Lassen Sie uns das Design und die funktionale Positionierung von Trennschaltern im Hinblick auf ihre beiden Kernfunktionen „Stromunterbrechung“ und „Lichtbogenlöschung“ detailliert und systematisch analysieren.
Wichtige Schlussfolgerung wiederholt
Trennschalter verfügen über keine nennenswerte Fähigkeit zum Unterbrechen des Laststroms oder über eine spezielle Lichtbogenlöschfähigkeit. Ihre Verwendung zur Unterbrechung des Laststroms ist eine schwerwiegende Fehlbedienung, die katastrophale Folgen haben kann.
Detaillierte Analyse
1. Hauptzweck des Designs: Elektrische Isolierung
Die primäre und grundlegende Funktion eines Trennschalters besteht darin, eine sichtbare und zuverlässige luftisolierte Unterbrechung bereitzustellen, um während der Wartung eine vollständige elektrische Isolierung zwischen elektrischen Geräten und der Stromversorgungsseite sicherzustellen und so die Sicherheit des Personals zu gewährleisten.
• „Sichtbar“: Nach der Betätigung sollten die Kontakte mit bloßem Auge deutlich sichtbar sein und eine deutliche Sollbruchstelle bilden.
• „Zuverlässig“: Der Isolationsabstand zwischen den Unterbrechungen reicht aus, um potenziellen Überspannungen im System standzuhalten und stellt sicher, dass kein Strom fließt.

2. Zur „Unterbrechung der Stromkapazität“
• Standarddefinition: Die „Ausschaltstromkapazität“ auf dem Typenschild elektrischer Geräte bezieht sich normalerweise auf den maximalen Fehlerstrom (z. B. Kurzschlussstrom) oder Nennlaststrom, den sie sicher unterbrechen können.
• Die Wahrheit über den „Unterbrechungsstrom“ eines Trennschalters:
Es verfügt nicht über eine Nennlaststromunterbrechungskapazität. Jeder Versuch, damit normale Lasten (z. B. Motoren, Transformatoren, Beleuchtungskreise) zu unterbrechen, erzeugt im Moment des Öffnens einen starken Lichtbogen, der zum Schmelzen der Kontakte, zu Phasenkurzschlüssen oder sogar zu Lichtbögen und Kurzschlussexplosionen führt.
Der Strom, mit dem es betrieben werden kann, ist auf den kleinen kapazitiven oder induktiven Strom unter Leerlaufbedingungen beschränkt, wie zum Beispiel:
▪ Der Ladestrom beim Trennen einer unbelasteten Sammelschiene (innerhalb weniger Ampere).
▪ Trennen von Geräten mit geringer Kapazität wie Spannungstransformatoren und Überspannungsableitern (die normalerweise einen Strom von weniger als 0,5 A erfordern).
▪ Durchführung von Äquipotential-Schaltvorgängen (z. B. Schaltvorgänge in einem Doppelsammelschienensystem, wobei sichergestellt wird, dass der Strompfad parallel durch andere Schalter übertragen wurde).
Diese zulässigen Betriebsströme sind äußerst gering und ihre Lichtbogenenergie kann durch natürliche Luftdehnung und -kühlung gelöscht werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es über die vorgesehene „Stromausschaltleistung“ verfügt.
3. Bezüglich der „Lichtbogenlöschfähigkeit“
• Lichtbogenlöschprinzip: Um den Strom sicher zu unterbrechen, muss der Lichtbogen, der beim Trennen der Kontakte entsteht, schnell abgekühlt und gelöscht werden. Leistungsschalter verwenden komplexe Lichtbogenlöschkammern, die Vakuum, SF6-Gasisolierung und Lichtbogenblasung oder Ölmedium, Druckluft usw. für eine leistungsstarke Lichtbogenlöschung nutzen.
Aufbau von Trennschaltern
Ihre Struktur ist äußerst einfach und besteht normalerweise nur aus einer Reihe von Messerschaltern, die der Luft ausgesetzt sind. Es gibt keine speziellen Lichtbogenlöschgeräte (wie Lichtbogenlöschkammern, Lichtbogenlöschgitter, Druckluftkolben usw.). Die Geschwindigkeit der Kontakttrennung ist sehr langsam (manueller Betrieb), was gerade das größte Tabu beim Lichtbogenlöschen darstellt. -Durch eine langsame Trennung bleibt der Lichtbogen lange brennen.
Der bei der Unterbrechung erzeugte Lichtbogen beruht ausschließlich auf natürlicher Luftkonvektion, thermischem Auftrieb und elektromagnetischer Kraft zur Dehnung und Kühlung. Seine Lichtbogenlöschkapazität ist extrem schwach und unzuverlässig und völlig unfähig, einen nennenswerten Laststrom zu verarbeiten.
Funktionskoordination mit Leistungsschaltern (typischer Betriebsablauf)
In Stromversorgungssystemen müssen Trennschalter in Reihe mit Leistungsschaltern verwendet werden, um den gesamten Prozess des „Unterbrechens“ und „Isolierens“ des Stromkreises abzuschließen.
Produktbeschreibung
Ihre Struktur ist äußerst einfach und besteht normalerweise nur aus einer Reihe von Messerschaltern, die der Luft ausgesetzt sind. Es gibt keine speziellen Lichtbogenlöschgeräte (wie Lichtbogenlöschkammern, Lichtbogenlöschgitter, Druckluftkolben usw.). Die Geschwindigkeit der Kontakttrennung ist sehr langsam (manueller Betrieb), was gerade das größte Tabu beim Lichtbogenlöschen darstellt. -Durch eine langsame Trennung bleibt der Lichtbogen lange brennen.
Der bei der Unterbrechung erzeugte Lichtbogen beruht ausschließlich auf natürlicher Luftkonvektion, thermischem Auftrieb und elektromagnetischer Kraft zur Dehnung und Kühlung. Seine Lichtbogenlöschkapazität ist extrem schwach und unzuverlässig und völlig unfähig, einen nennenswerten Laststrom zu verarbeiten.
Funktionskoordination mit Leistungsschaltern (typischer Betriebsablauf)
In Stromversorgungssystemen müssen Trennschalter in Reihe mit Leistungsschaltern verwendet werden, um den gesamten Prozess des „Unterbrechens“ und „Isolierens“ des Stromkreises abzuschließen:
1. Abschaltstrom: Zuerst wird der Leistungsschalter aktiviert und unterbricht den gesamten Laststrom und Fehlerstrom. Zu diesem Zeitpunkt fließt kein Strom im Stromkreis, aber die Kontakte des Leistungsschalters sind nicht sichtbar oder entsprechen nicht dem sicheren Isolationsabstand.
2. Herstellung der Trennung: Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Leistungsschalter geöffnet ist, öffnen Sie die Trennschalter auf beiden Seiten, um einen sichtbaren und sicheren elektrischen Trennungspunkt zu schaffen.
3. Erdungsschutz: Schließen Sie bei Bedarf den Erdungsschalter (einen speziellen Trennschalter) auf der Seite des isolierten Wartungsgeräts, um Restladungen abzubauen und eine versehentliche Einschaltung zu verhindern.
Stromversorgung wiederherstellen:
1. Erdung entfernen: Trennen Sie den Erdungsschalter.
2. Isolierung aufheben: Trennschalter schließen.
3. Stromkreis wieder anschließen: Schließen Sie abschließend den Leistungsschalter, um die Stromversorgung wiederherzustellen.
Zusammenfassende Vergleichstabelle
|
Eigenschaften |
Trennschalter |
Vakuum-Leistungsschalter |
|
Kernfunktionalität |
Elektrische Isolierung sorgt für eine sichtbare Bruchstelle |
Schutz und Steuerung, geeignet zum Unterbrechen und Ausgleichen von Lasten und Fehlerströmen |
|
Fähigkeit zur Flussunterbrechung |
Keiner. Der Betrieb unter Last ist strengstens verboten. |
Ja. Kann Nennstrom und Kurzschlussstrom unterbrechen. |
|
Lichtbogen--Löschgerät |
Keiner |
(Vakuum, SF6, Öl, etc. Lichtbogenlöschkammern) |
|
Betriebsgeschwindigkeit |
Betriebsgeschwindigkeit Langsam (manuell oder elektrisch) |
Extrem schnell (Feder- oder Hydraulikmechanismus) |
|
Elektrische Symbole |
Typischerweise ein einfaches Symbol mit einer Kerbe |
Fügen Sie dem Trennschaltersymbol ein „Kreis“-Symbol hinzu, um die Lichtbogenlöschfunktion zu kennzeichnen. |
|
Bedienablauf |
Muss betätigt werden, nachdem der Leistungsschalter geöffnet wurde (wenn kein Strom vorhanden ist). |
Es kann unter Strom betrieben werden und dient als primäres Schaltgerät zum Ein- und Ausschalten von Schaltkreisen. |
Zusammenfassend
Abschließende Zusammenfassung: Sie können Leistungsschalter als „intelligente Schalter“ innerhalb eines Stromkreises betrachten, die für die Leitung oder Unterbrechung des Stromflusses verantwortlich sind. Trennschalter fungieren jedoch als „Sicherheitsklingen“ und sorgen nach dem Trennen für eine sichtbare und zuverlässige „Verriegelung“, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung während der Wartung nicht wieder mit Strom versorgt werden kann. Unter keinen Umständen sollte ein „Sicherheitsmesser“ dazu verwendet werden, die Aufgaben eines „intelligenten Schalters“ zu erfüllen.
Produktbeschreibung
Vakuum-Leistungsschalter VTZ-12(Sondermodell von Tongzhong Electrical Co., Ltd.) ist eine Innenschaltanlage für eine Nennspannung von 12 kV, AC 50/60 Hz. Es verfügt über einen modularen Betriebsmechanismus und eignet sich für verschiedene Industrie- und Bergbauunternehmen sowie für Stromnetzgeräte. Es kann als Handwageneinheit zur Verwendung mit KYN28A-12-Schaltanlagen oder als feste Einheit mit entsprechender mechanischer Verriegelung verwendet werden, wodurch es für XGN2 und andere feste Schränke geeignet ist.

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