Werkingsprincipe van 35kV-isolatiezekeringkamer en toepassingsanalyse in onderstations

Aug 19, 2026

Laat een bericht achter

I. Wat is een 35 kV geïsoleerde zekeringkamer?
In het distributiesysteem van een 35 kV-onderstation is het 35 kV geïsoleerde zekeringcompartiment de belangrijkste elektrische uitrusting die isolatie, bescherming en circuitonderbreking combineert. Het wordt meestal geïnstalleerd in de zekeringkast van een 35 kV geïsoleerde zekeringkamer of onderstation en bevat een hoog-stroombegrenzer, geïsoleerde beugel, contactsysteem en stroomdraadindicator. "Isolatie" is een kernkenmerk van het product vergeleken met traditionele open- zekeringen; de isolatie is gemaakt van solide isolatie (bijvoorbeeld gegoten epoxyhars of SMC-isolatiebarrières) of een gas/composiet isolatiestructuur die de geëlektrificeerde componenten effectief scheidt van de operator en aangrenzende isolatie, waardoor de veiligheidsmarges aanzienlijk worden verbeterd en wordt voldaan aan de beschermingseisen onder alle bedrijfsomstandigheden.

news-1-1

 

II. Principes van werk
Het kernbeschermingselement van het 35 kV geïsoleerde zekeringcompartiment is de hoog-spanningsstroom-begrenzingszekering. De werking ervan bestaat uit drie fasen:
1. Normale geleidingsstatus: de belastingsstroom van het systeem vormt een circuit via het zekeringselement, de contacten en de rail; de zekering vertoont een minimale impedantie en de temperatuurstijging blijft binnen het ontwerpbereik.
2. Foutdetectie en doorblazen: wanneer een beveiligingscircuit kortsluit of ernstig overbelast raakt, stijgt de foutstroom snel in milliseconden. Terwijl de joules opwarmen, wordt het smeltelement dramatisch warm en smelt het in het zwakste deel om een ​​boog te creëren.
3.(c) Stroombegrenzing, boogdoving en isolatie: het unieke 'metallurgische effect' van de stroombegrenzende zekering en de met zand-gevulde boogonderdrukkingsstructuur van een stroombeperkende zekering zorgen ervoor dat de boog wordt afgesloten voordat de stroom zijn piek bereikt (dat wil zeggen "stroombeperking"). Boogenergie wordt geabsorbeerd en afgevoerd door kwartszand, foutcircuits worden permanent geïsoleerd en stroomopwaartse apparatuur en andere delen van het systeem blijven onaangetast.
Het is vermeldenswaard dat het isolatieontwerp van de zekeringkamer niet bijdraagt ​​aan het doven van de boog, maar fungeert als een isolatiebarrière om elektrocutie, twee{0}} kortsluiting in twee fasen- en condensatiegerelateerde problemen te voorkomen. Wanneer de zekering in werking treedt en de zekeringbuis vervangen moet worden, kunnen operators en onderhoudspersoneel veilig werken binnen de fysieke bescherming van de geïsoleerde behuizing, waardoor de noodzaak om het onderstation volledig uit te schakelen wordt geëlimineerd.

 

III. Belangrijkste toepassingen in onderstations
35kV geïsoleerde zekeringkamerwordt veel gebruikt in onderstations vanwege zijn kleine formaat, hoge breekcapaciteit (meer dan 31,5 kA) en stabiele beschermingsprestaties.
Bescherming van stationservicetransformatoren: omdat de capaciteit van 35 kV-stationservicetransformatoren over het algemeen bescheiden is, is het gebruik van zekeringbehuizingen voor de bescherming van de stroomzijde economisch en kan interne transformatorfouten snel worden verholpen.
Bescherming van shuntcondensatorbanken: Inschakelstromen bij condensatorbekrachtiging en interne fouten zijn veel voorkomende fouten; de beperkende kenmerken van de zekeringbehuizing controleren effectief de voortplanting van fouten en beschermen seriereactoren en busbar.
Spanningstransformator en bliksemafleidercircuits: biedt back-upbescherming tegen kortsluiting voor de secundaire en hoofdcomponenten van de spanningstransformator om te voorkomen dat "zijwind" (stroomopwaartse stroomonderbreker) uitschakelt veroorzaakt door televisiezekeringen.
Feeder- en vertakte circuits: biedt isolatiemogelijkheden en zichtbare breekpunten in de radiale distributienetwerken als bescherming voor lijnkoppen.
Box--type en geprefabriceerde onderstations: Box-onderstation heeft een compacte structuur, een hoog beschermingsniveau en is een ideale keuze voor kleine ruimtes, buiteninstallatie van een compact onderstation.

news-1-1

IV. INLEIDING Extra waarde van het isolatieontwerp
Het gebruik van een geïsoleerde zekeringbehuizing biedt drie belangrijke voordelen voor onderstations. Ten eerste vermindert verbeterde veiligheidsredundantie-die voldoet aan IP4X of hogere beschermingsnormen-het risico op operationele fouten. Ten tweede: langere onderhouds-vrije intervallen, isolatie met anti-vervuilings- en anti-verouderingseigenschappen, geschikt voor gebieden op grote hoogte, hoge vochtigheid of zoute mist en andere barre omgevingen. Ten derde: compatibiliteit met slimme netwerken; Temperatuursensoren en bewakingseenheden voor gedeeltelijke ontlading kunnen in de behuizing worden geïntegreerd om gegevens te leveren ter ondersteuning van conditie-gebaseerd onderhoud.

 

Veelgestelde vragen
Vraag 1: In hoeverre kan de zekeringbehuizing de kortsluitstroom onderbreken?
Het is doorgaans uitgerust met een stroombegrenzingszekering van 35 kV- met een nominaal vermogen van 31,5 kA; de specifieke selectie moet echter worden geverifieerd aan de hand van de maximale kortsluitstroom van het onderstation en, indien nodig, kunnen producten met een nominale waarde van 40 kA- worden geselecteerd.
Moet het gehele geheel worden vervangen nadat de zekering is doorgebrand? Nee. U koppelt eenvoudigweg de scheidingscontacten los en vervangt op een bepaald moment de zekeringsbuis. De isolatiekamer is ontworpen om de veiligheid te garanderen tijdens eencellige werking, zonder de werking van andere circuits te beïnvloeden.
Vraag 3: Wat is het verschil tussen een geïsoleerde zekeringkast en een standaard zekeringkast?
Het belangrijkste verschil is de "isolatie".-In het eerste geval zijn de geëlektrificeerde componenten in het compartiment omhuld met massieve of samengestelde isolatiematerialen, wat een hoger niveau van bescherming en schokveiligheid biedt, waardoor het ideaal is voor compacte indelingen en voor mensen toegankelijke ruimtes.
Vraag 4: Kan het worden gebruikt voor buitenstations?
Ja. ' Hij kan worden gebruikt in buitenkasten of geprefabriceerde onderstations door een geïsoleerde zekeringkamer te kiezen met een beschermingsgraad IP54 (of hoger) en een UV-bestendige behuizing.
Vraag 5: Wat zijn de meest kritische parameters om te selecteren?
Belangrijke parameters waarmee rekening moet worden gehouden zijn onder meer nominale spanning (40,5 kV), nominale stroom (match tussen zekering en belasting), breukcapaciteit, karakteristiek van de zekering (bijv. g-type of gG-type) en grenswaarden voor temperatuurstijging.
Vraag 6: Hoe kan ik bepalen of de zekering is geactiveerd?
Indicatoren zijn onder meer spanningsverliesindicatie op het display van de compartimentdeur, activering van een foutindicator of analyse van historische gegevens van de intelligente temperatuurbewakingsmodule. Het is verboden de deur van het compartiment te openen zonder de spanning en het isolatiecircuit te controleren.

Aanvraag sturen
Aanvraag sturen