sabit kontaktdan, hərəkət edən kontaktdan, kontakt çubuğundan, daxili qoruyucu elementlərdən və möhürlənmiş korpusdan ibarətdir. Vakuum mühitində cərəyanı kəsməkdən məsul olan hissədir.
Onun ölçü dəqiqliyi və daxili konstruksiyası çox vacibdir, çünki təmas boşluğu, hizalanma, təmas təzyiqi və dielektrik həndəsə nəzərdə tutulan dizayn hədləri daxilində qalmalıdır.
Əməliyyat mexanizmi
Əməliyyat mexanizmi saxlanılan və ya verilən mexaniki enerjini təmas hərəkətinə çevirir. Yayla işləyən mexanizmlər orta gərginlikli tətbiqlərdə geniş istifadə olunur, elektromaqnit əməliyyat sistemləri isə müəyyən dizaynlarda mövcuddur.
Mexanizm ardıcıl vaxt və səyahət ilə kəsicini açıb bağlamalıdır. O, həmçinin qapalı vəziyyətdə lazımi əlaqə qüvvəsini saxlamalıdır.
İzolyasiya dayaqları
İzolyasiya, fiziki olaraq enerji ilə təchiz edilmiş komponentlərin torpaqlanmış korpusdan və ətrafdakı strukturlardan ayrılmasını dəstəkləyir. Onlar həmçinin tələb olunan boşluqları və mexaniki dayanıqlığı qorumağa kömək edirlər.
Terminallar və cari yol
İlkin terminallar kəsicini yuxarı və aşağı elektrik şəbəkəsinə birləşdirir. Onların dizaynı açarın şinlər, kabel birləşmələri və ya digər keçid qurğuları komponentləri ilə necə qarşılıqlı əlaqəsini müəyyənləşdirir.
Mövqe və göstərici sistemi
Bir çox keçid qurğularında mexaniki göstəricilər açarın açıq, qapalı və ya başqa müəyyən edilmiş vəziyyətdə olduğunu göstərir. Bu, çıxarıla bilən avadanlıq üçün xüsusilə vacib ola bilər.
Nəzarət və köməkçi sxemlər
Köməkçi kontaktlar, açma rulonları, bağlama rulonları, motor ötürücüləri, mövqe açarları və digər sxemlər açarın mühafizə və idarəetmə avadanlığı ilə əlaqə saxlamasına imkan verir.
| Komponent | Əsas Funksiya | Əsas Mühəndislik Mülahizəsi |
|---|---|---|
| Vakuum kəsici | Qövsün kəsilməsi | Kontakt dizaynı, vakuum bütövlüyü, dielektrik bərpası |
| Əməliyyat mexanizmi | Kontaktın açılması və bağlanması | Sürət, səyahət, güc, ardıcıllıq, dözümlülük |
| İzolyasiya dayaqları | Elektrik ayırma və struktur dəstək | Dielektrik performans və mexaniki güc |
| İlkin terminallar | Kesicini elektrik dövrəsinə qoşun | Cari tutum, əlaqə həndəsəsi, temperatur artımı |
| Köməkçi kontaktlar | Vəziyyət və nəzarət rəyi | Kontaktın etibarlılığı və dövrə uyğunluğu |
| Gəzinti və dövrələri bağlayın | Elektrik hərəkəti | Nəzarət gərginliyi, vaxtı, mühafizə koordinasiyası |
Mexanik sinxronizasiya
Üç fazalı açarların əlaqələndirilmiş şəkildə işləməsi üçün kontaktlara ehtiyac var. Mexanizm hərəkəti ayrı-ayrı qütblərə köçürür ki, fazalar tələb olunan zaman əlaqəsi daxilində açıb bağlansın.
Həddindən artıq vaxt dəyişikliyi keçid performansına təsir edə bilər, ona görə də mexanizmin tənzimlənməsi və yoxlanılması keyfiyyətə nəzarət və texniki xidmətin vacib hissələridir.
Komponent inteqrasiyası niyə vacibdir
Yüksək keyfiyyətli kəsici mexanizmin zəif uyğunlaşdırılmasını kompensasiya edə bilməz. Güclü izolyasiya səhv dizayn edilmiş terminal bağlantısını kompensasiya edə bilməz. Dəqiq bir rele qeyri-adekvat idarəetmə naqillərini kompensasiya edə bilməz.
Buna görə də etibarlı kəsici performansı bütün bu komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsindən asılıdır.
Nominal gərginlik və cərəyan seçimə necə təsir edir?
Nominal gərginlik və cərəyan açarın əsas elektrik əməliyyat zərfini yaradır. Bunlar mühəndislərin araşdırdığı ilk spesifikasiyalardan biridir, lakin onlar tam texniki qiymətləndirmənin yalnız bir hissəsidir.
Nominal gərginlik
Nominal gərginlik açarın işləyəcəyi elektrik sisteminə uyğun olmalıdır. İzolyasiya sistemi həmçinin müvafiq güc tezliyi və keçici gərginlik gərginliyi üçün nəzərdə tutulmalıdır.
Orta gərginlikli açarlar müxtəlif gərginlik sinifləri üçün istehsal edilə bilər. Məhsul ailələrinə dizayndan və bazardan asılı olaraq təxminən 10 kV, 12 kV, 24 kV, 36 kV və ya digər müəyyən edilmiş reytinqlər daxil ola bilər.
Faktiki seçim sadəcə növbəti mövcud reytinqi seçmək əvəzinə sistemin nominal gərginliyinə və tətbiq olunan standarta uyğun olmalıdır.
Nominal cərəyan
Nominal cərəyan, kəsicinin müəyyən şərtlərdə daşıya biləcəyi davamlı cərəyanı təmsil edir. Buna görə də, istilik performansı spesifikasiyanın mərkəzindədir.
Kontaktlar, terminallar, keçiricilər, çevik birləşmələr, şin interfeysləri və korpusun ventilyasiyası istilik istehsalına və yayılmasına kömək edir.
Tezlik
Güc tezliyi kəsmə sisteminin elektrik davranışına və əlaqədar qoruma və ölçmə avadanlığına təsir göstərir. Məhsullar 50 Hz, 60 Hz və ya başqa müəyyən edilmiş iş tezliyi üçün təyin oluna bilər.
İzolyasiya səviyyəsi
İzolyasiya koordinasiyası nominal işləmə gərginliyindən daha çoxunu əhatə edir. Avadanlığın müvafiq dizayn tələbləri ilə müəyyən edilmiş güc-tezliyə davamlı gərginlik və impuls şərtlərinə tab gətirməsi tələb oluna bilər.
| Parametr | Nəyi müəyyənləşdirir | Niyə vacibdir |
|---|---|---|
| Nominal gərginlik | Elektrik sisteminin gərginlik sinfi | İzolyasiya və keçid tələblərini müəyyən edir |
| Nominal cərəyan | Davamlı cərəyan qabiliyyəti | İstilik və keçirici tələbləri müəyyən edir |
| Nominal tezlik | Enerji sisteminin işləmə tezliyi | Elektrik şəbəkəsi ilə uyğunluğu təmin edir |
| İzolyasiya səviyyəsi | Dielektrik müqavimət tələbləri | İzolyasiya koordinasiyasını dəstəkləyir |
| Qısaqapanma reytinqi | Arızalı cərəyan kəsilməsi və müqavimət qabiliyyəti | Şəbəkə xətaları zamanı avadanlıqları qoruyur |
Temperatur artımı mülahizələri
Davamlı cərəyan elektrik kontaktlarında və keçiricilərdə istilik əmələ gətirir. Buna görə də, temperaturun yüksəldilməsi qabiliyyəti qapalı yerləşdirmə ilə yanaşı qiymətləndirilməlidir.
Yığcam metal korpusun içərisinə quraşdırılmış açar daha böyük havalandırılan qurğuda quraşdırılmış eyni açardan fərqli istilik şəraiti ilə üzləşə bilər. Ətraf mühitin temperaturu və quraşdırma hündürlüyü də istilik performansına təsir edə bilər.
Sistem gərginliyi yalnız başlanğıc nöqtəsidir
İki açar oxşar gərginlik dərəcəsini paylaşa bilər, lakin cərəyan reytinqi, qısaqapanma qabiliyyəti, işləmə mexanizmi, izolyasiya konfiqurasiyası, terminal quruluşu və mexaniki dözümlülük baxımından fərqlənir.
Peşəkar spesifikasiya buna görə də seçimi bir ədədə endirməkdən çəkinməlidir.
Qısaqapanma qabiliyyəti və kəsilmə sürəti niyə vacibdir?
Qısaqapanma performansı orta gərginlikli elektrik kəsicilərinin seçimində ən vacib spesifikasiyalardan biridir. Bir nasazlıq qısa müddət ərzində çox böyük cərəyanlar və yüksək elektromexaniki qüvvələr yarada bilər.
Qısaqapanma cərəyanı
Mövcud nasazlıq cərəyanı generatorlar, transformatorlar, keçiricilər və sistemin empedansı daxil olmaqla elektrik şəbəkəsi tərəfindən müəyyən edilir. Kommutasiya qurğusu mühəndisi bunu adətən qısaqapanma tədqiqatı vasitəsilə müəyyən edir.
Qırıcı hesablanmış nasazlıq şərtlərinə uyğun kəsilmə qabiliyyətinə malik olmalıdır.
Qırılma cərəyanı
Açar sistemin nominal gərginliyində göstərilən qısaqapanma cərəyanını kəsə bilməlidir. Kesinti prosesi cərəyan söndürüldükdən sonra dielektrik bərpasını təmin etməlidir.
Qısa müddətli müqavimət
Mühafizə sistemi hadisəni təmizləyərkən keçid qurğuları da nasaz cərəyanlara məruz qala bilər. Mexanik və istilik strukturu müəyyən edilmiş cərəyana tətbiq olunan müddət ərzində tab gətirməlidir.
Zirvəyə tab gətirmək
Arızalı cərəyanın pik dəyəri keçiricilər və struktur komponentlər üzərində elektrodinamik qüvvələr yaradır. Mexanik dizayn bu gərginlikləri nəzərə almalıdır.
Fasilə vaxtı
Ümumi xətaların aradan qaldırılması ardıcıllığı bir neçə mərhələni əhatə edir: nasazlığın aşkarlanması, rele qərarının verilməsi, keçid siqnalının ötürülməsi, işləmə mexanizminin hərəkəti, kontaktın ayrılması, qövsün kəsilməsi və şəbəkənin bərpası.
Qırıcı müstəqil fəaliyyət göstərmir. Tam təmizlənmə vaxtı reledən, idarəetmə sxemindən, açma bobinindən, mexaniki mexanizmdən, kontaktın hərəkətindən və elektrik sistemindən asılıdır.
Mühafizə rölesi nasazlığı müəyyən etməli və nəzərdə tutulmuş iş vaxtı ərzində açma əmrini verməlidir.
Röle və açar arasındakı elektrik yolu açma əmrini düzgün şəkildə ötürməlidir.
Mexanik sistem elektrik əmrini təkrarlanan kontakt hərəkətinə çevirməlidir.
Kesici cərəyanı təmizləməli və lazımi dielektrik gücünü bərpa etməlidir.
Niyə orta məsələni kəsmək
Kəsmə mühiti kontaktın ayrılması zamanı qövsün necə davranacağını müəyyən edir. Vakuum texnologiyası idarə olunan möhürlənmiş mühit təmin edir və kəsilməyə nail olmaq üçün əlaqə həndəsəsi və material davranışından istifadə edir.
Bu, bəzi köhnə kəsmə texnologiyaları ilə müqayisədə kompakt kəsici ölçülərə və nisbətən sadə kəsmə kamerasına imkan verə bilər.
Bununla belə, son kəsici reytinqi hələ də tam dizayndan asılıdır. Vakuum texnologiyası o demək deyil ki, hər bir vakuum açarı istənilən ixtiyari nasazlıq cərəyanını kəsə bilər.
Buna görə də düzgün texniki yanaşma hesablanmış sistem nasazlıq səviyyəsi ilə başlamaq və sonra kəsicinin nominal kəsmə qabiliyyətini yoxlamaq və müvafiq standarta uyğun olaraq müqavimət göstərməkdir.
Əməliyyat mexanizmi performansa necə təsir edir?
Əməliyyat mexanizmi kəsici kontaktların nə qədər tez və ardıcıl hərəkət etdiyini müəyyən edir. Kesinti mexaniki hadisələrin dəqiq ardıcıllığı zamanı baş verdiyindən, mexanizmin dizaynı performansın əsasını təşkil edir.
Yay işləmə mexanizmləri
Yay mexanizmləri bağlanma və ya açılış əməliyyatından əvvəl mexaniki enerji saxlayır. Elektrik idarəetmə əmrləri kəsici kontaktlarını hərəkət etdirmək üçün saxlanılan enerjini buraxır.
Bu arxitektura orta gərginlikli keçid qurğularında geniş istifadə olunur, çünki mexanizm bütün mexaniki vuruş zamanı davamlı elektrik təchizatı tələb etmədən idarə olunan kontakt hərəkətini təmin edə bilir.
Elektromaqnit mexanizmləri
Bəzi açar dizaynları kontakt hərəkətini yaratmaq üçün elektromaqnit əməliyyat sistemlərindən istifadə edir. Bu mexanizmlər müxtəlif əməliyyat xüsusiyyətləri təmin edə bilər və xüsusi açar arxitekturasına və nəzarət tələblərinə uyğun seçilə bilər.
Bağlama əməliyyatı
Bağlanma zamanı mexanizm müvafiq sürət və son təmas qüvvəsi ilə kontaktları bir araya gətirməlidir. Sabit bağlanma davranışı mexaniki təsiri azaltmağa kömək edir və düzgün cərəyan keçirməsini təmin edir.
Açılış əməliyyatı
Açılış vuruşu nəzərdə tutulan kəsilmə prosesini dəstəkləmək üçün kifayət qədər sürətli və ardıcıl olmalıdır. Kontaktın ayrılma məsafəsi və sürəti vacibdir, çünki kəsici cərəyan kəsilməsindən sonra düzgün dielektrik vəziyyəti yaratmalıdır.
Enerji saxlama
Mexanizmlərə adətən enerji saxlama göstəricisi və ya motorla idarə olunan doldurma sistemi daxildir. İdarəetmə sistemi mexanizmin növbəti əməliyyat üçün kifayət qədər enerjiyə malik olub olmadığını müəyyən edə bilər.
Mexanik dözümlülük
Təkrarlanan əməliyyatlar yaylarda, vallarda, rulmanlarda, keçidlərdə, kilidlərdə və köməkçi açarlarda aşınma yaradır. Mexaniki dözümlülük sınağı mexanizmin qəbuledilməz pisləşmədən müəyyən edilmiş sayda əməliyyatları yerinə yetirə biləcəyini müəyyən etməyə kömək edir.
| Mexanizm sahəsi | Tələb olunan Davranış | Mümkün Uğursuzluq Narahatlığı |
|---|---|---|
| Enerji saxlama | Əməliyyat üçün etibarlı hazırlıq | Natamam doldurulma və ya motor problemləri |
| Sürücünün açılması | Ardıcıl sürətli əlaqə ayrılması | Yavaş hərəkət, aşınma, mexaniki maneə |
| Sürücünün bağlanması | Nəzarət olunan əlaqə əlaqəsi | Həddindən artıq təsir və ya natamam bağlanma |
| Bağlama | Təhlükəsiz əlaqə mövqeyi | Yanlış mandal tənzimlənməsi və ya aşınma |
| Köməkçi açarlar | Dəqiq mövqe rəyi | Yanlış göstərici və ya kontaktın pozulması |
Mexanik vaxt vacibdir
Üç fazalı kəsici üçün üç qütbün işləməsi müəyyən edilmiş vaxt əlaqəsi daxilində qalmalıdır. Həddindən artıq dirəkdən qütbə dəyişməsi keçid davranışına təsir edə bilər və istehsal və texniki xidmət zamanı nəzarət edilməlidir.
Mexanizmə qulluq
Möhürlənmiş kəsici nəzərdə tutulan xidmət müddəti ərzində məhdud xidmət tələb edə bilər, lakin mexanizm xarici və mexanikidir. Əlaqələrin yoxlanılması, müəyyən edildiyi hallarda yağlama, bərkidicilər, yaylar, rulmanlar və köməkçi kontaktlar vacib olaraq qalır.
Baxım planı istehsalçının texniki təlimatlarına və quraşdırmanın faktiki keçid vəzifəsinə uyğun olmalıdır.
Daxili və açıq dizaynlar arasındakı fərq nədir?
Daxili və xarici açarlar çox fərqli mexaniki və ətraf mühit tələblərinə malik olmaqla eyni əsas kəsilmə prinsipindən istifadə edə bilərlər.
Daxili açarlar
Daxili açarlar adətən keçid şkaflarında və ya elektrik otaqlarında quraşdırılır. Onların ətraf mühiti kompakt izolyasiya və qapalı tənzimləmələrə imkan verən daha çox nəzarət edilə bilər.
Daxili dizaynlar tez-tez metal örtüklü keçid qurğularında çıxarıla bilən qurğular və ya sabit qurğular kimi görünür. Dəqiq tənzimləmə panelin arxitekturasından asılıdır.
Xarici açarlar
Xarici avadanlıq yağışa, rütubətə, temperaturun dəyişməsinə, günəş işığına, çirklənməyə, toz, küləyə və digər ekoloji streslərə dözməlidir.
Xarici məhsullar buna görə də uyğun qapaq möhürlənməsi, xarici izolyasiya, material seçimi, səthin qorunması və hava şəraitinə davamlı mexanizmlər tələb edir.
Kompozit izolyasiya
Xarici kəsicilər məhsulun arxitekturasından asılı olaraq silikon kauçuk və ya epoksi əsaslı komponentlər kimi kompozit izolyasiya materiallarından istifadə edə bilər. Bu materiallar düzgün dizayn edildikdə dəyişən ətraf mühit şəraitində izolyasiya performansını dəstəkləyə bilər.
Dirəklərə quraşdırılmış qurğular
Bəzi açıq paylayıcı açarlar dirəklərin quraşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu konfiqurasiya yerüstü paylayıcı şəbəkələrə inteqrasiyanı sadələşdirə və kommutasiya qurğusunun nisbətən kiçik yer tutmasına imkan verə bilər.
Yarımstansiya qurğuları
Yarımstansiya açarları strukturlarda və ya açıq keçid qurğularının içərisində quraşdırıla bilər. Onların şinlərə, cərəyan transformatorlarına, gərginlik transformatorlarına, gərginlik mühafizə qurğularına və torpaqlama sistemlərinə qoşulması əlaqələndirilməlidir.
| Quraşdırma növü | Tipik Mühit | Əsas Dizayn Fokus |
|---|---|---|
| Daxili keçid qurğusu | Elektrik otaqları və qapalı şkaflar | Kompaktlıq, bölmənin inteqrasiyası, xidmətə giriş |
| Xarici paylama | Açıq hava şəbəkələri | Hava müqaviməti və izolyasiya performansı |
| Dirək quraşdırılmışdır | Yerüstü paylama sistemləri | Çəki, montaj quruluşu, uzaqdan işləmə |
| Xarici yarımstansiya | Kommunal və sənaye yarımstansiyaları | Ətraf mühitə davamlılıq, şin inteqrasiyası, izolyasiya koordinasiyası |
Ətraf mühit amilləri
Temperatur, hündürlük, çirklənmə, rütubət, duza məruz qalma və ultrabənövşəyi şüalanma bütün avadanlıq seçiminə təsir edə bilər.
Məsələn, yüksək hündürlük hava izolyasiyasının dielektrik performansına təsir göstərə bilər, ağır çirklənmə isə xarici izolyasiya səthlərinə təsir göstərə bilər. Sahil mühitləri xüsusilə metal konstruksiyalar və birləşmələr ətrafında korroziyaya məruz qalmasını artıra bilər.
Daxili təmirsiz demək deyil
Daxili avadanlıq birbaşa havadan qorunur, lakin toz, kondensasiya, temperaturun dəyişməsi və mexaniki aşınma hələ də mexanizmə və elektrik birləşmələrinə təsir göstərə bilər.
Buna görə də ətraf mühitin mühafizəsi qapalı avadanlıqların ideal şəraitdə işlədiyini güman etməkdənsə, real qiymətləndirilməlidir.
Tozsoranları digər kəsmə texnologiyaları ilə necə müqayisə edirlər?
Fasilə texnologiyaları arasındakı fərqləri anlamaq mühəndislərə məlumatlı texniki qərar qəbul etməyə kömək edir. Hər bir texnologiyanın öz elektrik, mexaniki, ətraf mühit və texniki xidmət xüsusiyyətləri vardır.
Havanın kəsilməsi
Hava dövrəsinin kəsilməsi qövs mühiti kimi havadan istifadə edir. Tarixən hava sistemləri bir çox gərginlik siniflərində istifadə edilmişdir. Onların dizaynı qövs olukları, maqnit üfürülməsi və ya qövsə nəzarət etmək üçün digər üsulları əhatə edə bilər.
Orta gərginlikdə kompakt vakuum kəsilməsi, kəsilmə prosesini möhürlənmiş kameranın içərisinə yerləşdirməklə fərqli fiziki arxitektura təklif edə bilər.
Yağın kəsilməsi
Yağ açarları izolyasiya yağını həm izolyasiyaedici vasitə kimi, həm də qövs söndürmə prosesinin bir hissəsi kimi istifadə edirlər. Köhnə qurğularda hələ də belə avadanlıq ola bilər, lakin müasir orta gərginlikli qurğular tez-tez alternativ texnologiyalardan istifadə edir.
Yağ sistemləri yağın vəziyyətinə, saxlanmasına, sızmasına, çirklənməsinə və əlaqədar texniki xidmət məsələlərinə diqqət yetirməyi tələb edir.
SF6 kəsilməsi
SF6 qazı elektrik izolyasiyası və qövs söndürmə xüsusiyyətlərinə görə tarixən qaz izolyasiyalı və qaz dövrəsini kəsən avadanlıqlarda istifadə edilmişdir. Bununla belə, ekoloji mülahizələr uyğun tətbiqlərdə alternativ texnologiyaların işlənib hazırlanmasını və qəbulunu təşviq etmişdir.
Vakuumun kəsilməsi
Vakuumun kəsilməsi möhürlənmiş vakuum kamerasından istifadə edir. Onun yığcam kəsici elementi və kəsicinin içərisində izolyasiya yağının olmaması texnologiyanın vacib xüsusiyyətləridir.
| Texnologiya | Qövs Orta | Tipik Mülahizə |
|---|---|---|
| Hava | Hava | Qövs idarəetmə quruluşu və fiziki izolyasiya tələbləri |
| Yağ | İzolyasiya yağı | Yağın vəziyyəti, saxlanması, saxlanması |
| SF6 qazı | SF6 | Qazın möhürlənməsi, işlənməsi, ekoloji mülahizələr |
| Vakuum | Metal-buxar qövsü davranışı ilə vakuum | Kesicinin dizaynı, kontakt materialı, mexanizmin performansı |
Niyə vakuum texnologiyası orta gərginlikdə geniş istifadə olunur
Vakuum kəsilməsi kompakt kəsici, qövsün sürətli sönməsi və möhürlənmiş kəsmə mühiti təmin edə bilər. Bu xüsusiyyətlər qapalı orta gərginlikli keçid qurğularına və bir çox açıq paylayıcı proqramlara yaxşı uyğun gəlir.
Texnologiya həmçinin müasir kəsici mexanizmlər və rəqəmsal mühafizə sistemləri ilə uyğun gəlir.
Texnologiya seçimi tətbiqə xas qalmalıdır
Bir kəsinti mühitini universal olaraq üstün elan etmək texniki cəhətdən düzgün deyil. Düzgün yanaşma elektrik şəbəkəsinin tələblərini, mövcud quraşdırma sahəsini, ətraf mühit şəraitini, əməliyyat vəzifəsini, mühafizə arxitekturasını, tətbiq olunan standartları və texniki xidmət strategiyasını müqayisə etməkdir.
Müvafiq texnologiya bütün tələblərə cavab verən texnologiyadır.
Qırıcı qoruyucu rele və sensorlarla necə işləyir?
Bir dövrə açarı nadir hallarda tək işləyir. Onun işə düşmə və bağlanma hərəkətləri adətən elektrik şəraitini ölçən və keçid hərəkətinin nə vaxt tələb olunduğunu müəyyən edən mühafizə sistemi ilə əlaqələndirilir.
Cərəyan transformatorları
Cari transformatorlar mühafizə relelərinə və sayğaclara miqyaslı cərəyan məlumat verir. Onların nisbətləri və dəqiqlik xüsusiyyətləri qorunma sxeminə uyğun olmalıdır.
Cərəyan transformatoru və açarı eyni nasazlıqların aradan qaldırılması zəncirinin bir hissəsini təşkil edir. CT konfiqurasiyası və ya naqilləri səhvdirsə, rele gözlənilən siqnalı qəbul etməyə bilər.
Gərginlik transformatorları
Gərginlik transformatorları qorunma, ölçmə, sinxronizasiya və nəzarət üçün gərginlik haqqında məlumat verə bilər. Qoruma funksiyasından asılı olaraq, rele şəbəkənin elektrik vəziyyətini təyin etmək üçün cərəyanla birlikdə gərginlikdən istifadə edə bilər.
Qoruyucu relelər
Mühafizə releləri elektrik ölçmələrini davamlı olaraq qiymətləndirir. Tətbiqdən asılı olaraq, funksiyalara həddindən artıq cərəyan, torpaq xətası, aşağı gərginlik, həddindən artıq gərginlik, istiqamət mühafizəsi, mühərrik mühafizəsi, transformator mühafizəsi və ya digər ixtisaslaşdırılmış funksiyalar daxil ola bilər.
Səfər dövrəsi
Röle açarın açılması lazım olduğunu müəyyən etdikdə, idarəetmə dövrəsi vasitəsilə açma əmri göndərir. Açma bobini mexanizmi işə salır, sonra kontaktları ayırır.
Bağlama nəzarəti
Bağlanmaya da nəzarət edilir. Sistemə yerli və uzaqdan bağlanma idarəetmələri, elektrik kilidləri, sinxronizasiya funksiyaları və icazə verən siqnallar daxil ola bilər.
| Sistem elementi | Funksiya | Qırıcı ilə əlaqə |
|---|---|---|
| Cərəyan transformatoru | Cərəyanı ölçür | Qoruma və ölçmə girişini təmin edir |
| Gərginlik transformatoru | Gərginliyi ölçür | Qoruma və nəzarət üçün gərginlik məlumatı təmin edir |
| Qoruma relesi | Elektrik şəraitini qiymətləndirir | Səfər və ya icazə verən əmrlər verir |
| Səfər bobini | Elektrik əmrini mexaniki hərəkətə çevirir | Kesicinin açılmasına başlayır |
| Nəzarət sistemi | Kommutasiya və vəziyyətə nəzarət edir | Yerli, uzaqdan və kilidlənmiş əməliyyatı idarə edir |
Bir-birinə bağlanma
Kilidləmə mühüm təhlükəsizlik xüsusiyyətidir. Mexanik və ya elektrik kilidləri avadanlıq uyğun olmayan vəziyyətdə olduqda seçilmiş hərəkətlərin qarşısını ala bilər.
Məsələn, çıxarıla bilən açarın qapalı vəziyyətdə mövqelər arasında hərəkət etməsinə icazə verilmir. Sistem arxitekturasından asılı olaraq, ilkin dövrə enerjili olarkən torpaqlama açarının işləməsinin qarşısı alına bilər.
Uzaqdan monitorinq
Müasir elektrik qurğuları kəsicinin vəziyyətini, işləmə vəziyyətini, mexanizmin vəziyyətini və digər parametrləri izləmək üçün rəqəmsal rabitədən getdikcə daha çox istifadə edir.
Uzaqdan məlumat əməliyyat məlumatlılığını artıra bilər, lakin rəqəmsal monitorinq düzgün yerli təhlükəsizlik prosedurlarını əvəz etmir. Baxım qrupları hələ də müəyyən təcrid, yoxlama, torpaqlama və iş təcrübələrinə ehtiyac duyurlar.
Hansı proqramlar bu keçid texnologiyasından istifadə edir?
Vakuum kəsilməsi texnologiyası bir çox orta gərginlikli tətbiqlərdə istifadə olunur, çünki onun kompakt forması və möhürlənmiş kəsici geniş paylama arxitekturasına uyğun gəlir.
Fider keçidi, transformator birləşmələri, avtobus bölmələri və kommunal şəbəkələrdə paylama mühafizəsi üçün istifadə olunur.
Mühərriklərə, transformatorlara, texnoloji avadanlıqlara və daxili paylama sistemlərinə xidmət edən orta gərginlikli qidalandırıcılar üçün istifadə olunur.
Günəş və külək qurğuları daxilində toplama sistemlərini, transformator birləşmələrini, qidalandırıcı mühafizəni və idarə olunan keçidi dəstəkləyir.
Avadanlıqların tələbkar sənaye mühitlərində işləməli olduğu orta gərginlikli paylayıcı şəbəkələrə tətbiq oluna bilər.
Orta gərginlikli elektrik təchizatı qəbul edən və transformatorlar və qidalandırıcılar vasitəsilə enerji paylayan böyük binalarda və kampuslarda istifadə olunur.
Dəmir yolu, tranzit, hava limanları və idarə olunan orta gərginlikli keçid tələb edən digər infrastruktur üçün elektrik paylamasını dəstəkləyə bilər.
Kommunal paylanması
Kommunal şəbəkələr qidalandırıcıları idarə etmək və paylayıcı sxemləri bölmək üçün orta gərginlikli açarlardan istifadə edir. Şəbəkə topologiyası və mühafizə koordinasiyası icazə verdikdə şəbəkənin digər hissələrinin enerjili qalmasına imkan verən kəsici nasaz qidalandırıcını təcrid edə bilər.
Xarici dirəklərə quraşdırılmış konfiqurasiyalar yerüstü paylayıcı sistemlərdə faydalı ola bilər, qapalı keçid qurğuları isə tez-tez yarımstansiyalara və yığcam paylayıcı qurğulara inteqrasiya olunur.
Sənaye paylanması
Sənaye müəssisələrində çoxlu orta gərginlikli mühərriklər, transformatorlar, texnoloji xətlər və böyük elektrik yükləri ola bilər. Seçici qorunma xüsusilə vacibdir, çünki daha böyük paylama hissəsinin lazımsız işə salınması bir neçə aşağı axın dövrəsinə təsir göstərə bilər.
Buna görə də kəsici zavodun elektrik arxitekturasını əks etdirən mühafizə sxemi ilə işləməlidir.
Transformatorun qorunması
Orta gərginlikli açarlar şəbəkənin dizaynından asılı olaraq transformatorların birinci və ya ikincil tərəfində istifadə edilə bilər. Mühafizə sistemi həddindən artıq cərəyan, torpaq xətası, temperatur və digər transformatora xas funksiyaları özündə birləşdirə bilər.
Motorun dəyişdirilməsi
Böyük mühərriklər orta gərginlikli keçid və qorunma tələb edə bilər. Başlanğıc cərəyanları normal iş cərəyanından əhəmiyyətli dərəcədə yüksək ola biləcəyi üçün mühərrik tətbiqləri öz çətinliklərini təqdim edir.
Buna görə də, açar və qoruyucu rele mühərrikin başlanğıc xüsusiyyətlərinə və qoruma tələblərinə uyğun seçilməlidir.
Bərpa olunan enerji sistemləri
Günəş və külək enerjisi layihələrində çox vaxt çoxlu toplama qidalandırıcıları və transformator interfeysləri var. Orta gərginlikli açarlar toplama şəbəkəsinin hissələrini birləşdirmək və təcrid etmək və generasiya avadanlığı ilə mühafizəni əlaqələndirmək üçün istifadə edilə bilər.
Kritik infrastruktur
Xəstəxanalar, məlumat mərkəzləri, hava limanları, su təmizləyici qurğular və rabitə infrastrukturu yüksək koordinasiyalı orta gərginlikli paylayıcı sistemlər tələb edə bilər. Bu mühitlərdə kəsici seçimi ehtiyat, qoruma seçiciliyi, texniki xidmət prosedurları və əməliyyat davamlılığı ilə sıx bağlıdır.
Bütün bu tətbiqlər arasında açar daha böyük elektrik arxitekturasının bir hissəsidir. Tətbiq düzgün gərginlik, cərəyan, nasazlıq dərəcəsi, mühafizə sxemi, nəzarət təşkili, ətraf mühitin dizaynı və texniki xidmət strategiyasını müəyyən edir.
Seçim və quraşdırma zamanı hansı ümumi səhvlərdən qaçınmaq lazımdır?
Bir çox açar problemi natamam spesifikasiyalara və ya quraşdırma fərziyyələrinə görə izlənilə bilər. Mühəndislər tam qoruma və paylama sisteminin bir hissəsi əvəzinə, kəsicini təcrid olunmuş komponent kimi qəbul etdikdə ən mühüm səhvlər baş verir.
- Yalnız gərginliyə görə seçim:Nominal cərəyan, nasazlıq qabiliyyəti, izolyasiya, işləmə mexanizmi və ətraf mühit də uyğun olmalıdır.
- Qısaqapanma hesablamalarına məhəl qoymamaq:Mövcud nasazlıq cərəyanı kəsicinin reytinqi yekunlaşmadan əvvəl müəyyən edilməlidir.
- Mühafizə koordinasiyasına məhəl qoymamaq:Rölənin parametrləri və kəsici performansı istənilən seçiciliyi dəstəkləməlidir.
- Kabel sahəsini düzgün qiymətləndirmək:Kabel ucları və əyilmə radiusları keçid qurğularının praktiki təşkilinə təsir göstərə bilər.
- Nəzarət gərginliyinə baxan:Açma və qapalı dövrələr müvafiq köməkçi güc tələb edir.
- Bağlamalara məhəl qoymamaq:İşləmə ardıcıllığı tam keçid qurğusunun arxitekturasına uyğun olaraq yoxlanılmalıdır.
- Baxımın planlaşdırılmasından keçmək:Mexanizm, terminallar, idarəetmə sxemləri və ətrafdakı keçid qurğuları hələ də yoxlama tələb edir.
- Natamam sənədlərdən istifadə:Rəsmlər, məftil diaqramları, ad lövhəsi məlumatları və sınaq qeydləri eyni konfiqurasiyanı təsvir etməlidir.
“Ən yüksək reytinq həmişə daha yaxşıdır” problemi
Daha yüksək reytinq avtomatik olaraq düzgün mühəndislik seçimi deyil. Qırıcı hələ də fiziki keçid qurğusuna, kabel quruluşuna, mühafizə sisteminə, idarəetmə gərginliyinə və quraşdırma mühitinə uyğun olmalıdır.
Seçim hesablanmış tələblərə və tətbiq olunan dizayn marjalarına əsaslanmalıdır.
“Vakuum, baxımsız deməkdir” problemidir
Vakuum kəsicisi möhürlənib, lakin açarın tərkibində aşınmaya səbəb ola biləcək mexaniki və elektrik komponentləri var. Yaylar, podşipniklər, bağlayıcılar, köməkçi açarlar, açma sxemləri, terminallar və idarəetmə birləşdiriciləri hamısı müvafiq texniki xidmət nöqtələri olaraq qalır.
“Hər yerdə eyni qırıcı” problemi
Təmiz qapalı sənaye otağı və sahilyanı açıq yarımstansiya çox fərqli mühitləri təmsil edir. Eyni fiziki konstruksiya avtomatik olaraq hər ikisinə uyğun hesab edilməməlidir.
"Daha sonra quraşdırma" problemi
Kəsmə qurğusunun layihələndirilməsi zamanı açarların quraşdırılması, kabelin dayandırılması, idarəetmə naqilləri, bloklamalar və qapaq ölçüləri nəzərə alınmalıdır. İstehsaldan sonra bu detalların yenidən qurulması çətin ola bilər.
“Sənəd bir dəfə” problemi
Layihə zamanı edilən dəyişikliklər ardıcıl olaraq tək sətirli diaqramda, panel rəsmlərində, naqillərin sxemlərində, mühafizə parametrlərində, materialların siyahısında və istismara qəbul sənədlərində əks olunmalıdır.
Sınaq və Standartlar Necə Qiymətləndirilməlidir?
Orta gərginlikli elektrik açarları təhlükəsizlik baxımından kritik elektrik cihazlarıdır, buna görə də sınaq onların işini təsdiqləməkdə mərkəzi rol oynayır.
IEC 62271 yüksək gərginlikli keçid və idarəetmə cihazlarını əhatə edən mühüm standartlar ailəsidir. Fərqli hissələr müxtəlif avadanlıq növlərinə və sınaq tələblərinə cavab verir.
Rutin sınaq
Hər bir istehsal vahidinin müvafiq dizayn tələblərinə uyğun olduğunu təsdiqləmək üçün istehsal edilmiş avadanlıqda müntəzəm sınaqlar aparılır.
Dəqiq sınaq proqramı açarın dizaynından asılıdır, lakin elektrik, mexaniki, nəzarət və izolyasiya ilə bağlı yoxlamaları əhatə edə bilər.
Tip testi
Tip testləri müəyyən sınaq şəraitində müəyyən dizaynın performansını təsdiqləyir. Onlar temperaturun yüksəlməsi, dielektrik performansı, qısaqapanma kəsilməsi, mexaniki dayanıqlıq, daxili qövs davranışı və müvafiq hallarda digər xüsusiyyətləri həll edə bilər.
Dielektrik sınaq
Dielektrik testlər izolyasiya sisteminin müəyyən edilmiş gərginliyə tab gətirə biləcəyini qiymətləndirir. Bu, tətbiq olunan tələblərdən asılı olaraq güc-tezliyə tab gətirmə və impulsla əlaqəli testləri əhatə edə bilər.
Mexanik dözümlülük testi
Mexaniki dözümlülük testləri, işləmə mexanizminin qəbuledilməz pisləşmədən lazımi sayda keçid əməliyyatlarını yerinə yetirə biləcəyini qiymətləndirir.
Qısaqapanma sınağı
Qısaqapanma tipli testlər kəsicinin müəyyən edilmiş nasazlıq-cari şərtləri kəsmək qabiliyyətini qiymətləndirə bilər. Bu, tam kəsilmə sisteminin ən əhəmiyyətli nümayişlərindən biridir.
Temperatur artımı sınağı
Temperatur artımı testi müəyyən edilmiş cari şəraitdə cərəyan keçirən komponentlərin istilik davranışını yoxlayır. Kontakt müqaviməti, keçirici həndəsə, terminallar və korpusun dizaynı nəticəyə kömək edir.
| Test Kateqoriya | Əsas Məqsəd | Tipik Sübut |
|---|---|---|
| Rutin test | Hər bir istehsal vahidini yoxlayın | Rutin yoxlama və sınaq qeydləri |
| Tip testi | Müəyyən edilmiş şərtlər altında dizaynı təsdiqləyin | Tip-test hesabatı və ya sertifikat |
| Dielektrik test | İzolyasiyaya davamlılığı yoxlayın | Elektrik sınaq rekordu |
| Mexanik dözümlülük | Kommutasiya mexanizminin davamlılığını yoxlayın | Dözümlülük testi sənədləri |
| Qısaqapanma testi | Arızanın kəsilməsi qabiliyyətini yoxlayın | Tətbiq olunan tip-sınaq sənədləri |
| Temperatur artımı | Davamlı cərəyan istilik davranışını qiymətləndirin | Termal performans test rekordu |
Testin əhatə dairəsi vacibdir
Test sertifikatı kontekstdə nəzərdən keçirilməlidir. Test edilmiş gərginlik, cərəyan, kəsici konstruksiya, mexanizm, izolyasiya sistemi və aksesuarlar təchiz edilən konfiqurasiyaya uyğun olmalıdır.
Bir məhsul konfiqurasiyası ilə əlaqəli sertifikat avtomatik olaraq məhsul ailəsinin hər variantını əhatə etməməlidir.
Zavod yoxlanışı
Keyfiyyət proqramlarına həmçinin ölçü yoxlamaları, vakuum bütövlüyünün yoxlanılması, təmas müqavimətinin ölçülməsi, mexaniki vaxtın yoxlanılması, nəzarət dövrəsinin yoxlanılması və vizual yoxlama daxil ola bilər.
Saytın istismara verilməsi
Quraşdırıldıqdan sonra açar və keçid qurğusu layihə prosedurlarına uyğun olaraq istismara verilməlidir. Buraya izolyasiya sınağı, təmas müqavimətinin ölçülməsi, mexaniki əməliyyat yoxlamaları, qoruyucu rele testi, idarəetmə dövrəsinin yoxlanılması, bloklamanın yoxlanılması və funksional sınaq daxil ola bilər.
Peşəkar Texniki Spesifikasiya nələri əhatə etməlidir?
Peşəkar spesifikasiya mühəndislərə və satınalma qruplarına avadanlıq istehsala və ya quraşdırmaya çatmazdan əvvəl düzgün açarı seçmək üçün kifayət qədər məlumat verməlidir.
| Spesifikasiya sahəsi | Müəyyən etmək üçün məlumat | Niyə vacibdir |
|---|---|---|
| Nominal gərginlik | Sistem gərginliyi və avadanlıq reytinqi | Elektrik və izolyasiya tələblərini müəyyən edir |
| Nominal cərəyan | Davamlı cərəyan qabiliyyəti | İstilik və keçirici tələbləri müəyyən edir |
| Tezlik | 50 Hz, 60 Hz və ya müəyyən edilmiş sistem tezliyi | Elektrik şəbəkəsi ilə uyğunluğu təmin edir |
| Qırma qabiliyyəti | Tələb olunan qısaqapanma kəsmə reytinqi | Arızanın səviyyəsinə uyğunluğu müəyyən edir |
| Dözümlülük qabiliyyəti | Qısa müddət və pik tələblərə dözür | Struktur və termal nasazlıq performansını dəstəkləyir |
| İzolyasiya | İzolyasiya səviyyəsi və tikinti | Dielektrik uyğunluğunu təmin edir |
| Əməliyyat mexanizmi | Yay, elektromaqnit və ya müəyyən edilmiş alternativ | Nəzarət və mexaniki davranışı müəyyən edir |
| Nəzarət gərginliyi | Açma, bağlama, motor və köməkçi dövrə gərginliyi | Nəzarət sistemi ilə uyğunluğu təmin edir |
| Montaj təşkili | Sabit, çıxarıla bilən, dirəyə quraşdırılmış və ya digər quruluş | Fiziki uyğunluğu təmin edir |
| Ətraf mühit | Daxili, açıq hava, temperatur, hündürlük, çirklənmə | Məhsulu sayt şərtlərinə uyğunlaşdırır |
Tək sətirli diaqramdan başlayın
Tək xəttli diaqram kəsicinin elektrik şəbəkəsində harada oturduğunu müəyyənləşdirir. O, daxil olan və çıxan qidalandırıcıları, transformatorları, mühərrikləri, generatorları, şinləri, mühafizə zonalarını və digər əsas elementləri göstərir.
Qırıcının spesifikasiyası bu elektrik kontekstindən hazırlanmalıdır.
Qırıcı mövqeyini müəyyənləşdirin
Spesifikasiyada açarın sabit və ya çıxarıla bilən olması göstərilməli və müvafiq mövqe və bloklama tələbləri təsvir edilməlidir.
Əsas əlaqələri müəyyənləşdirin
Bağlantı həndəsəsi keçid qurğularının inteqrasiyası üçün xüsusilə vacibdir. Busbar aralığı, kabelin dayandırılması, terminalın istiqaməti və fazaların təşkili panelin dizaynına uyğun olmalıdır.
Köməkçi funksiyaları müəyyənləşdirin
Köməkçi kontaktlar, açma rulonları, bağlama bobinləri, aşağı gərginlik buraxılışları, motor operatorları, mexaniki göstəricilər və uzaqdan idarəetmə interfeysləri müvafiq hallarda aydın şəkildə göstərilməlidir.
Qoruma tələblərini müəyyənləşdirin
Mühafizə spesifikasiyası tələb olunan rele funksiyalarını, CT nisbətlərini, mümkün olduqda gərginlik girişlərini, açma məntiqini, bloklamaları və rabitə interfeyslərini müəyyən etməlidir.
Ekoloji tələbləri müəyyənləşdirin
Layihə kəsicinin qapalı və ya açıq havada işləyəcəyini müəyyən etməli və müvafiq temperatur, hündürlük, rütubət, çirklənmə, seysmik və korroziya haqqında məlumat verməlidir.
Test tələblərini müəyyənləşdirin
Texniki sənəd tətbiq olunan standartları, müntəzəm sınaqları, tip-sınaq gözləntilərini, yoxlama tələblərini və istismara vermə prosedurlarını müəyyən etməlidir.
- Elektrik sistemini təyin edin:Gərginlik, tezlik, şəbəkə konfiqurasiyası və torpaqlama tənzimləməsini qurun.
- Sistem nasazlıqlarını hesablayın:Açar yerində mövcud qısaqapanma cərəyanını təyin edin.
- Davamlı yükü təyin edin:Qiymətləndirilmiş cari və gözlənilən əməliyyat şərtlərini müəyyənləşdirin.
- Kesinti arxitekturasını seçin:Vakuum texnologiyasını və müvafiq açar konfiqurasiyasını təsdiqləyin.
- Əməliyyat mexanizmini müəyyənləşdirin:Tələb olunan yay və ya elektromaqnit quruluşunu və işləmə ardıcıllığını göstərin.
- Müdafiəni müəyyənləşdirin:CT-ləri, gərginlik girişlərini, röleləri, açma sxemlərini və bloklamaları əlaqələndirin.
- Fiziki quraşdırmanı müəyyənləşdirin:Sabit və ya çıxarıla bilən konstruksiyanı, terminalları, ölçüləri və kabel interfeyslərini təsdiqləyin.
- Saytın şərtlərini nəzərdən keçirin:Temperatur, rütubət, hündürlük, çirklənmə, korroziya və ətraf mühitə məruz qalmağı təsdiqləyin.
- Testi müəyyənləşdirin:Tətbiq olunan rutin, növ, zavod, sahə və istismara vermə testlərini təsdiq edin.
- Nəzarət sənədləri:Bütün çertyojların, parametrlərin, spesifikasiyaların və sertifikatların eyni yekun konfiqurasiyanı təsvir etdiyinə əmin olun.
Təsdiqdən əvvəl alıcılar nə tələb etməlidirlər?
- Ümumi tərtibat rəsmi:Ümumi ölçüləri, montajı, terminal mövqelərini və xidmət boşluqlarını təsdiqləyin.
- Elektrik sxemi:Səfər, bağlama, köməkçi, kilidləmə və idarəetmə dövrələrini təsdiqləyin.
- Ad lövhəsi məlumatları:Gərginliyi, cərəyanı, tezliyi, kəsmə qabiliyyətini və müvafiq nominal xüsusiyyətlərini yoxlayın.
- Qoruma interfeysi:CT, VT, rele, səfər və rabitə interfeyslərini yoxlayın.
- Test sənədləri:Təchiz edilmiş dizayna tətbiq olunan adi və tip testi qeydlərinin əhatə dairəsini təsdiqləyin.
- Quraşdırma məlumatı:Qaldırma, daşıma, qoşulma, istismara vermə və texniki xidmət tələblərini təsdiqləyin.
Ətraflı texniki spesifikasiya mühəndislik, satınalma, istehsal, istismara vermə və texniki xidmət qrupları arasında qeyri-müəyyənliyi azaldır. O, həmçinin çatışmayan interfeys məlumatının səbəb olduğu gec mərhələdə dəyişikliklərin qarşısını almağa kömək edir.
Tez-tez verilən suallar
Vakuum açarının əsas funksiyası nədir?
O, müəyyən edilmiş normal və nasazlıq şəraitində orta gərginlikli elektrik dövrələrini birləşdirir və ayırır və cərəyanı kəsir. Kəsmə prosesi möhürlənmiş vakuum kəsicinin içərisində baş verir.
Niyə vakuum elektrik qövsünü kəsmək üçün istifadə olunur?
Vakuum qövs davranışının hava, neft və ya qaz kəsilməsindən fərqli olduğu idarə olunan dielektrik mühiti təmin edir. Kontaktın ayrılmasından və cərəyan sıfırdan sonra vakuum kəsicisi nəzərdə tutulmuş şərtlər altında dielektrik gücünü sürətlə bərpa edə bilər.
Vakuum kəsici nədir?
Vakuum kəsicisi sabit və hərəkət edən elektrik kontaktlarını və daxili qoruyucu komponentləri ehtiva edən möhürlənmiş bir kameradır. Kesici açıldığında faktiki cərəyan kəsilməsini həyata keçirir.
Elektrik kəsicisi ilə kontaktor arasındakı fərq nədir?
Elektrik kəsicisi nominal qabiliyyəti daxilində nasaz cərəyanları kəsmək və qoruma funksiyalarını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bir kontaktor ümumiyyətlə müəyyən edilmiş iş şəraitində yüklərin tez-tez dəyişdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur və adətən elektrik açarı kimi eyni nasazlığı aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulmur.
Vakuum kəsilməsi texnologiyası hansı gərginlik səviyyələrinə xidmət edə bilər?
Vakuumun kəsilməsi orta gərginlikli avadanlıqlarda geniş istifadə olunur. Xüsusi məhsullar istehsalçının dizaynından və tətbiq olunan standartdan asılı olaraq 10 kV, 12 kV, 24 kV, 36 kV, 40,5 kV kimi gərginlik sinifləri və digər müəyyən edilmiş reytinqlər üçün hazırlana bilər.
Qısaqapanmanı kəsmə qabiliyyəti niyə vacibdir?
Bir nasazlıq çox yüksək cərəyan yarada bilər. Qırıcı qəbuledilməz nasazlıq olmadan sistemin gərginliyində müəyyən edilmiş nasazlıq cərəyanını kəsə bilməlidir. Tələb olunan reytinq faktiki şəbəkə qısaqapanmasının hesablanmasına əsaslanmalıdır.
Əməliyyat mexanizminin rolu nədir?
Əməliyyat mexanizmi kontaktların açılması və bağlanması üçün lazım olan mexaniki hərəkəti təmin edir. O, kontaktın gedişinə, sürətə, qüvvəyə və vaxta nəzarət edir və buna görə də kəsilmə və bağlanma performansına birbaşa təsir göstərir.
Yay mexanizmləri tez-tez istifadə olunurmu?
Bəli. Yayla işləyən mexanizmlər orta gərginlikli açarlarda geniş istifadə olunur. Onlar mexaniki enerji saxlayır və əmr verildikdə açma və ya bağlama əməliyyatını yerinə yetirmək üçün onu buraxırlar.
Elektromaqnit mexanizmlərdən də istifadə etmək olarmı?
Bəli. Bəzi açar dizaynları elektromaqnit işləmə mexanizmlərindən istifadə edir. Seçim açarın arxitekturasından, idarəetmə tələblərindən, əməliyyat ardıcıllığından və layihənin spesifikasiyasından asılıdır.
Tozsoranlara qulluq tələb olunmurmu?
Xeyr. Vakuum kəsicisi möhürlənib, bu, kəsici kameranın daxilində texniki xidməti məhdudlaşdırır, lakin tam açar hələ də müvafiq yoxlama və xidmət tələb edən mexaniki mexanizmləri, terminalları, köməkçi kontaktları, idarəetmə sxemlərini, izolyasiya strukturlarını və digər komponentləri ehtiva edir.
Əməliyyat mexanizmi hansı texniki qulluq tələb edir?
Texniki xidmətə mexaniki birləşmələrin, yayların, podşipniklərin, qıfılların, bərkidicilərin, köməkçi açarların, nəzarət naqillərinin və müəyyən edilmiş hallarda yağlama nöqtələrinin yoxlanılması daxil ola bilər. Dəqiq prosedur istehsalçının texniki xidmət sənədlərinə və avadanlığın istismar vəzifəsinə uyğun olmalıdır.
Daxili və açıq tozsoranların fərqi nədir?
Daxili məhsullar normal olaraq qorunan keçid qurğularına və ya elektrik otaqlarına inteqrasiya olunur, açıq hava məhsulları isə yağışa, temperaturun dəyişməsinə, günəş işığına, çirklənməyə və digər ətraf mühit şəraitinə tab gətirmək üçün nəzərdə tutulub. Elektrik kəsilməsi prinsipi oxşar ola bilər, lakin əlavə və izolyasiya tələbləri fərqlidir.
Çıxarılan kəsici nədir?
Çıxarıla bilən açar, avadanlığın dizaynına uyğun olaraq keçid qurğusunda müəyyən edilmiş mexaniki mövqelər, məsələn, qoşulmuş, sınaq və təcrid olunmuş mövqelər arasında hərəkət edə bilər. Bu tənzimləmə müəyyən edilmiş kilidləmə funksiyalarını qoruyarkən texniki xidmət və sınaq prosedurlarını dəstəkləyə bilər.
Qırıcı qoruyucu röle ilə necə işləyir?
Röle cərəyan transformatorlarından və lazım olduqda gərginlik transformatorlarından elektrik ölçmələrini alır. Röle müəyyən edilmiş anormal vəziyyəti müəyyən etdikdə, açara açma siqnalı göndərir. Daha sonra gəzinti bobini kontaktları açmaq üçün mexanizmi işə salır.
Cari transformatorlar niyə vacibdir?
Cərəyan transformatorları qorunma və ölçmə üçün miqyaslı cərəyan siqnallarını təmin edir. Onların nisbəti, dəqiqliyi, yükü və əlaqənin təşkili mühafizə rölesi və ümumi elektrik sistemi ilə əlaqələndirilməlidir.
Niyə gərginlik transformatorları bəzən açarla istifadə olunur?
Gərginlik transformatorları ölçmə, mühafizə, sinxronizasiya və nəzarət üçün miqyaslı gərginlik siqnallarını təmin edir. Tətbiqdən asılı olaraq, qoruyucu rele xəta və ya anormal iş vəziyyətinin mövcud olub-olmadığını müəyyən etmək üçün cari məlumatla birlikdə gərginlik məlumatından istifadə edə bilər.
Qarşılaşmanın məqsədi nədir?
Bir-birinə bağlanma müəyyən edilmiş təhlükəli əməliyyat ardıcıllığının qarşısını almağa kömək edir. Kommutasiya qurğusunun dizaynından asılı olaraq, tələb olunan şərtlər yerinə yetirilənə qədər açarın hərəkətini, torpaqlama açarının işini və ya bağlanma hərəkətlərini məhdudlaşdıra bilər.
Orta gərginlikli açarlarla hansı standartlar ümumiyyətlə əlaqələndirilir?
IEC 62271 yüksək gərginlikli keçid və idarəetmə cihazlarını əhatə edən mühüm standartlar ailəsidir. Tətbiq olunan hissə avadanlıq növündən və dizaynından asılıdır. Milli və regional tələblər də tətbiq oluna bilər.
Rutin sınaq ilə növ testi arasında fərq nədir?
Müvafiq istehsal tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq üçün istehsal edilmiş vahidlərdə müntəzəm sınaqlar aparılır. Tip testi müəyyən edilmiş sınaq şərtləri altında dizaynın performansını qiymətləndirir və ümumiyyətlə dizaynın təsdiqinin bir hissəsi kimi həyata keçirilir.
Qırıcı seçərkən hansı texniki məlumat verilməlidir?
Vacib məlumatlara sistem gərginliyi, nominal cərəyan, tezlik, qısaqapanma səviyyəsi, izolyasiya tələbləri, quraşdırma yeri, sabit və ya çıxarıla bilən konstruksiya, idarəetmə gərginliyi, mühafizə funksiyaları, köməkçi kontaktlar, terminalın yerləşdirilməsi, ətraf mühit şəraiti və müvafiq standartlar və sınaqlar daxildir.
Qırıcı xüsusi keçid qurğusu şkafına uyğunlaşdırıla bilərmi?
Məhsul ailəsindən asılı olaraq, layihəyə xas tələblərə montaj ölçüləri, terminalın yerləşdirilməsi, idarəetmə gərginliyi, köməkçi sxemlər, mexanizm konfiqurasiyası, mühafizə interfeysləri və digər müəyyən edilmiş texniki parametrlər daxil ola bilər. Xüsusi konfiqurasiyalar təsdiq edilmiş mühəndislik sənədləri vasitəsilə idarə edilməlidir.
Hansı sənayelər vakuum kəsilməsi texnologiyasından istifadə edirlər?
Tətbiqlərə kommunal xidmətlərin paylanması, yarımstansiyalar, sənaye müəssisələri, mədənçıxarma, bərpa olunan enerji obyektləri, kommersiya binaları, nəqliyyat infrastrukturu, suyun təmizlənməsi və digər orta gərginlikli elektrik qurğuları daxildir.
Nə üçün açar və keçid qurğusu birlikdə göstərilməlidir?
Qırıcı keçid qurğusuna mexaniki və elektriklə uyğun olmalıdır. Busbar interfeysləri, kabel birləşmələri, idarəetmə sxemləri, blokajlar, mühafizə sistemləri, xidmət boşluqları və ətraf mühit tələbləri hamısı panelin tam konfiqurasiyasından asılıdır.
Daha yaxşı kəsici seçimi orta gərginlikli enerji paylanmasını necə gücləndirə bilər?
Orta gərginlikli kommutasiya avadanlığı elektrik şəbəkəsi ilə anormal şəraitə nəzarət etmək üçün məsul olan mühafizə sistemi arasında əsas interfeyslərdən biridir. Açar davamlı yük cərəyanı daşımalı, etibarlı işləməli, müəyyən edilmiş nasazlıq cərəyanlarını kəsməli, elektrik və mexaniki gərginliyə tab gətirməli və ətrafdakı idarəetmə arxitekturası ilə dəqiq əlaqə saxlamalıdır.
Vakuumun kəsilməsi bu tələblərin çoxu üçün praktiki zəmin yaradır. Möhürlənmiş kəsici qövsün sönməsi üçün idarə olunan mühit yaradır və kompakt keçid qurğularının tikintisini dəstəkləyə bilər. Bununla belə, vakuumun özü tam məhsulun yalnız bir elementidir.
Kontakt sistemi, qoruyucu quruluş, izolyasiya dayaqları, işləmə mexanizmi, terminallar, idarəetmə sxemləri, köməkçi kontaktlar və korpus hamısı birlikdə işləməlidir. Mexanik ardıcıllıq xüsusilə vacibdir, çünki açılış və bağlanma hərəkəti kəsicinin öz funksiyasını yerinə yetirdiyi şərtləri müəyyən edir.
Elektrik seçimi eyni dərəcədə vacibdir. Nominal gərginlik və cərəyan başlanğıc nöqtəsini təmin edir, lakin qısaqapanma cərəyanı, izolyasiya səviyyəsi, tezlik, temperatur artımı və ətraf mühit şəraiti müəyyən konfiqurasiyanın faktiki şəbəkəyə uyğun olub-olmadığını müəyyənləşdirir.
Qoruma sistemi daha bir təbəqə əlavə edir. Cari transformatorlar, gərginlik transformatorları, rölelər, açma rulonları, idarəetmə gücü, rabitə interfeysləri və bloklamalar elektrik sisteminin nasazlığı aşkar etdiyi və ona cavab verdiyi zənciri yaradır.
Tətbiq də vacibdir. Kommunal yarımstansiyalar, sənaye obyektləri, bərpa olunan enerji şəbəkələri, mədən sahələri, kommersiya binaları, nəqliyyat infrastrukturu və mühüm obyektlər mütləq eyni elektrik və ya ekoloji tələblərə malik deyil.
Test və sənədlər yekun texniki əsası təmin edir. Adi sınaqlar, tip testləri, dielektrik qiymətləndirmələri, mexaniki dözümlülük testləri, qısaqapanma sınaqları, temperatur artımı qiymətləndirmələri, quraşdırma yoxlamaları və işə salma prosedurları hamısı son avadanlıq konfiqurasiyasına uyğun olmalıdır.
Düzgün müəyyən edilmişVakuum açarıona görə də sadəcə keçid komponenti deyil. O, elektrik kəsilməsini, mexaniki əməliyyatı, sensoru, idarəetməni və sistemin təhlükəsizliyini birləşdirən inteqrasiya olunmuş orta gərginlikli mühafizə arxitekturasının bir hissəsidir.
Layihəniz üçün orta gərginlikli kəsici konfiqurasiyaya ehtiyacınız varmı?
Gələcəkkommunal, sənaye, bərpa olunan enerji, kommersiya və infrastruktur tətbiqləri üçün orta gərginlikli kommutasiya həllərini dəstəkləyir, konfiqurasiyalar elektrik reytinqlərini, əməliyyat mexanizmlərini, mühafizə interfeyslərini, montaj tənzimləmələrini və layihəyə xas texniki tələbləri əhatə edir. Tətbiq təfərrüatları və texniki müzakirələr üçün,bizimlə əlaqə saxlayın.










