Kaitselülitite, koormuslülitite ja lahklülitite erinevused ja rakendused
Mis on kaitselülitid, koormuslülitid ja lahklülitid? Ilmselt on enamik elektritöötajaid nendega väga hästi kursis. Kuid kui rääkida kaitselülitite, koormuslülitite ja lahklülitite erinevusest ja rakendusest, siis paljud elektritöötajad teavad ainult ühte ja mitte teist ning mõned elektriala algajad ei tea isegi, mida küsida. Me kõik teame, et kaitselüliti suudab tavalistes vooluringitingimustes voolu sulgeda, kanda ja katkestada ning ebanormaalsetes vooluringitingimustes (sh lühise korral) voolu sulgeda, kanda ja katkestada kindlaksmääratud aja jooksul. Koormuslüliti on lülitusseade kaitselüliti ja lahklüliti vahel. Sellel on lihtne kaarkustutusseade, mis suudab välja lülitada nimikoormusvoolu ja teatud ülekoormusvoolu, kuid ei saa lühisvoolu välja lülitada.
Eralduslüliti on vooluring, mis katkestab koormuseta voolu, nii et hooldusseadmetel ja toiteallikal on ilmne lahtiühendamispunkt, tagades seeläbi hoolduspersonali isikliku ohutuse. Eralduslülitil puudub spetsiaalne kaarkustutusseade, seega ei saa koormusvoolu katkestada. Lühisvool, seega tuleb eralduslülitit kasutada ainult siis, kui kaitselüliti on lahti ühendatud. Seega on küsimus, mis vahe on kaitselülitil, koormuslülitil ja lahklülitil? Kus neid kolme lülitit kasutatakse? Järgnev artikkel tutvustab teile üksikasjalikult. Pärast artikli lugemist loodan, et see aitab enamikul elektritöötajatest paremini mõista kaitselülitite, koormuslülitite ja eralduslülitite olemust.

01 Koormuslüliti, lahklüliti ja kaitselüliti mõistete selgitus
Koormuslüliti: see on lülitusseade, mis suudab tavapärastes töötingimustes sulgeda ja katkestada koormusvoolu, ergastusvoolu, laadimisvoolu ja kondensaatorpatarei voolu.
Isolatsioonilüliti: see tähendab, et eraldatud asendis on kontaktide vahel isolatsioonikaugus, mis vastab ettenähtud nõuetele, ja ilmne lahtiühendamise märk; suletud asendis võib see voolu kanda nii tavalistes vooluringitingimustes kui ka lülitusseadme ebanormaalsetes tingimustes (nt lühis) voolu all.
Kaitselüliti: see on lülitusseade, mis suudab tavapärastes vooluringitingimustes voolu sulgeda, kanda ja katkestada ning ebanormaalsetes vooluringitingimustes (sh lühise korral) kindlaksmääratud aja jooksul voolu sulgeda, kanda ja katkestada.
Spetsifikatsiooni nõuete tõttu on mõnes vooluringis vaja ilmseid lahtiühendamispunkte, seega saab koormuslülitit kasutada üksi, kuna vooluringis on ilmne lahtiühendamispunkt nähtav ja kaitselülitit kasutatakse üldiselt koos eralduslülitiga. Veenduge, et vooluringis on ilmne lahtiühendamispunkt. Eralduslülitit ei saa koormuse all kasutada, st seda saab avada ja sulgeda, kui eralduslülitit ei saa sisse lülitada. Koormuslülitit, nagu nimigi ütleb, saab koormuse all kasutada, st seda saab sisse ja välja lülitada, kui see on pingestatud. Olukord avatakse ja suletakse esmalt.
02 Koormuslüliti, lahklüliti ja kaitselüliti tüübi tutvustus
Koormuslülitid, isolatsioonilülitid ja kaitselülitid jagunevad kõrge- ja madalpingelülititeks;
1. Koormuslüliti jaoks:
Kõrgepinge koormuslüliteid on kuus peamist tüüpi:
1. Tahkegaasi tekitav kõrgepinge koormuslüliti: see kasutab puruneva kaare enda energiat, et panna kaarekambris olev gaasi tekitav materjal genereerima gaasi, mis kustutab kaare. Selle struktuur on suhteliselt lihtne ja sobib toodetele, mille pinge on 35 kV ja alla selle.
②Pneumaatiline kõrgepinge koormuslüliti: kasutage kolvi surugaasi kaare kustutamiseks purunemisprotsessi ajal ning selle struktuur on suhteliselt lihtne ja sobib toodetele, mille pinge on 35 kV ja alla selle.
③ Suruõhu tüüpi kõrgepinge koormuslüliti: suruõhu abil saab kaare kustutada ja see võib suure voolu katkestada. Selle struktuur on suhteliselt keeruline ja sobib toodetele alates 60 kV-st.
4SF6 kõrgepinge koormuslüliti: SF6 gaasi kasutatakse kaare kustutamiseks ja selle purunemisvool on suur ning mahtuvusliku voolu purunemisvõime on hea, kuid struktuur on suhteliselt keeruline ja sobib 35 kV ja kõrgema pingega toodetele.
5. Õliga sukeldatud kõrgepinge koormuslüliti: kasutab kaare enda energiat õli lagundamiseks ja gaasistamiseks kaare ümber ning jahutamiseks, et kaar kustutada. Selle konstruktsioon on suhteliselt lihtne, kuid raske ja sobib 35 kV ja madalama pingega välistingimustes kasutatavatele toodetele.
6. Vaakumtüüpi kõrgepinge koormuslüliti: kasutab kaare kustutamiseks vaakumkeskkonda, omab pikka elektrilist eluiga ja suhteliselt kõrget hinda ning sobib toodetele pingega kuni 220 kV.
Madalpinge koormuslülitit nimetatakse ka lüliti kaitsmerühmaks. See sobib vahelduvvoolu sagedusahelas koormatud vooluahela käsitsi harvaesinevaks sisse- ja väljalülitamiseks; seda saab kasutada ka liini ülekoormuse ja lühise kaitsmiseks. Kaitselülitit täiendab kontaktlaba ning ülekoormuse ja lühise kaitset täiendab sulavkaitse.

2. Eralduslülitite jaoks
Erinevate paigaldusmeetodite kohaselt saab kõrgepinge isolatsioonilülitid jagada välistingimustes kasutatavateks kõrgepinge isolatsioonilülititeks ja siseruumides kasutatavateks kõrgepinge isolatsioonilülititeks. Välistingimustes kasutatav kõrgepinge isolatsioonilüliti on kõrgepinge isolatsioonilüliti, mis talub tuule, vihma, lume, reostuse, kondensaadi, jää ja paksu pakase mõju ning sobib paigaldamiseks terrassile. Isolatsioonisammaste konstruktsiooni järgi saab selle jagada ühe-, kahe- ja kolmesambalisteks lahklülititeks.
Nende hulgas kasutab ühekolonniline nugalüliti otse vertikaalset ruumi õhuliini all oleva prao elektriisolatsioonina. Seetõttu on sellel ilmsed eelised hõivatud ala kokkuhoiuks, juhtivate juhtmete vähendamiseks ning samal ajal on avamis- ja sulgemisseisund eriti selge. Ülikõrgepinge ülekande puhul on põrandapinna kokkuhoiu mõju veelgi olulisem pärast seda, kui alajaam võtab kasutusele ühekolonnilise nugalüliti.
Madalpingeseadmetes sobib see peamiselt madalpinge klemmide jaotussüsteemidele, näiteks elamutele ja hoonetele. Peamised funktsioonid: koormusega liinide katkestamine ja ühendamine.
Siinkohal tuleb märkida, et madalpinge klemmide toitejaotuses saab isolatsioonilülitit koormusega segmenteerida! Muudel juhtudel ja kõrge rõhu all pole see lubatud!

3. Kaitselülitite jaoks
Kõrgepinge kaitselülitid on elektrijaamade, alajaamade ja jaotusruumide peamised võimsusjuhtimisseadmed. ; Süsteemi rikke korral teeb see koostööd releekaitsega, et rikkevool kiiresti katkestada ja vältida õnnetuse ulatuse laienemist.
Seega mõjutab kõrgepinge kaitselüliti kvaliteet otseselt elektrisüsteemi ohutut toimimist; on palju erinevaid kõrgepinge kaitselüliteid, mida saab vastavalt kaare kustutamisele jagada õlikaitselülititeks (rohkem õlikaitselüliteid, vähem õlikaitselüliteid), väävelheksafluoriidi kaitselülititeks (SF6 kaitselülitid), vaakumkaitselülititeks, suruõhu kaitselülititeks jne.
Madalpinge kaitselülitit nimetatakse ka automaatseks lülitiks, mida tuntakse ka kui "õhulülitit", mis viitab samuti madalpinge kaitselülitile. Seda saab kasutada elektrienergia jaotamiseks, asünkroonmootorite harvaesinevaks käivitamiseks, elektriliinide ja mootorite kaitsmiseks jne ning see võib automaatselt katkestada vooluringi tõsise ülekoormuse, lühise või alapinge korral. Selle funktsioon on samaväärne kaitsmelüliti ja ülekuumenemis- ja alakuumenemisreleede kombinatsiooniga jne. Lisaks ei ole pärast rikkevoolu katkestamist üldiselt vaja osi vahetada ning seda on laialdaselt kasutatud.

03 Koormuslüliti, lahklüliti ja kaitselüliti erinevus
1. Koormuslüliti võib koormusega puruneda ja sellel on isekustuvas kaares, kuid selle purunemisvõime on väga väike ja piiratud.
2. Üldiselt ei saa koormusega eralduslülitit katkestada. Konstruktsioonis ei ole kaarleegikustutit ja on ka koormuse katkestamiseks sobivaid eralduslülitid, kuid struktuur erineb koormuslülitist ja on suhteliselt lihtne.
3. Nii koormuslüliti kui ka isolatsioonilüliti võivad moodustada ilmse lahtiühendamispunkti. Enamikul kaitselülititel puudub isolatsioonifunktsioon ja vähestel kaitselülititel on see olemas.
4. Eralduslülitil puudub kaitsefunktsioon. Koormuslüliti kaitse on üldiselt kaitstud sulavkaitsega, ainult kiire väljalülituse ja ülekoormuse korral.
5. Kaitselüliti lahutusvõimet saab tootmisprotsessi käigus väga kõrgeks muuta. See tugineb peamiselt voolutrafode lisamisele, et need kaitseksid koos sekundaarseadmetega. Sellel võib olla lühisekaitse, ülekoormuskaitse, lekkekaitse ja muid funktsioone.










