Wyłączniki pierścieniowe (RMU) to podstawowe urządzenie zabezpieczające wtórnego systemu dystrybucji. Jego typ należy wybrać biorąc pod uwagę scenariusz zastosowania, charakterystykę obciążenia i wymagania bezpieczeństwa. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza głównych typów i scenariuszy ich zastosowania:
1.Wyłącznik próżniowy (VCB)
Charakterystyka techniczna: zastosowanie próżniowego środka gaśniczego do gaszenia łuku, ma zalety ochrony środowiska, długą żywotność (żywotność mechaniczna przekracza 100 000 cykli), dużą zdolność wyłączania (krótko-wytrzymuje prąd do 50 kA) itp. Jego styki pozostają w bliskim kontakcie w próżni i szybko gaszą łuk, eliminując ryzyko wycieku gazu SF6.
Obowiązujące scenariusze:
Główny system dystrybucji pętli miejskiej: używany do głównego wyłącznika lub zabezpieczenia gniazdka, aby spełnić wysokie wymagania niezawodności.
Zastosowania przemysłowe: odpowiednie do ochrony silników, transformatorów i innych urządzeń, szczególnie przy częstej pracy (takich jak zautomatyzowana linia produkcyjna).
Nowe zastosowania energetyczne: używany jako przełącznik-podłączony do sieci w celu zapewnienia dostępu do energii rozproszonej, takiej jak fotowoltaika (PV) i energia wiatrowa, w celu zapewnienia jakości energii.
2.Wyłącznik automatyczny SF6
Charakterystyka techniczna: Do gaszenia łuku można stosować gaz SF6. Jest to łuk kompaktowy i szybko gaszący, należy jednak wziąć pod uwagę wpływ wycieku gazu na środowisko.
Obowiązujące scenariusze:
Jednostka główna z pierścieniem w izolacji gazowej (C-GIS): obwody zelektryfikowane wysokiego napięcia- są całkowicie zamknięte w gazie SF6 i nadają się do stosowania w trudnych warunkach, takich jak wilgoć i mgła solna (np. obszary przybrzeżne).
Ukryta lokalizacja dystrybucji: w przypadku ograniczonej przestrzeni, takiej jak podstacja podziemna, pierwszym wyborem jest-pomieszczenie dystrybucyjne w wieżowcu.
Sieci dystrybucji średniego-napięcia: służą jako główny wyłącznik regionalnego zasilania w celu zapewnienia ciągłości zasilania.
3. Przełącznik obciążenia + zespół bezpieczników
Dane techniczne: Uchwyt wyłącznika obciążenia normalnie otwiera się i zamyka, bezpiecznik zapewnia ochronę przed zwarciem. Niski koszt, ale ograniczona ochrona.
Obowiązujące scenariusze:
Projekty ekonomicznej dystrybucji: takie jak podział budynków mieszkalnych, ochrona obwodów kompleksu komercyjnego.
Ochrona transformatora: użycie bezpieczników jako zabezpieczeń przed przeciążeniem i zwarciem-dla transformatorów o małej-pojemności.
Scenariusz przemysłowy uwzględniający-koszty: zastępuje wyłączniki automatyczne o niskich wahaniach obciążenia i niskim wskaźniku awaryjności. Inteligentny wyłącznik automatyczny
Charakterystyka techniczna: integruje czujniki, moduł komunikacyjny i inteligentny algorytm w jednym-monitorowaniu prądu, napięcia, temperatury i innych parametrów w czasie rzeczywistym, obsługuje zdalne sterowanie, ostrzega o usterkach, automatyczne nakładanie się.
Obowiązujące scenariusze:
Inteligentny budynek: Optymalizuje strategie zużycia energii poprzez platformę zarządzania energią, zmniejsza ryzyko przerw w dostawie prądu poprzez konserwację zapobiegawczą.
Produkcja-zaawansowana: np. linie produkcyjne samochodów, fabryki półprzewodników itp., ponieważ wymagania dotyczące stabilności zasilania są niezwykle wysokie, milisekundowa ochrona przed awarią może zapobiec uszkodzeniu sprzętu.
Górnictwo/petrochemia: Zdalne monitorowanie w trudnych warunkach w celu zapewnienia bezpiecznej produkcji.
V. Wyłącznik obwodu izolacji stałej
Charakterystyka techniczna: Elementy pod napięciem wysokiego napięcia są całkowicie uszczelnione w stałych izolatorach, tylko zaciski izolacyjne i zaciski uziemiające są wystawione na działanie powietrza i nie mają na nie wpływu warunki środowiskowe.
Obowiązujące scenariusze:
Obszary silnie zanieczyszczone: takie jak parki chemiczne, przedsiębiorstwa metalurgiczne itp., aby zapobiec przewodzącemu pyłowi spowodowanemu zwarciami.
Regiony o ekstremalnym klimacie: zaprojektowane tak, aby wytrzymać wysokie i niskie temperatury, przystosowane do środowisk pustynnych lub polarnych.
Mały sprzęt dystrybucyjny: mały rozmiar (np.. 350mm szerokość x 750mm głębokość x 1750mm wysokość), odpowiedni do lokalizacji o ograniczonej przestrzeni.
Podstawowe zasady selekcji:
Typ obciążenia: w przypadku trójfazowych-obciążeń zrównoważonych (np. silników) priorytet mają wyłączniki 3-biegunowe; w przypadku trój-niesymetrycznych obciążeń fazowych lub zastosowań wymagających całkowitej izolacji punktu neutralnego (np. zaciski wyjściowe transformatora) wybierz wyłączniki automatyczne 4P.
Wymagania bezpieczeństwa: w przypadku głównych przełączników w domach lub obszarach-wysokiego ryzyka (np. w łazienkach) należy stosować wyłączniki automatyczne 2-biegunowe, całkowicie odłączające przewody pod napięciem i przewód neutralny; w przypadku krytycznych obciążeń przemysłowych należy stosować wyłączniki automatyczne 4P, aby zapobiec naelektryzowaniu przewodów neutralnych w przypadku awarii.
Możliwość dostosowania do środowiska: W przypadku środowisk wilgotnych/słonych wybierz wyłączniki z izolacją gazową lub stałą; w scenariuszach pracy z dużą częstotliwością wybierz wyłączniki próżniowe, aby zmniejszyć koszty konserwacji.
Budżet i koszt: Przełączniki obciążenia + kombinacja bezpieczników są dostępne dla ekonomicznych projektów; w przypadku-długoterminowych scenariuszy działania priorytetem są inteligentne wyłączniki automatyczne, aby zmniejszyć całkowite koszty posiadania poprzez konserwację zapobiegawczą. Trendy branżowe
Wraz z rozwojem inteligentnych sieci i nowych źródeł energii wyłączniki RMU stają się ekologiczne, inteligentne i zminiaturyzowane:
Przyjazna dla środowiska wymiana mediów: Suche powietrze, azot itp. zastępują gaz SF6 i zmniejszają efekt cieplarniany;
Technologia wyłączników półprzewodnikowych: oparta na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, umożliwia realizację nano-drugiego wyłącznika automatycznego, poprawia stabilność systemu;
Integracja z IoT: monitorowanie stanu i konserwacja predykcyjna za pośrednictwem komunikacji 5G/LoRa napędzają systemy dystrybucji w kierunku „samo-naprawy”.
