Leave Your Message
  • Telefoon
  • E-mail
  • Wechat
  • WhatsAppen
    Weinadaab9
  • Nieuwscategorieën
    Uitgelicht nieuws

    De verschillen en toepassingen van stroomonderbrekers, lastschakelaars en scheiders

    11-01-2024

    Wat zijn stroomonderbrekers, lastschakelaars en scheiders? Vermoedelijk zijn de meeste elektriciens heel duidelijk. Maar als het gaat om het verschil en de toepassing tussen stroomonderbrekers, lastschakelaars en scheiders, kent veel elektriciens misschien alleen de ene, maar niet de andere, en voor sommige elektrische beginners weten ze niet eens wat ze moeten vragen. We weten allemaal dat de stroomonderbreker de stroom kan sluiten, transporteren en verbreken onder normale circuitomstandigheden, en de stroom kan sluiten, transporteren en verbreken onder abnormale circuitomstandigheden (inclusief kortsluitomstandigheden) binnen een bepaalde tijd. De lastschakelaar is een schakelapparaat tussen de stroomonderbreker en de scheidingsschakelaar. Het heeft een eenvoudig boogblusapparaat, dat de nominale belastingsstroom en een bepaalde overbelastingsstroom kan uitschakelen, maar de kortsluitstroom niet kan uitschakelen.


    De scheidingsschakelaar is een circuit dat de nullaststroom onderbreekt, zodat de onderhoudsapparatuur en de stroomvoorziening een duidelijk ontkoppelingspunt hebben, waardoor de persoonlijke veiligheid van het onderhoudspersoneel wordt gewaarborgd. De scheidingsschakelaar beschikt niet over een speciaal boogdoofapparaat, waardoor de belastingsstroom niet kan worden uitgeschakeld. Kortsluitstroom, dus de bediening van de scheidingsschakelaar mag alleen worden uitgevoerd als de stroomonderbreker is losgekoppeld. De vraag is dus: wat is het verschil tussen een stroomonderbreker, lastschakelaar en scheider? Waar worden de drie schakelaars gebruikt? Het volgende artikel zal u in detail introduceren. Na het lezen van het artikel hoop ik dat het het begrip van stroomonderbrekers, lastschakelaars en scheidingsschakelaars voor de meerderheid van het elektricienspersoneel kan verdiepen.


    agga1.jpg


    01 Uitleg van de termen van lastschakelaar, scheider en stroomonderbreker

    Belastingsschakelaar: het is een schakelapparaat dat de belastingsstroom, bekrachtigingsstroom, laadstroom en condensatorbankstroom onder normale werkomstandigheden kan sluiten en uitschakelen.

    Isolatieschakelaar: Dit betekent dat wanneer deze zich in de gedeelde positie bevindt, er een isolatieafstand tussen de contacten is die voldoet aan de gespecificeerde eisen en een duidelijk scheidingsmerkteken; wanneer het zich in de gesloten positie bevindt, kan het de stroom onder normale circuitomstandigheden en de abnormale omstandigheden (zoals kortsluiting) van het schakelapparaat onder stroom transporteren.

    Stroomonderbreker: Het is een schakelapparaat dat stroom kan sluiten, transporteren en verbreken onder normale circuitomstandigheden, en stroom kan sluiten, transporteren en verbreken onder abnormale circuitomstandigheden (inclusief kortsluitomstandigheden) binnen een bepaalde tijd.


    Vanwege de vereisten van de specificatie zijn er in sommige circuits duidelijke ontkoppelingspunten vereist, dus de belastingsschakelaar kan alleen worden gebruikt, omdat het voor de hand liggende ontkoppelingspunt in het circuit te zien is en de stroomonderbreker over het algemeen wordt gebruikt in combinatie met de scheidingsschakelaar. Zorg ervoor dat er een duidelijk ontkoppelingspunt in het circuit aanwezig is. De scheidingsschakelaar kan niet onder belasting worden bediend, dat wil zeggen dat deze kan worden geopend en gesloten wanneer de scheidingsschakelaar niet kan worden ingeschakeld. De lastschakelaar kan, zoals de naam al aangeeft, onder belasting worden bediend, dat wil zeggen dat hij kan worden in- en uitgeschakeld wanneer hij onder spanning staat. De situatie wordt eerst geopend en gesloten.


    02 Type-introductie van lastschakelaar, scheider en stroomonderbreker

    Belastingschakelaars, scheidingsschakelaars en stroomonderbrekers zijn onderverdeeld in hoog- en laagspanning;

    1. Voor de lastschakelaar:

    Er zijn zes hoofdtypen hoogspanningsbelastingsschakelaars:

    ① Vaste gasgenererende hoogspanningslastschakelaar: gebruik de energie van de brekende boog zelf om het gasgenererende materiaal in de boogkamer gas te laten genereren om de boog uit te blazen. De structuur is relatief eenvoudig en geschikt voor producten van 35 kV en lager.


    ②Pneumatische hoogspanningsbelastingsschakelaar: gebruik het gecomprimeerde gas van de zuiger om de boog uit te blazen tijdens het breukproces, en de structuur is relatief eenvoudig, geschikt voor producten van 35 kV en lager.


    ③ Hoogspanningsbelastingsschakelaar van het persluchttype: gebruik perslucht om de boog uit te blazen en kan een grote stroom onderbreken. De structuur is relatief ingewikkeld en geschikt voor producten van 60 kV en hoger.


    ④SF6 hoogspanningsbelastingsschakelaar: SF6-gas wordt gebruikt om de boog te doven, en de breekstroom is groot, en de prestaties van het breken van capacitieve stroom zijn goed, maar de structuur is relatief gecompliceerd en is geschikt voor producten van 35 kV en boven.


    ⑤ In olie ondergedompelde hoogspanningslastschakelaar: gebruik de energie van de boog zelf om de olie rond de boog te ontleden en te vergassen en af ​​te koelen om de boog te doven. De structuur is relatief eenvoudig, maar zwaar en geschikt voor buitenproducten van 35 kV en lager.


    ⑥ Hoogspanningsbelastingsschakelaar van het vacuümtype: gebruik vacuümmedium om de boog te doven, heeft een lange elektrische levensduur en een relatief hoge prijs, en is geschikt voor producten van 220 kV en lager.

    De laagspanningslastschakelaar wordt ook wel de schakelzekeringgroep genoemd. Het is geschikt voor het onregelmatig handmatig in- en uitschakelen van het belaste circuit in het wisselstroomfrequentiecircuit; het kan ook worden gebruikt voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging van de lijn. De stroomonderbreker wordt voltooid door het contactblad en de overbelastings- en kortsluitbeveiliging wordt voltooid door de zekering.


    agga2.jpg


    2. Voor scheidingsschakelaars

    Volgens de verschillende installatiemethoden kunnen hoogspanningsscheidingsschakelaars worden onderverdeeld in hoogspanningsscheidingsschakelaars voor buiten en hoogspanningsscheidingsschakelaars voor binnen. Hoogspanningsscheidingsschakelaar voor buiten verwijst naar een hoogspanningsscheidingsschakelaar die bestand is tegen de gevolgen van wind, regen, sneeuw, vervuiling, condensatie, ijs en dikke vorst, en geschikt is voor installatie op het terras. Volgens de structuur van de isolerende pijlers kan deze worden onderverdeeld in scheiders met één kolom, scheiders met dubbele kolom en scheiders met drie kolommen.


    Onder hen gebruikt de eenkoloms-messchakelaar rechtstreeks de verticale ruimte als elektrische isolatie van de breuk onder de bovenliggende stroomrail. Daarom heeft het de voor de hand liggende voordelen dat het bezette gebied wordt bespaard, het aantal leidende draden wordt verminderd en tegelijkertijd de openings- en sluitingsstatus bijzonder duidelijk is. In het geval van transmissie met ultrahoge spanning is het effect van het besparen van het vloeroppervlak groter nadat het onderstation de messchakelaar met één kolom heeft aangenomen.


    In laagspanningsapparatuur is het vooral geschikt voor laagspanningsstroomdistributiesystemen zoals woonhuizen en gebouwen. Belangrijkste functies: lijnen met belasting verbreken en verbinden

    Hierbij moet worden opgemerkt dat bij de stroomverdeling op laagspanningsterminals de werkschakelaar met belasting kan worden gesegmenteerd! In andere gevallen en onder hoge druk mag het niet!


    agga3.jpg


    3. Voor stroomonderbrekers

    Hoogspanningsstroomonderbrekers zijn de belangrijkste stroomregelapparatuur in energiecentrales, onderstations en stroomverdeelruimtes. ; Wanneer het systeem uitvalt, werkt het samen met de relaisbeveiliging om de foutstroom snel af te sluiten om uitbreiding van de omvang van het ongeval te voorkomen.


    Daarom heeft de kwaliteit van de hoogspanningsstroomonderbreker rechtstreeks invloed op de veilige werking van het voedingssysteem; er zijn veel soorten hoogspanningsstroomonderbrekers, die kunnen worden onderverdeeld in oliestroomonderbrekers (meer oliestroomonderbrekers, minder oliestroomonderbrekers) op basis van hun boogdoving. , Zwavelhexafluoride-stroomonderbreker (SF6-stroomonderbreker), vacuümstroomonderbreker, persluchtstroomonderbreker, enz.


    De laagspanningsstroomonderbreker wordt ook wel een automatische schakelaar genoemd, algemeen bekend als "luchtschakelaar", wat ook verwijst naar een laagspanningsstroomonderbreker. Het kan worden gebruikt om elektrische energie te distribueren, asynchrone motoren niet vaak te starten, stroomleidingen en motoren te beschermen, enz., en kan het circuit automatisch onderbreken wanneer ze ernstig overbelast of kortgesloten zijn of onder spanning staan. De functie ervan is gelijk aan die van een zekeringschakelaar en een combinatie van oververhittings- en onderverhittingsrelais, enz. Bovendien is het over het algemeen niet nodig om onderdelen te vervangen na het onderbreken van de foutstroom, en wordt dit op grote schaal gebruikt.


    agga4.jpg


    03 Het verschil tussen lastschakelaar, scheider en stroomonderbreker

    1. De lastschakelaar kan met belasting worden verbroken en heeft de functie van een zelfdovende boog, maar het breekvermogen is erg klein en beperkt.


    2. Over het algemeen kan de scheidingsschakelaar niet worden verbroken onder belasting. Er zit geen boogblusser in de constructie en er zijn ook isolatieschakelaars die de belasting kunnen breken, maar de constructie verschilt van de belastingsschakelaar, wat relatief eenvoudig is.


    3. Zowel de lastschakelaar als de scheidingsschakelaar kunnen een duidelijk ontkoppelingspunt vormen. De meeste stroomonderbrekers hebben geen isolatiefunctie, en enkele stroomonderbrekers hebben de isolatiefunctie.


    4. De scheidingsschakelaar heeft geen beveiligingsfunctie. De bescherming van de lastschakelaar wordt over het algemeen beschermd door een zekering, alleen snelle onderbreking en overstroom.


    5. Het uitschakelvermogen van de stroomonderbreker kan tijdens het productieproces zeer hoog worden gemaakt. Het is voornamelijk afhankelijk van het toevoegen van stroomtransformatoren om ter bescherming samen te werken met secundaire apparatuur. Het kan kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, lekbescherming en andere functies hebben.