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Wissen Sie, welche Beziehung zwischen der Schutzspannung/-strom und der Betriebsspannung eines Vakuum-Leistungsschalters in einem Wechselstromnetz besteht?

Die Beziehung zwischen der Schutzspannung/-stromstärke (gehört zum Sekundärschutzsystem) und der Betriebsspannung (gehört zum Primär-/Betätigungsmechanismussystem) eines Vakuum-Leistungsschalters kann als koordinierte Beziehung zwischen dem „Gehirnbefehl“ und der „Gliedmaßenkraft“ zusammengefasst werden. Sie arbeiten zusammen, um eine schnelle und zuverlässige Isolierung von Stromnetzfehlern zu erreichen.

Definition von Kernkonzepten

 

Schutzspannung und Schutzstrom:

Wesentlich: Dies sind die Einstellungen (Sollwerte) des Relaisschutzgeräts (oder des intelligenten Terminals). Dabei handelt es sich nicht um physikalische Größen, die direkt auf den Hauptstromkreis des Leistungsschalters wirken, sondern um „Beurteilungskriterien“ des Schutzsystems.

 

Betriebsspannung:

Wesentlich: Dies ist die Arbeitsstromversorgung, die den Betätigungsmechanismus (z. B. einen Federmechanismus oder einen Permanentmagnetmechanismus) des Vakuum-Leistungsschalters antreibt. Es ist eine echte Energiequelle.

 

Funktion: Bei Erhalt des Auslösebefehls vom Schutzgerät benötigt die Auslösespule des Leistungsschalters (oder die Steuerspule des Permanentmagnetmechanismus) eine ausreichend starke und stabile Betriebsspannung, um sie zu erregen, wodurch Federenergie freigesetzt oder der Zustand des Magnetkreises geändert, mechanische Kraft erzeugt und letztendlich der bewegliche Kontakt in der Lichtbogenlöschkammer dazu gebracht wird, sich schnell zu trennen und die Unterbrechung abzuschließen.

Typischer Wert: DC oder AC 110 V, 220 V, manchmal wird auch DC 48 V verwendet. Zur Bereitstellung ist ein spezielles Stromversorgungspanel (DC-Panel) oder ein Stationstransformator erforderlich.

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Beziehungslogik (Workflow) zwischen den Dreien

 

1.Befehlsübertragung:

Das Schließen der Ausgangskontakte des Schutzgeräts entspricht dem Anschließen einer Schleife, die die Betriebsspannungsquelle zur Auslösespule des Leistungsschalters führt. Zu diesem Zeitpunkt „leiht“ sich der Auslösebefehl mit niedriger -Leistung den Betriebsspannungspfad mit hoher -Leistung.

 

2.Ausführung und Trennung (Betriebsmechanismus):

Die Betriebsspannung liegt vollständig an der Auslösespule an und erzeugt so eine ausreichende elektromagnetische Kraft.

Die elektromagnetische Kraft treibt die Auslösevorrichtung des Antriebsmechanismus an und gibt die gespeicherte Energie frei, sodass sich die Kontakte des Leistungsschalters mit hoher Geschwindigkeit öffnen und den Fehlerstrom unterbrechen.

 

Zusammenfassung der wichtigsten Beziehungen und Analogien

 

Elemente Charaktermetaphern Funktion Beziehungen zu den anderen beiden Entitäten
Schutzspannungs-/-stromeinstellung Die Denkprozesse und Beurteilungskriterien des Gehirns Legen Sie den Schwellenwert für die Fehlererkennung fest. Bestimmen Sie, wann Maßnahmen ergriffen werden sollen. Der Betrieb erfolgt durch Anlegen einer Spannung. Eine falsche Einstellung des Sollwerts (z. B. zu hoch oder zu niedrig) kann zu Fehlauslösungen oder Auslösungen führen.
Betriebsspannung Muskeln und Energie in den Gliedmaßen Stellen Sie die Antriebskraft für den Betrieb des Antriebsmechanismus bereit. Stellen Sie fest, ob es betriebsfähig ist. Es ist der Energieträger, der Schutzbefehle ausführt. Spannungsinstabilität oder zu niedrige Spannung können selbst bei korrekten Befehlen dazu führen, dass Leistungsschalter nicht auslösen oder langsam arbeiten, wodurch die Systemsicherheit gefährdet wird.
Auslösebefehl Vom Gehirn ausgesendete neuronale Signale Die Brücke zwischen „Urteil“ und „Motivation“ Das Ergebnis ist, dass die Schutzeinstellung erfüllt ist und das Anlegen der Betriebsspannung an die Spule ausgelöst wird.

 

Kernbeziehungskette:

Netzfehler → Istwert überschreitet Schutzeinstellung → Schutzgerät gibt Auslösebefehl aus → Befehl verbindet Betriebsspannung mit Auslösespule → Betriebsspannung treibt Mechanismus an → Leistungsschalter löst aus.

Wichtige Ergänzungen und technische Überlegungen

 

Die Zuverlässigkeit der Betriebsspannung ist von entscheidender Bedeutung: Fällt die Betriebsspannung aus oder ist sie zu niedrig, kommt es, selbst wenn das Schutzgerät 100 Auslösebefehle gibt, zum Ausfall des Leistungsschalters, was zu einer Eskalation des Fehlers führt-eine der gravierendsten Folgen. Daher ist das Gleichstrom-Stromversorgungssystem (Batterie) der Umspannstation ihre „Lebensader“.

 

Koordinationsbeziehung:

Die Schutzeinstellungen müssen mit dem vor-/nachgeschalteten Schutz koordiniert werden, um eine selektive Auslösung zu erreichen.

Der Betriebsspannungspegel muss vollständig mit der Nennspannung der Spule des Leistungsschalter-Antriebsmechanismus übereinstimmen.

Die Ausgangskontaktkapazität des Schutzgeräts muss in der Lage sein, den Strom im Betriebsspannungskreis zuverlässig zu schalten bzw. zu trennen; Zwischenrelais werden typischerweise verwendet, um die Last-tragfähigkeit zu erhöhen.

Isolationskoordination: Die Schutzschaltung (Sekundärseite) arbeitet typischerweise bei niedrigen Spannungen (z. B. unter 220 V AC/DC), während der Hauptstromkreis des Leistungsschalters (Primärseite) bei hohen Spannungen (z. B. 10 kV, 35 kV) arbeitet. Das Isolationsdesign des CT/PT und des Leistungsschalters sorgt für eine sichere Trennung zwischen Hoch- und Niederspannung, während Befehle sicher über Relais übertragen werden können.

Abschluss

 

 

Die Schutzspannung/-stromstärke (Einstellungen) bestimmt die logischen Bedingungen, unter denen der Vakuum-Leistungsschalter arbeiten soll; Die Betriebsspannung liefert die physikalische Energie für einen zuverlässigen Betrieb. Beides wird durch Auslösebefehle (Relaiskontakte) organisch kombiniert: Der Ausgangsbefehl des Schutzsystems steuert, ob die Betriebsspannungsenergie an die Aktorspule angelegt wird. Sie bilden eine untrennbare synergetische Beziehung zwischen „Signalsteuerungsenergie“ und „urteilsgesteuerter Ausführung“ und bilden gemeinsam die Grundlage für den Sicherheitsschutz des Stromnetzes.

 

Vakuum-Leistungsschalter VTZ-12

 

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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Wir sind immer für Sie da, wenn Sie qualitativ hochwertige Produkte und den besten Service benötigen

Shaanxi West Power Tongzhong Electrical Co., Ltd.ist ein führender Hersteller mit über 20 Jahren Erfahrung, der sich auf hochwertige 7- bis 40,5-kV-Vakuum-Leistungsschalter, Schaltanlagen und eine breite Palette elektrischer Produkte spezialisiert hat. Unser fortschrittlicher Herstellungsprozess gewährleistet zuverlässige, langlebige Lösungen, insbesondere unsere Vakuum-Leistungsschalter der VTZ-Serie, die bis zu 20 Jahre wartungsfrei sind. Mit einem Team aus erfahrenen Technikern zeichnen wir uns durch Forschung und Entwicklung, Fertigung und After-Sales-Service für Hoch- und Niederspannungsgeräte aus und liefern in jeder Phase Spitzenleistungen.

 

 Kontakt: Frau Grace Liu (Direktorin der Vertriebsabteilung)

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