Przy wyborze wyłączników RMU (Ring Main Unit) należy wziąć pod uwagę kluczowe parametry, takie jak wydajność elektryczna, właściwości mechaniczne, zdolność przystosowania się do środowiska, inteligentne wymagania i efektywność ekonomiczna, aby zapewnić bezpieczną, niezawodną i wydajną pracę urządzeń sieci elektroenergetycznej. Poniżej znajdują się konkretne parametry i opcje do rozważenia:
I. Parametry wydajności elektrycznej
Napięcie znamionowe i prąd
Napięcie znamionowe: musi odpowiadać napięciu roboczemu sieci energetycznej (np.. 10kV, 20kV, 35kV) i uwzględniać maksymalne napięcie robocze systemu (np.. 12.6kV dla systemu 12kV), aby zapewnić niezawodne działanie wyłącznika w zakresie wahań napięcia.
Prąd znamionowy: pozostawia miejsce (zwykle 1,2 do 1,5 razy większe niż prąd obciążenia) na krótkotrwałe-przeciążenie lub przyszłe potrzeby rozbudowy, w zależności od wybranego prądu obciążenia. Na przykład dla prądu obciążenia 400 A dostępny jest wyłącznik automatyczny na prąd znamionowy 630 A.
Zdolność do wyłączenia zwarciowego
Znamionowy wyłącznik zwarciowy (Icu): maksymalny-prąd zwarciowy przy napięciu znamionowym, przy którym można bezpiecznie przerwać działanie wyłącznika. Musi być większy niż maksymalny możliwy-prąd zwarciowy w systemie (określony na podstawie obliczeń-zwarcia). Na przykład, gdy w systemie występuje-prąd zwarciowy o natężeniu 25 kA, należy wybrać wyłącznik automatyczny z Icu większym lub równym 25 kA.
Znamionowe zwarcie generuje prąd (Icm): Prąd szczytowy, jaki wyłącznik automatyczny może wytrzymać w stanie zamkniętym. Jest on zwykle 2,5 razy większy od obwodu Icu i musi być niezawodnie zamknięty i odłączony w przypadku-awarii obwodu zwarciowego.
Wydajność izolacji
3. Napięcie wytrzymywane częstotliwości: odnosi się do napięcia probierczego częstotliwości sieciowej, które wyłącznik może wytrzymać w ciągu 1 minuty (np. 42 kV dla systemu 12 kV), odzwierciedlając wytrzymałość izolacji wyłącznika pomiędzy ziemią a dwiema fazami.
Napięcie wytrzymywane impulsem: wytrzymuje przepięcie piorunowe lub przepięcie przełączające (np.. 75 kV w przypadku systemu 12 kV), aby zapewnić brak awarii podczas przejściowego przepięcia.
Charakterystyka ochronna
Krzywa wyzwalania: wybierz charakterystykę wyzwalania zabezpieczenia przed przeciążeniem (długie opóźnienie, krótkie opóźnienie, bezzwłoczne) w zależności od rodzaju obciążenia. Na przykład silnik silnikowy obciąża krzywą wyzwalania typu D- (10-14-krotność prądu znamionowego w przypadku natychmiastowych operacji zabezpieczających) i krzywą typu C (5-10-krotność prądu znamionowego) w przypadku obciążeń oświetleniowych.
Funkcje zabezpieczające: czy zapewnić przeciążenie, zwarcie, wyciek, podciśnienie, nadciśnienie i inne funkcje ochronne, należy skonfigurować zgodnie z wymaganiami ochrony sieci energetycznej.
II. Mechaniczne parametry charakterystyczne
Rodzaj mechanizmu operacyjnego
Sprężynowy mechanizm działania: szybkie magazynowanie energii, niezawodne działanie, odpowiednie do częstej pracy (np. obwód wyjściowy hosta pierścieniowego).
Mechanizm z magnesami trwałymi: prosta konstrukcja, długa żywotność (do 100 000 razy), ale wysoki koszt, odpowiedni do bardzo wysokich wymagań niezawodności.
Elektromagnetyczny mechanizm operacyjny: prosta konstrukcja, duże zużycie energii,-wycofywanie.
Trwałość mechaniczna: maksymalna liczba zamknięć/otwarć wyłącznika (np.. 10 000 razy mechanicznych w przypadku wyłącznika próżniowego) i należy ją wybrać na podstawie częstotliwości operacji. Na przykład w przypadku zastosowań obejmujących bardziej rutynowe operacje należy wybierać produkty o dłuższej żywotności mechanicznej.
Godziny otwarcia i zamknięcia
Nieodłączny czas otwarcia: od chwili otrzymania rozruchu do czasu rozłączenia styków (zwykle mniejszy lub równy 50 ms), wpływający na szybkość rozwiązywania problemów zwarciowych.
Całkowity czas otwarcia: obejmuje czas łuku (zwykle mniejszy lub równy 100 ms) i musi spełniać wymagania dotyczące koordynacji zabezpieczeń systemu.
Czas wyłączenia: wpływa na synchronizację sieci i musi odpowiadać wymaganiom systemowym.
III. Parametry adaptacji do środowiska
Zakres temperatur: wyłącznik musi dostosowywać się do zmian temperatury w środowisku instalacji (np. od . -25 stopnia do +40 stopnia). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na działanie materiałów izolacyjnych lub stan smaru. Na przykład w ekstremalnie zimnych regionach należy wybierać modele-odporne na zimno.
Stopień ochrony: Stopień ochrony konstrukcji obudowy (np. IP43, IP65) musi odpowiadać środowisku instalacji. Hosty zewnętrzne zazwyczaj wymagają stopnia ochrony IP65 (odporność na kurz i wodę), natomiast wymagania wewnętrzne można odpowiednio zmniejszyć.
Odporność na korozję: W środowiskach korozyjnych, takich jak obszary przybrzeżne lub zakłady chemiczne, należy wybrać obudowy ze stali nierdzewnej lub powłoki antykorozyjne, aby zapobiec rdzy i słabemu kontaktowi części metalowych. Możliwość dostosowania do wysokości: Na dużych wysokościach (np. powyżej 2000 m) należy wziąć pod uwagę wpływ zmniejszonej gęstości powietrza na izolację i działanie łuku. Należy wybrać wyłącznik lub reduktor na dużych wysokościach.
IV. WSTĘP Parametry inteligentne i komunikacyjne
Inteligentne funkcje monitorowania: czy wyłącznik ma funkcję monitorowania-w czasie rzeczywistym parametrów, takich jak prąd, napięcie, temperatura oraz monitorowanie stanu zużycia styków i ciśnienia gazu SF6, jeśli ma to zastosowanie, w celu wspierania konserwacji predykcyjnej?
Protokoły komunikacyjne: obsługują standardowe protokoły komunikacyjne, takie jak IEC 61850, DNP3 i Modbus, aby ułatwić integrację z systemami dyspozytorskimi-wyższego poziomu lub systemami zarządzania energią w celu zdalnego monitorowania i automatycznego sterowania.
Interfejsy danych: Interfejsy komunikacji światłowodowej, Ethernet lub bezprzewodowej (np. 4G/5G) muszą być skonfigurowane tak, aby spełniać potrzeby komunikacyjne w różnych scenariuszach. Na przykład komunikację bezprzewodową można stosować w odległych obszarach, aby obniżyć koszty okablowania.
V. Parametry ekonomiczne i eksploatacyjne
Koszt cyklu życia: Oprócz początkowych kosztów zakupu ważne jest, aby ocenić koszty operacyjne i konserwacyjne (np. ceny części zamiennych, cykle napraw), zużycie energii (np. eksploatacyjne (np. zużycie energii przez mechanizm operacyjny) i straty zasilania (takie jak wpływ wskaźnika awaryjności na niezawodność niezawodności zasilania).
Priorytetowo traktowane są wyłączniki modułowe, które umożliwiają szybką wymianę uszkodzonych jednostek i skracają czas przerw w dostawie prądu. na przykład wyłączniki próżniowe z półprzewodnikowymi prętami uszczelniającymi, które zwiększają niezawodność i upraszczają konserwację.
Dostępność części zamiennych
Wybierz produkty od głównych producentów, aby zapewnić terminową dostawę części i uniknąć problemów konserwacyjnych spowodowanych zaprzestaniem produkcji części zamiennych.
