Razlika između vakuumski prekidačiiSF6 prekidačiu razvodnim ormarima
1. Uvod
Vakumski prekidači i SF6 prekidači su glavne komponente u razvodnim ormarima. U Evropi i većini zemalja Bliskog istoka preferiraju se SF6 prekidači; u Kini, Japanu i Sjedinjenim Državama preferiraju se vakuumski prekidači; u drugim regionima, dve tehnologije su skoro podjednako popularne. Tehnologije s visokim i niskim udjelom nafte i dalje se koriste u malim količinama u Kini, istočnoj Europi, Indiji i Latinskoj Americi, ali trend je vrlo očigledan i uskoro će biti zamijenjen SF6 prekidačima i vakuumskim tehnologijama. Relevantni podaci pokazuju da su multinacionalne kompanije u elektroindustriji, uključujući ABB, komplementarne u razvoju te dvije tehnologije. Poslednjih godina najnoviji i najvažniji razvoj ove dve tehnologije u zemlji i inostranstvu je upotreba trajnih magnetnih aktuatora i integracija relevantnih senzorskih elemenata u razvodni orman.
2 Karakteristike prekida luka
2.1 SF6 prekidači
SF6 prekidači trenutno koriste sisteme sa samopuhanjem. Automatski prekidač sa puhanjem ima relativno malu radnu energiju, ali ima dobre performanse, kao što je mala energija luka kada se prekine struja kratkog spoja i dug električni vijek; kod prekida malih induktivnih struja, njegov višestruki prenapon je manji od 2,5 puta. 2.2 Vakumski prekidač
Kontakti vakuumskih prekidača moraju imati visoku otpornost na koroziju luka pri otvaranju i zatvaranju; kada prekidaju male struje, trebale bi imati niske performanse struje luka. Istraživanja materijala pokazuju da su kompozitni materijali bakar-hrom najbolji i najzadovoljniji materijali za kontakt, a kompozitni materijali bakar-hrom sa sadržajem hroma od 20% do 60% sada se koriste kao standardni materijali za kontakte. U početku su korišteni posebni kontakti kako bi se spriječilo radijalno magnetsko polje na kontaktnoj površini luka, prisiljavajući korijen luka da se neprekidno rotira duž kontaktne površine, čime se sprječava lokalno pregrijavanje i neravnomjerno trošenje. Daljnje poboljšanje oblika kontakta je razvoj aksijalnog magnetnog polja, koje može ravnomjerno rasporediti korijen luka po cijeloj kontaktnoj površini.
3. Trend razvojaSF6 circuit prekidači i vakuumski prekidači
3.1 Trajni magnetni aktuator
Na površini, radni mehanizam prekidača ostvaruje samo jednostavnu funkciju "otvori-zatvori" ili "zatvori-otvori". Kada se postigne željeni položaj, potrebno je osigurati da kontakt ostane u tom položaju sve dok se ne primi naredba za promjenu položaja. Stoga je aktuator tipičan bistabilan aktuator i njegove performanse moraju biti vrlo pouzdane. U prošlosti su se dugo vremena koristile mehaničke opruge i zupčasti mehanizmi.
Trajni magnetni aktuator uključuje fiksno laminirano jezgro, trajne magnete, zavojnice za zatvaranje i otvaranje i posebne elektronske uređaje, koji mogu pružiti sve elektronske pomoćne funkcije kao što su blokiranje, otvaranje, zatvaranje, itd., a uključuje i opremu za samodijagnostiku. Elektrolitički kondenzatori daju snagu udarca potrebnu za otvaranje i zatvaranje namotaja. Mehanički sistem trajnog magnetskog aktuatora je uvelike pojednostavljen, a veliko smanjenje njegovih komponenti u skladu s tim smanjuje vjerovatnoću kvara, čime se smanjuje nivo održavanja aktuatora[2]. Novi vakuumski i SF6 magnetni aktuatorski prekidači u potpunosti su međusobno zamjenjivi, baš kao i prethodni dizajn. Ova zamjenjivost omogućava da se postojeći razvodni ormar ponovo opremi uz minimalna ulaganja.
3.2 Integracija senzorskih elemenata i elektronskih uređaja
Koristeći odgovarajući softver i potrebne elemente senzora struje i napona, zaštitna funkcija je integrirana u upravljački sistem prekidača, čineći prekidač potpunim inteligentnim automatizacijskim uređajem sa zaštitnim i uklopnim funkcijama, te postizanjem najvećeg cilja pouzdanosti, najmanje komponente. interfejs, kako bi se olakšala primena u srednjenaponskom sekundarnom distributivnom sistemu. Ovo je i trenutno stanje razvoja niskonaponskog distributivnog sistema.
4.Tehničke performanse
4.1 Električni i mehanički vijek trajanja
Iskustvo upotrebe pokazuje da i vakuumski prekidači i SF6 prekidači mogu biti bez održavanja. Visokokvalitetni SF6 prekidači i vakuumski prekidači u potpunosti ispunjavaju standardne zahtjeve prekidača klase B u IEC60056. To znači da prekidači klase B ne zahtijevaju održavanje prekidačkih komponenti unutar očekivanog vijeka trajanja, već samo zahtijevaju održavanje drugih komponenti. IEC propisuje broj operacija koje bi prekidač trebao biti u stanju da izvrši na osnovu uslova upotrebe kao što je mreža izduvnih linija koja je povezana na prekidač i da li se koristi prekidač za ponovno uključivanje.
4.2 Radni prenapon
SF6 prekidači imaju nizak radni prenapon bez ikakvih vanjskih uređaja.
Vakumski prekidači sa modernim kontaktnim materijalima takođe pokazuju niske nivoe struje prekida. Međutim, u posebnim aplikacijama može biti potrebna detaljna studija parametara sistema kako bi se utvrdilo da li je potreban poseban uređaj za ograničavanje prenapona, što uglavnom ovisi o karakteristikama industrijske instalacije.
5. Primjeri primjene
(1) Izduvni vodovi i kablovi: Kada se koriste za isključivanje i zaštitu distributivne mreže izduvnih linija, i vakuumski i SF6 prekidači ispunjavaju zahtjeve.
(2) Transformatori: Moderni vakuumski prekidači i SF6 prekidači su pogodni za isključivanje struje pobude neopterećenih transformatora sa višekratnikom prenapona manjim od 3.0.
U nekim posebnim slučajevima, kao što je kada se vakuumski prekidači koriste za isključivanje suhih transformatora u industrijskoj opremi, preporučuju se odvodnici groma.
(3) Motori: Kada se prekidači koriste za isključivanje motora, puna pažnja se mora posvetiti pitanju rukovanja prenaponom. Ciljna granica prenapona je manja od 2,5 puta, što se može postići sa oba prekidača. Kada se vakuumski prekidači koriste za isključivanje malih motora (startna struja manja od 600A), mjere za ograničavanje prenapona mogu biti potrebne zbog višestrukog ponovnog paljenja luka, što je vrlo mala vjerojatnost fenomena.
(4) Baze kondenzatora: Obe tehnologije su primenljive na prebacivanje kondenzatorske banke bez ponovnog paljenja. Prilikom prebacivanja u grupe, možda će biti potrebno ugraditi prigušnice kako bi se ograničila udarna struja. Tehnologija sinhrone kontrole prekidača je efikasno rješenje za ovaj problem. SF6 prekidači se posebno preporučuju za aplikacije sa nazivnim naponima iznad 27 kV.
(5) Lučne peći: Prebacivanje lučnih peći karakteriše čest rad, velika struja i kratki intervali. Vakumski prekidači su posebno pogodni za takve primjene.
(6) Shunt prigušnice: SF6 prekidači su pogodni za prebacivanje shunt reaktora, koji obično imaju višekratnik prenapona manji od 2,5. Dodatne mjere za ograničavanje prenapona mogu biti potrebne kada se koriste vakuumski prekidači.
(7) Elektrificirana željeznička vuča: U principu, mogu se koristiti oba prekidača, ali u nekim aplikacijama niskofrekventnog napajanja (kao što je 16,67 Hz), preporučuju se vakuumski prekidači.
6. Zaključak
Sa stanovišta upotrebe, SF6 prekidači i vakuumski prekidači su komplementarne tehnologije. Ekonomski faktori, preferencije korisnika, navike u zemlji, proizvodne mogućnosti i posebni zahtjevi za uključivanje su glavni faktori za donosioce odluka prilikom određivanja tipa prekidača. Posebni zahtjevi kao što je usklađivanje prekidača s radnim uvjetima i česta prebacivanja mogu biti dodatni faktori koji utiču na odabir tipa prekidača. U ovom trenutku može biti potrebna sveobuhvatna studija kako bi se napravio najbolji izbor.
Kao profesionalni proizvođačvakuumski prekidači iSF6 prekidači, svjesni smo važnosti i posvećeni smo pružanju visokokvalitetnih proizvoda i usluga kupcima. Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte.
Email: jasmine@yawei-electric.com
WhatsApp: +86 13584708127










