Az alacsony feszültségű bejövő szekrények védelmi logikájának dekódolása: Hogyan érjünk el biztonságos és megbízható tápegységet?
A teljes kisfeszültségű áramelosztó rendszer teljes árambemeneteként ez az elsődleges védelmi átjáró a teljes állomás áramelosztásához. A meghibásodások az egész kisfeszültségű rendszert érintik, ezért a megbízhatóság a legfontosabb.
Szigorúan meg kell különböztetni a bejövő vonal, a buszkapcsolat és a kimenő vonal logikáját, hogy elkerüljük a helytelen párhuzamosítást és a helytelen erőátvitelt.
Megfelel a rendszerszigetelés koordinációs követelményeinek; a névleges szigetelési feszültségnek, a teljesítményfrekvencia-tűrő feszültségnek és a fázis-fázis/fázis-föld biztonsági távolságoknak meg kell felelniük az előírásoknak a kúszás, meghibásodás és fázis-fázis közötti rövidzárlatok elkerülése érdekében.

A névleges üzemi feszültség kompatibilis a rendszer fázisfeszültségével és a hálózati feszültséggel, így biztosítja a hosszú távú működést a névleges ellenállási feszültség túllépése nélkül, és alkalmazkodik a helyszíni tápfrekvenciához és harmonikus viszonyokhoz.
Névleges folyamatos áramfelvétel: A szekrény, a főgyűjtősín, a bejövő kábelcsatlakozás és a megszakítótest hosszú távú hőmérséklet-emelkedését szabályozni kell, az érintkezőkön és a rézrudakon túlmelegedés, elszíneződés vagy abláció nem fordulhat elő.
Rövidzárlati ellenállás és megszakítóképesség
A végső/üzemi rövidzárlati megszakító képességnek nagyobbnak kell lennie, mint a helyszíni rendszer maximális zárlati árama.
A rövid idejű ellenállási áram és a csúcsellenállási áram megfelel a szabványoknak; a szekrénytest nem deformálódhat, a gyűjtősín nem mozdulhat el, és a szigetelő részek nem repedhetnek fel rövidzárlati ütközés hatására.
Hőmérséklet-emelkedés és hőelvezetés kialakítása: A szekrény szellőzőcsatornái ésszerűek, felül és alul sima levegő be- és kivezetéssel; a sűrű gyűjtősín és a megszakító területén nincs hőfelhalmozódás, a hőmérséklet-emelkedés pedig a hosszú távú, nagy terhelés melletti üzemelés során megfelel az előírásoknak.
Lényeges védelmek: túlterhelés hosszú idejű késleltetés, rövidzárlati késleltetés, pillanatnyi rövidzárlat és földzárlat elleni védelem. A védelmi görbe illeszkedik az alsó terhelés jellemzőihez.
Feszültségcsökkenés/feszültségveszteség kioldó funkcióval van felszerelve, amely automatikusan kiold, ha az áramellátás megszűnik, és megakadályozza az önvisszazáró ütközést, amikor az áramellátás helyreáll.
A védelmi beállítások hierarchikus koordinációja: A bejövő vonal védelmét szelektíven össze kell hangolni a lefelé irányuló kimenő vonal védelmével, hogy elkerüljük a fő bejövő vezeték teljes kioldását az alsó szakasz kisebb hibái miatt.
Megbízható másodlagos áramkör: A vezérlő tápegység, a záró- és nyitóáramkörök, valamint a reteszelő áramkörök szabványosan vannak bekötve, virtuális csatlakozás vagy hibás működés nélkül.
Elsődleges főáramköri áram → Áramtranszformátor (CT) mintavételezés → Intelligens vezérlő (ACB kioldás) → Logikai ítélet: Hosszú idejű késleltetés / Rövid idejű késleltetés / Pillanatnyi / Földzárlat / Feszültséghiány → Teljesítse a műveleti beállítást → Kioldási parancs kiadása → Megszakító kioldó mechanizmusa → Szakítsa meg a bejövő fő áramkört
Túlterhelés hosszú idejű késleltetés elleni védelem logika A terhelési áram meghaladja a szabványt → CT mintákat vesz és küld a vezérlőnek → Megfelel az inverz idejű hosszú távú késleltetési görbének → Hosszú késleltetés enyhe túlterhelés esetén, rövid késleltetés súlyos túlterhelés esetén → A késleltetés lejár → Kioldás
Rövidzárlati rövidzárlati késleltetés védelmi logika Rövidzárlat lép fel a lefelé irányuló áramkörben → A rövidzárlati áram elindítja a bejövő vonal vezérlőjét → A bejövő vonal 0,1-es rövidzárlati késleltetést állít be~0,3 s → Először várja meg, amíg a kimenő vonal megszakítója azonnal kiold a hiba megszüntetése érdekében → Ha a kimenő vonal nem old ki / a hiba nem szűnik meg → A késleltetés lejár → Bejövő vonal leoldása (a túllépés megakadályozása)
Rövidzárlati azonnali védelmi logika Súlyos rövidzárlat a gyűjtősín közelében vagy a bejövő vonali szekrény belsejében → A rövidzárlati áram jóval meghaladja a pillanatnyi beállítást → Közvetlenül kiold, rövid idejű késleltetés vagy várakozás nélkül → A vezérlő azonnal kiadja a parancsot → A megszakító azonnal kiold
Földzárlat-védelmi logikai 1. módszer: Nulla sorrendű CT három fázis + N vektorösszegét gyűjti össze 2. módszer: A vezérlő háromfázisú árammal számolja a nulla sorrendű áramot → azt észleli, hogy a kiegyensúlyozatlan nulla sorrendű áram meghaladja a szabványt → Meghatározza az egyfázisú kioldás / szigetelési károsodást vagy a szivárgás késleltetését →
A bejövő hálózati feszültség leesik / a külső táphálózat áramkimaradása → A feszültségcsökkenés valós időben figyeli a feszültséget → A feszültség alacsonyabb a beállított küszöbértéknél → Az alacsony feszültség kioldása működik → Kényszerkioldás → Az elektromos hálózat helyreállítása után az automatikus újrazárás nem megengedett; zárás csak kézi/logikai engedéllyel végezhető
1# Bejövő vonal zárva
↓
Elektromos segédérintkezők + Mechanikus összekötő rúd
↓
Blokkolja a 2# bejövő vonal és buszkapcsolat záró áramköreit
2# Bejövő vonal zárva
↓
Egyidejűleg blokkolja az 1# bejövő vonal és a buszkapcsolat záró áramköreit
A buszjárat lezárva
↓
Egyidejűleg blokkolja az 1# és 2# bejövő vonalak záró áramköreit
Alapszabály: A három kapcsoló közül csak kettő lehet zárt helyzetben bármikor; szigorúan tilos mindhárom kapcsolót egyszerre zárni.
Kimenő vonali szekrény: Rövidzárlati azonnali kioldás → Időkülönbség lépéskoordináció → Bejövő vonali szekrény: Rövidzárlati rövid idejű késleltetési kioldás → Megvalósítás: A lefelé irányuló hibákat nem a fő bejövő vezeték, hanem a lefelé irányuló kapcsolók oldják ki, biztosítva a tápellátási szelektivitást.
Egyetlen bejövő vezeték: Mechanikus reteszelés a szekrényajtó és a kapcsoló között; az ajtót nem lehet kinyitni zárt állapotban, és a kapcsoló kénytelen kioldani az ajtó kinyitásakor, hogy megakadályozza a véletlen bejutást a feszültség alatti intervallumba.
Kettős bejövő vezeték + buszcsatlakozás forgatókönyv: Elektromos reteszelés és mechanikus retesz kettős reteszelése, szigorúan megtiltja két bejövő vezeték egyidejű lezárását, valamint a bejövő vezetékek és a buszcsatlakozás illegális párhuzamba állítását a keringés, a rövidzárlat és a transzformátor kiégésének megelőzése érdekében.
Maga a megszakító mechanikai felépítése megbízható, helyben zárható és nyitható, nincs fennakadás, és megbízhatóan működik az energiatároló mechanizmus.
A fő gyűjtősín specifikációi, elrendezése és szigetelő tartói megfelelnek az előírásoknak; a fázissorrend elrendezése szabványos, a fázis-fázis és a fázis-föld szigetelő válaszfalak elkészültek.
Teljes földelési rendszer: A szekrénykeret, az ajtó, az oldalpanelek és a buszmegkötő szekrény mind megbízhatóan és központilag földelve, folyamatos és megszakítás nélküli földelési útvonallal.
A védelmi szint a helyszíni környezethez igazodik, így megakadályozza, hogy por, fröccsenő víz és kis állatok bejussanak a szekrénybe, hogy rövidzárlatot okozzanak.
Az áram és a feszültség szabványos valós idejű monitorozása, amely képes ellenőrizni a háromfázisú egyensúlyt és a feszültség eltérését.
Élőképes kijelzővel van felszerelve, amely intuitív módon meg tudja ítélni, hogy a bejövő vonal feszültség alatt van-e, így elkerülhető a véletlen érintés és a helytelen karbantartás.
A hőmérséklet- és páratartalom-figyelő, valamint a szekrényen belüli páralecsapódás-megelőzés és -szabályozás szükséges konfigurációja a nedves páralecsapódás okozta szigetelésromlás megelőzésére.

Alkalmazkodni kell a helyszíni magassághoz, hőmérséklethez és páratartalomhoz, porhoz és korrozív gázkörnyezethez; a szigetelő részek és a szekrénytest megfelelnek a korrózió- és időjárásállósági szabványoknak.
Szekrényen belüli kondenzáció és penészedés elleni kialakítás; a fűtő- és párátlanító berendezések nedves helyeken vannak beállítva.
Fenntartson karbantartási helyet, valamint kábel bemeneti és kimeneti helyet; a vezetékek rendben vannak, az elsődleges és a szekunder áramkörök külön vannak vezetve az interferencia elkerülése érdekében.
Nyilvánvaló törési pontokkal felszerelve, hogy megbízhatóan leválasztja az áramellátást a karbantartás során.
Képes az áramszünet-címkézési és zárolási karbantartási műveleti folyamat végrehajtására, biztonságos üzemeltetési feltételek mellett.
Az alkatrészek ésszerű elrendezése lehetővé teszi a napi ellenőrzést, hőmérséklet mérést, meghúzást és a későbbi alkatrészcserét, karbantartási zsákutcák nélkül.
A kisfeszültségű bejövő szekrény a kisfeszültségű áramelosztó rendszer magkapuja, amely az áramellátás hozzáférés, a biztonságvédelem és a terheléselosztás fontos feladatait látja el. Alapvető aggályai nyolc szempontra összpontosítanak: elektromos biztonsági pozicionálás, mag elektromos teljesítménye, védelmi logika és vezérlés, reteszelés elleni védelem, szekrény- és gyűjtősín-technológia, felügyeleti konfiguráció, környezeti alkalmazkodás, valamint üzemeltetési és karbantartási biztonság. Ezek közül a védelmi logika (beleértve a túlterhelés-, rövidzár-, földzárlat-, feszültségcsökkenés-védelmet) és a kettős reteszelés (mechanikus + elektromos) a kulcsa a szekrény biztonságos és stabil működésének, amely hatékonyan megelőzheti a hibatágulást, a hibás működést és a biztonsági baleseteket. A kisfeszültségű bemeneti szekrény hosszú távú megbízható működésének előfeltétele az összes mutató racionális egyeztetése és a műszaki előírások szigorú betartása.
Q1: Mi a kisfeszültségű bejövő szekrény alapvető szerepe az áramelosztó rendszerben?
A1: A kisfeszültségű rendszer teljes tápbemenete és elsődleges védelmi átjárója, amely az áramelérésért, a hibavédelemért és az áramelosztásért felelős, megbízhatósága közvetlenül befolyásolja a rendszer biztonságos működését.
Q2: Miért fontos a védelmi beállítások szelektív összehangolása a bejövő vonali szekrényeknél?
A2: Biztosítja, hogy a későbbi hibákat először a kimenő vonali kapcsolók kapcsolják ki, elkerülve a rendszer teljes leállását és biztosítva az áramellátás folytonosságát.
Q3: Mi a célja a kettős reteszelésnek (mechanikus + elektromos) a kettős bejövő vonal + buszkapcsolat forgatókönyvében?
A3: Megtiltja a kapcsolók nem megfelelő párhuzamosítását, megakadályozza a keringető áramot, a rövidzárlatot és a transzformátor kiégését a rendszer biztonsága érdekében.
Q4: Milyen tényezőket kell figyelembe venni a kisfeszültségű bemeneti szekrény környezeti adaptációja során?
A4: Alkalmazkodni kell a helyszíni magassághoz, hőmérséklethez, páratartalomhoz, porhoz és korrozív gázokhoz; konfigurálja a páralecsapódás elleni eszközöket és a megfelelő védelmi szintet.
Q5: Hogyan biztosítható a kisfeszültségű bejövő szekrények karbantartási műveleteinek biztonsága?
A5: Szerelje fel a nyilvánvaló törési pontokat, hajtsa végre az áramkimaradás címkézését és reteszelését, és az alkatrészeket ésszerűen rendezze el a karbantartási zsákutcák elkerülése érdekében.
