Leave Your Message
  • Telefoon
  • E-mail
  • WeChat
  • WhatsApp
    weinadaab9
  • Nieuwscategorieën
    Aanbevolen nieuws

    De verschillen en toepassingen van stroomonderbrekers, lastschakelaars en scheiders

    2024-01-11

    Wat zijn stroomonderbrekers, lastschakelaars en scheiders? Waarschijnlijk weet de meeste elektricien het wel. Maar als het gaat om het verschil en de toepassing van stroomonderbrekers, lastschakelaars en scheiders, kennen veel elektriciens slechts één van de twee, en niet de andere. Sommige beginnende elektriciens weten zelfs niet wat ze moeten vragen. We weten allemaal dat de stroomonderbreker onder normale circuitomstandigheden kan sluiten, de stroom kan geleiden en verbreken, en onder abnormale circuitomstandigheden (inclusief kortsluitstroom) binnen een bepaalde tijd kan sluiten, de stroom kan geleiden en verbreken. De lastschakelaar is een schakelapparaat tussen de stroomonderbreker en de scheidingsschakelaar. Het heeft een eenvoudige vlamboogdovend mechanisme, dat de nominale belastingsstroom en een bepaalde overbelastingsstroom kan uitschakelen, maar de kortsluitstroom niet.


    De scheidingsschakelaar is een circuit dat de nullaststroom onderbreekt, zodat de onderhoudsapparatuur en de voeding een duidelijk uitschakelpunt hebben, waardoor de persoonlijke veiligheid van het onderhoudspersoneel gewaarborgd is. De scheidingsschakelaar heeft geen speciale vlamboogdovend mechanisme, waardoor de belastingsstroom niet kan worden onderbroken. Kortsluitstroom is een probleem, dus de scheidingsschakelaar mag alleen worden bediend wanneer de aardlekschakelaar is uitgeschakeld. De vraag is dus: wat is het verschil tussen een aardlekschakelaar, een lastschakelaar en een scheidingsschakelaar? Waar worden de drie schakelaars gebruikt? Het volgende artikel zal u hier uitgebreid in introduceren. Ik hoop dat het artikel na het lezen de kennis van aardlekschakelaars, lastschakelaars en scheidingsschakelaars voor de meeste elektriciens heeft vergroot.


    agga1.jpg


    01 Uitleg van de begrippen lastschakelaar, scheider en stroomonderbreker

    Lastschakelaar: Een schakelapparaat dat onder normale werkomstandigheden de belastingstroom, excitatiestroom, laadstroom en condensatorbankstroom kan sluiten en afsluiten.

    Isolatieschakelaar: Dit betekent dat wanneer deze zich in de gedeelde positie bevindt, er een isolatieafstand is tussen de contacten die voldoet aan de gespecificeerde vereisten en een duidelijke ontkoppelingsmarkering; wanneer deze zich in de gesloten positie bevindt, kan deze de stroom voeren onder normale circuitomstandigheden en de abnormale omstandigheden (zoals kortsluiting) van het schakelapparaat onder stroom.

    Stroomonderbreker: Een schakelapparaat dat onder normale circuitomstandigheden stroom kan sluiten, geleiden en verbreken, en onder abnormale circuitomstandigheden (inclusief kortsluiting) stroom kan sluiten, geleiden en verbreken binnen een bepaalde tijd.


    Vanwege de eisen van de specificatie zijn er in sommige circuits duidelijke ontkoppelingspunten vereist. De lastschakelaar kan daarom afzonderlijk worden gebruikt, omdat het zichtbare ontkoppelingspunt zichtbaar is in het circuit. De stroomonderbreker wordt over het algemeen gebruikt in combinatie met de scheidingsschakelaar. Zorg ervoor dat er een duidelijk ontkoppelingspunt in het circuit aanwezig is. De scheidingsschakelaar kan niet onder belasting worden bediend, dat wil zeggen dat hij kan worden geopend en gesloten wanneer de scheidingsschakelaar niet kan worden ingeschakeld. De lastschakelaar kan, zoals de naam al aangeeft, onder belasting worden bediend, dat wil zeggen dat hij kan worden in- en uitgeschakeld wanneer hij onder spanning staat. De situatie wordt eerst geopend en gesloten.


    02 Type-introductie van lastschakelaar, scheider en stroomonderbreker

    Lastschakelaars, scheidingsschakelaars en stroomonderbrekers worden onderverdeeld in hoog- en laagspanningsschakelaars;

    1. Voor de lastschakelaar:

    Er zijn zes hoofdtypen hoogspanningslastschakelaars:

    ① Vaste gasgenererende hoogspanningsschakelaar: gebruikt de energie van de breekboog zelf om het gasgenererende materiaal in de boogkamer gas te laten genereren om de boog te doven. De structuur is relatief eenvoudig en geschikt voor producten van 35 kV en lager.


    ②Pneumatische hoogspanningslastschakelaar: gebruikt het samengeperste gas van de zuiger om de boog te doven tijdens het breekproces. De structuur is relatief eenvoudig en geschikt voor producten van 35 kV en lager.


    ③ Hoogspanningsschakelaar met perslucht: gebruikt perslucht om de boog te doven en kan een grote stroomsterkte onderbreken. De structuur is relatief complex en geschikt voor producten van 60 kV en hoger.


    4SF6 hoogspanningslastschakelaar: SF6-gas wordt gebruikt om de boog te doven en de uitschakelstroom is groot. De prestaties van de uitschakelcapacitieve stroom zijn goed, maar de structuur is relatief ingewikkeld en het is geschikt voor producten van 35 kV en hoger.


    5 Olie-ondergedompelde hoogspanningsschakelaar: Gebruikt de energie van de boog zelf om de olie rond de boog te ontbinden en te vergassen en deze vervolgens af te koelen om de boog te doven. De constructie is relatief eenvoudig, maar zwaar en geschikt voor buitenproducten van 35 kV en lager.


    ⑥ Hoogspanningslastschakelaar van het vacuümtype: gebruikt vacuümmedium om de boog te doven, heeft een lange elektrische levensduur en een relatief hoge prijs en is geschikt voor producten van 220 kV en lager.

    De laagspanningslastschakelaar wordt ook wel de zekeringschakelaar genoemd. Deze is geschikt voor het handmatig in- en uitschakelen van het belaste circuit in het wisselstroomcircuit met een onregelmatige frequentie; hij kan ook worden gebruikt voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging van de lijn. De stroomonderbreker wordt gecompleteerd door het contactblad, en de overbelastings- en kortsluitbeveiliging wordt gecompleteerd door de zekering.


    agga2.jpg


    2. Voor het isoleren van schakelaars

    Afhankelijk van de verschillende installatiemethoden kunnen hoogspanningsschakelaars worden onderverdeeld in hoogspanningsschakelaars voor buiten en hoogspanningsschakelaars voor binnen. Een hoogspanningsschakelaar voor buiten verwijst naar een hoogspanningsschakelaar die bestand is tegen de effecten van wind, regen, sneeuw, vervuiling, condensatie, ijs en dikke vorst en geschikt is voor installatie op een terras. Afhankelijk van de structuur van de isolerende pilaren kan deze worden onderverdeeld in enkelvoudige, dubbele en drievoudige schakelaars.


    De enkelkoloms messchakelaar gebruikt de verticale ruimte direct als elektrische isolatie van de breuk onder de bovenleiding. Dit heeft de duidelijke voordelen van ruimtebesparing, minder aansluitdraden en een bijzonder duidelijke openings- en sluitingsstatus. Bij ultrahoogspanningstransmissie is het effect van vloeroppervlakbesparing nog groter wanneer het onderstation de enkelkoloms messchakelaar gebruikt.


    In laagspanningsapparatuur is het vooral geschikt voor laagspanningsdistributiesystemen, zoals woonhuizen en gebouwen. Belangrijkste functies: het verbreken en verbinden van leidingen met belasting.

    Hierbij moet worden opgemerkt dat in de laagspanningsterminal-stroomverdeling de scheidingsschakelaar met de belasting gesegmenteerd kan worden! In andere gevallen, en onder hoge druk, is dit niet toegestaan!


    agga3.jpg


    3. Voor stroomonderbrekers

    Hoogspanningsschakelaars vormen de belangrijkste apparatuur voor stroomregeling in elektriciteitscentrales, onderstations en verdeelruimten. Wanneer het systeem uitvalt, werken ze samen met de relaisbeveiliging om de foutstroom snel af te sluiten en zo te voorkomen dat de omvang van het ongeval toeneemt.


    Daarom heeft de kwaliteit van de hoogspanningsschakelaar direct invloed op de veilige werking van het elektriciteitsnet. Er zijn veel soorten hoogspanningsschakelaars, die kunnen worden onderverdeeld in olie-schakelaars (meer olie-schakelaars, minder olie-schakelaars) op basis van hun vlamboogdoving, zwavelhexafluoride-schakelaar (SF6-schakelaar), vacuümschakelaar, persluchtschakelaar, enz.


    De laagspanningsschakelaar wordt ook wel een automatische schakelaar genoemd, algemeen bekend als "luchtschakelaar", wat ook verwijst naar een laagspanningsschakelaar. Hij kan worden gebruikt om elektrische energie te verdelen, asynchrone motoren onregelmatig te starten, elektriciteitsleidingen en motoren te beschermen, enz., en kan het circuit automatisch uitschakelen bij ernstige overbelasting, kortsluiting of onderspanning. De functie ervan is gelijkwaardig aan die van een zekeringschakelaar en een combinatie van oververhittings- en onderverhittingsrelais, enz. Bovendien is het over het algemeen niet nodig om onderdelen te vervangen na het verbreken van de foutstroom, en wordt hij veel gebruikt.


    agga4.jpg


    03 Het verschil tussen lastschakelaar, scheider en stroomonderbreker

    1. De lastschakelaar kan met last worden onderbroken en heeft de functie van zelfdovende boog, maar het onderbrekingsvermogen ervan is zeer klein en beperkt.


    2. Over het algemeen kan de werkschakelaar niet met belasting worden onderbroken. Er is geen vlamboogblusser in de constructie aanwezig en er zijn ook werkschakelaars die de belasting kunnen onderbreken, maar de constructie verschilt van de lastschakelaar, die relatief eenvoudig is.


    3. Zowel de lastschakelaar als de scheidingsschakelaar kunnen een duidelijk uitschakelpunt vormen. De meeste stroomonderbrekers hebben geen scheidingsfunctie, en een paar stroomonderbrekers hebben wel een scheidingsfunctie.


    4. De scheidingsschakelaar heeft geen beveiligingsfunctie. De beveiliging van de lastschakelaar wordt over het algemeen beschermd door een zekering, alleen tegen kortsluiting en overstroom.


    5. Het uitschakelvermogen van de stroomonderbreker kan tijdens het productieproces zeer hoog worden gemaakt. Dit berust voornamelijk op de toevoeging van stroomtransformatoren die samenwerken met secundaire apparatuur ter bescherming. De schakelaar kan voorzien zijn van kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, lekstroombeveiliging en andere functies.