مفاتيح التوزيع 7.2 كيلو فولت، 6300 أمبير و 63 كيلو أمبير: لماذا يصعب بناؤها إلى هذا الحد؟

مفاتيح التوزيع 7.2 كيلو فولت، 6,300 أمبير و 63 كيلو أمبير لماذا يصعب بناؤها

تصنيف الجهد 7.2 كيلو فولت ليس غريبًا.

تصنيف التيار 6,300 أمبير قابل للتحقيق تقنيًا.

تصنيف تيار الدائرة القصيرة 63 كيلو أمبير قابل للتحقيق أيضًا.

ومع ذلك، فإن الجمع بين جميع التصنيفات الثلاثة في نظام مفاتيح توزيع واحد يخلق مشكلة هندسية صعبة للغاية.

السبب ليس ببساطة أن الأرقام كبيرة. الصعوبة الحقيقية هي أن الحل لمتطلب واحد غالبًا ما يجعل متطلبًا آخر أكثر صعوبة.

Table of Contents
  1. ماذا تعني القيم الأربع؟
  2. لماذا هذا المزيج صعب للغاية؟
  3. قد يكون القاطع هو عنق الزجاجة الحقيقي
  4. عن الطاقة
  5. كيف تغير حماية القوس الداخلي الغلاف
  6. يمكن أن تصبح الوصلات مشكلة رئيسية أخرى
  7. بدائل أكثر عملية
  8. الخلاصة
  9. الأسئلة المتكررة

ماذا تعني القيم الأربع؟

القيمةما يؤثر عليه بشكل رئيسي
6,300 أمبيرالتسخين المستمر، حجم الموصل وتصميم التلامس
7.2 كيلو فولتالعزل، الخلوص الكهربائي وجهد القطع
63 كيلو أمبيرقوى الأعطال، تحمل الدائرة القصيرة وقدرة القاطع
78.6 ميجا فولت أمبيرحجم النظام، الأهمية وعواقب الفشل

تأتي الصعوبة الهيكلية الرئيسية من الجمع بين مكونات حمل التيار 6,300 أمبير، ومتطلبات العزل 7.2 كيلو فولت، وقوة تحمل الدائرة القصيرة 63 كيلو أمبير داخل مفاتيح التوزيع نفسها.

لماذا هذا المزيج صعب للغاية؟

يجب أن تكون مفاتيح التوزيع:

  • كبيرة بما يكفي لحمل 6,300 أمبير
  • مفتوحة بما يكفي لتبديد الحرارة
  • مفصولة بما يكفي لتحمل 7.2 كيلو فولت
  • صلبة بما يكفي لتحمل 63 كيلو أمبير
  • مرنة بما يكفي لاستيعاب التمدد الحراري
  • سريعة بما يكفي لقطع العطل
  • مغلقة بما يكفي للتحكم في القوس الداخلي

هذه المتطلبات تتعارض مع بعضها البعض.

لهذا السبب، لا يمكن تحويل لوحة 3,150 أمبير أو 4,000 أمبير عادية ببساطة إلى لوحة 6,300 أمبير عن طريق تركيب قضبان توصيل أكبر.

التعارض 1: الموصلات الكبيرة، مساحة العزل والقوة الميكانيكية

يرغب التيار العالي في ملء مفاتيح التوزيع بالنحاس، بينما يتطلب الجهد المتوسط مساحة عزل فارغة حول هذا النحاس.

لحمل 6,300 أمبير، تحتاج مفاتيح التوزيع إلى مكونات كبيرة لحمل التيار، بما في ذلك:

لحمل 6,300 أمبير، تحتاج مفاتيح التوزيع إلى مكونات كبيرة لحمل التيار
  • قضبان توصيل متعددة بالتوازي
  • أطراف قاطع كبيرة
  • المزيد من أصابع التلامس
  • محولات تيار كبيرة
  • وصلات دخول وخروج كبيرة

في الوقت نفسه، يجب أن تحافظ معدات 7.2 كيلو فولت على مسافة كافية بين:

في الوقت نفسه، يجب أن تحافظ معدات 7.2 كيلو فولت على مسافة كافية بين
  • الطور والطور
  • الطور والأرض
  • قضبان التوصيل والفواصل المعدنية
  • أطراف القاطع والغطاء
  • الموصلات والأسطح العازلة

يخلق هذا التعارض الأساسي الأول: تصبح الموصلات أكبر، ولكن لا يمكن ببساطة تجميعها بشكل متقارب.

يتطلب عطل 63 كيلو أمبير دعمًا أقوى
يتطلب عطل 63 كيلو أمبير دعمًا أقوى

متطلب الدائرة القصيرة 63 كيلو أمبير يجعل الترتيب أكثر صعوبة.

أثناء العطل، تتعرض قضبان التوصيل لقوى كهرومغناطيسية هائلة. قد ينتج عن عطل RMS بقيمة 63 كيلو أمبير ذروة تيار أولى تتجاوز 150 كيلو أمبير.

باستخدام عامل ذروة نموذجي يبلغ 2.5:

63 كيلو أمبير × 2.5 = 157.5 كيلو أمبير ذروة

يمكن لهذا التيار اللحظي أن:

  • يدفع الأطوار بعيدًا
  • يسحب قضبان التوصيل المتوازية معًا
  • يثني الموصلات
  • يشقق العوازل
  • تلوي أطراف القاطع
  • تتلف الوصلات
  • تحرك هيكل القاطع

لذلك تحتاج قضبان التوصيل إلى دعامات قوية ومتقاربة.

يجب أن تظل قضبان التوصيل قادرة على التمدد

تتمدد قضبان التوصيل مع ارتفاع حرارتها أثناء التشغيل العادي. لذلك، قد يحتاج النظام إلى:

يجب أن تظل قضبان التوصيل قادرة على التمدد
  • وصلات نحاسية مرنة
  • وصلات تمدد
  • دعامات انزلاقية
  • حركة محكومة

يجب أن يسمح الهيكل بالتمدد الحراري البطيء مع الحفاظ على الصلابة أثناء الدائرة القصيرة.

تعمل الدعامات الإضافية على تحسين قوة تحمل الأعطال، ولكنها أيضًا:

تعمل الدعامات الإضافية على تحسين قوة تحمل الأعطال، ولكنها أيضًا:
  • تشغل مساحة قيمة في الحجرة
  • تضيف المزيد من الأسطح العازلة
  • تقيد الحركة الحرارية
  • تجعل الفحص والتجميع أكثر صعوبة

يمكن أن يؤدي زيادة تباعد الأطوار إلى تحسين العزل وتقليل القوة الكهرومغناطيسية، ولكنه يجعل مفاتيح التوزيع أيضًا:

  • أعرض
  • أعمق
  • أثقل
  • أكثر تكلفة
  • أصعب في النقل
  • أصعب في التركيب في غرفة مفاتيح موجودة
يجب أن يكون التصميم متوازنًا

يجب على المصمم بالتالي الموازنة بين:

  • حجم الموصل
  • خلوص العزل
  • تباعد الأطوار
  • تباعد دعامات قضبان التوصيل
  • التمدد الحراري
  • إتاحة الصيانة
  • الأبعاد الكلية للخزانة

في مرحلة ما، قد تتوقف المعدات عن أن تشبه مفاتيح التوزيع المغلفة بالمعدن التقليدية وتبدأ في أن تبدو أشبه بمفاتيح توزيع المولدات أو نظام قضبان توصيل محطة طاقة.

التعارض 2: تبديد الحرارة مقابل حماية الغلاف

بعد تركيب الموصلات والوصلات والدعامات في مفاتيح التوزيع، تكمن المشكلة التالية في إزالة الحرارة التي تنتجها.

عند 6,300 أمبير، حتى المقاومة الصغيرة جدًا يمكن أن تولد حرارة كبيرة.

تتبع الخسارة الكهربائية في موصل أو وصلة هذه العلاقة:

فقدان الطاقة = التيار × التيار × المقاومة

لنفترض أن وصلة واحدة لديها مقاومة 10 ميكرو أوم فقط، أو 0.00001 أوم.

ستكون الحرارة المتولدة في تلك الوصلة:

6,300 × 6,300 × 0.00001 = 397 واط

هذا يعني أن وصلة واحدة ذات مقاومة منخفضة للغاية لا يزال بإمكانها إنتاج ما يقرب من 400 واط من الحرارة باستمرار.

تحتوي الدائرة الأولية الكاملة على العديد من مصادر الحرارة المحتملة:

تحتوي الدائرة الأولية الكاملة على العديد من مصادر الحرارة المحتملة

للتبريد الفعال، قد يرغب المصمم في:

للتبريد الفعال، قد يرغب المصمم في

ومع ذلك، تتطلب حماية القوس الداخلي غلافًا محكمًا ومقاومًا للضغط.

يجب أن تكون مفاتيح التوزيع:

  • مقاومة للضغط الداخلي
  • تحافظ على الأبواب والأغطية مغلقة
  • تمنع هروب اللهب نحو الأفراد
  • تتحكم في حركة الغازات الساخنة
  • توجه الضغط عبر مسار عادم آمن

يخلق هذا التعارض الأساسي الثاني:

يتطلب التيار العالي تدفق هواء فعالاً، بينما تتطلب حماية القوس الداخلي حجرات محكمة ومقاومة للضغط.

التصنيف العالي للحماية (IP) يجعل المشكلة أصعب. يوفر الغلاف المحكم حماية أفضل ضد الغبار والماء، ولكنه أيضًا يحبس الحرارة ويقيد تدفق الهواء.

يجب على الشركة المصنعة بالتالي الموازنة بين:

  • ارتفاع درجة الحرارة
  • تدفق الهواء
  • سلامة القوس الداخلي
  • الحماية البيئية
  • موثوقية المروحة
  • إتاحة الصيانة

التبريد ليس مجرد مسألة إضافة مراوح. يجب تصميم الغلاف ومسار التهوية ونظام تخفيف الضغط معًا.

التعارض 3: المزيد من قضبان التوصيل المتوازية مقابل عدم تساوي توزيع التيار

المزيد من قضبان التوصيل المتوازية مقابل عدم تساوي توزيع التيار

ليس دائمًا أفضل طريقة لحمل 6,300 أمبير هي استخدام قضيب نحاسي سميك للغاية.

تستخدم أنظمة التيار العالي عادةً عدة موصلات متوازية لكل طور.

على سبيل المثال، إذا كانت أربعة قضبان توصيل تتقاسم التيار بالتساوي:

6,300 أمبير ÷ 4 = 1,575 أمبير لكل قضيب توصيل

ومع ذلك، قد لا ينقسم التيار بالتساوي في الممارسة العملية.

يتأثر توزيع التيار بما يلي:

  • أطوال موصلات مختلفة
  • مقاومة وصلات غير متساوية
  • تأثير السطح (Skin effect)
  • تأثير القرب (Proximity effect)
  • موضع قضيب التوصيل
  • المجالات المغناطيسية من الأطوار القريبة
  • تبريد غير متساوٍ
  • ضغط تلامس مختلف

قد يحمل موصل واحد تيارًا أكبر من الآخرين ويصبح نقطة ساخنة محلية.

تؤدي إضافة المزيد من النحاس إلى تقليل المقاومة الأساسية، ولكنها أيضًا تجعل توزيع تيار التيار المتردد والسلوك الكهرومغناطيسي أكثر تعقيدًا.

لذلك يجب أن يأخذ التصميم في الاعتبار ترتيب قضبان التوصيل ثلاثية الأطوار بالكامل، وليس فقط المساحة الكلية للمقطع العرضي للنحاس.

التعارض 4: مقاومة التلامس المنخفضة مقابل البناء القابل للسحب

مقاومة التلامس المنخفضة مقابل البناء القابل للسحب

يمكن جعل الوصلة المثبتة بمسامير كبيرة وقوية وعالية التوصيل.

القاطع القابل للسحب أكثر صعوبة بكثير.

يجب أن تكون نقاط التلامس الأولية الخاصة به:

  • متحركة
  • محاذية بدقة
  • ذات مقاومة منخفضة
  • متينة ميكانيكيًا
  • معزولة بشكل صحيح
  • قادرة على حمل 6,300 أمبير باستمرار
  • قادرة على تحمل ذروة الدائرة القصيرة

قد يضيف المصمم المزيد من أصابع التلامس ويزيد ضغطها لتقليل المقاومة.

لكن هذا يخلق:

  • قوة إدخال أكبر
  • عربة قاطع أثقل
  • تآكل ميكانيكي أكبر
  • حساسية محاذاة أعلى
  • صيانة أكثر صعوبة
  • خطر أكبر لعدم تساوي توزيع التيار

إذا فقدت بعض أصابع التلامس ضغطها، فقد تحمل نقاط التلامس المتبقية تيارًا زائدًا وتسخن بشكل مفرط.

لهذا السبب، قد يكون القاطع المثبت بشكل ثابت مع فواصل منفصلة أكثر عملية من قاطع الدائرة الفراغي (VCB) التقليدي القابل للسحب.

منتجات Risentric

هل تبحث عن سويتشجير ولوحات توزيع ثلاثية الطور مُختبرة في المصنع لمشروعك؟

قد يكون القاطع هو عنق الزجاجة الحقيقي

قد يكون القاطع هو عنق الزجاجة الحقيقي

يمكن تصنيع قضبان توصيل نحاسية كبيرة.

السؤال الأكثر صعوبة هو ما إذا كان القاطع يمكنه:

  1. حمل 6,300 أمبير باستمرار
  2. البقاء مستقرًا خلال ذروة تيار العطل الأولى
  3. الفتح بسرعة عند عمل الحماية
  4. قطع 63 كيلو أمبير بأمان
  5. تحمل الجهد الذي يستعيد عبر نقاط التلامس المفتوحة
  6. الحفاظ على مستوى العزل المطلوب 7.2 كيلو فولت

يتطلب القاطع مقاومة منخفضة وضغط تلامس عالي أثناء التشغيل العادي.

أثناء العطل، يجب أن يفتح بسرعة ويقطع تيارًا عاليًا للغاية.

لذلك يجب أن يكون مغلقًا بقوة، ومستقرًا ميكانيكيًا، وقادرًا على الفتح السريع في نفس الوقت.

لا يمكن عادةً أن يصبح قاطع 4,000 أمبير عادي قاطع 6,300 أمبير ببساطة عن طريق تركيب أطراف خارجية أكبر.

يجب تصميم واختبار مسار التيار الداخلي الكامل لـ 6,300 أمبير.

عن الطاقة

عن الطاقة

عند 400 فولت و 6,300 أمبير، تبلغ القدرة الظاهرية ثلاثية الأطوار حوالي 4.36 ميجا فولت أمبير:
1.732 × 0.4 كيلو فولت × 6.3 كيلو أمبير = 4.36 ميجا فولت أمبير

عند 7.2 كيلو فولت ونفس التيار، ترتفع القدرة الظاهرية إلى حوالي 78.6 ميجا فولت أمبير:
1.732 × 7.2 كيلو فولت × 6.3 كيلو أمبير = 78.6 ميجا فولت أمبير

لذلك تنقل دائرة 7.2 كيلو فولت حوالي 18 ضعفًا من القدرة الظاهرية.

لا تزيد القدرة الأعلى من سخونة الموصلات بشكل مباشر. إذا كان التيار ومقاومة الموصل متماثلين، فإن الخسائر المقاومة تكون متشابهة أيضًا.

ومع ذلك، يظهر تصنيف 78.6 ميجا فولت أمبير حجم النظام. قد تكون دائرة واحدة متصلة بمولد كبير أو محول أو نظام ضاغط أو عملية صناعية. لذلك، قد يؤدي أي عطل أو فصل غير ضروري إلى فصل عشرات الميغاواط من الحمل.

قد يتطلب هذا:

  • حماية عالية السرعة وموثوقة
  • حماية تفاضلية وحماية من فشل القاطع
  • مراقبة مستمرة لدرجة الحرارة
  • تبريد موثوق
  • وصلات قضبان توصيل كبيرة
  • مراقبة أوسع للحالة

كيف تغير حماية القوس الداخلي الغلاف

حماية القوس الداخلي ليست السبب الأصلي الذي يجعل مفاتيح التوزيع تحتاج إلى قضبان توصيل أكبر. ومع ذلك، بمجرد تصميم مسار التيار 7.2 كيلو فولت، 6,300 أمبير، فإن احتواء القوس يخلق متطلبًا هيكليًا رئيسيًا آخر.

أثناء التشغيل العادي، تحمل مفاتيح التوزيع ما يصل إلى 6,300 أمبير. إذا أدى عطل في العزل، أو وصلة مفكوكة، أو جسم غريب إلى عطل داخلي، فقد يرتفع التيار نحو مستوى الدائرة القصيرة المتاح – في هذه الحالة، 63 كيلو أمبير.

تساهم التصنيفات الثلاثة بشكل مختلف:

التصنيفالتأثير أثناء عطل داخلي
6,300 أمبيريتطلب موصلات كبيرة، نقاط تلامس، وصلات ومسارات تبريد
7.2 كيلو فولتيسمح للقوس بالبقاء مستقرًا عبر فجوة هوائية
63 كيلو أمبيريحدد تيار العطل المتاح والشدة المحتملة للحدث

يخلق القوس الداخلي بلازما غازية عند حوالي 10,000 درجة مئوية، مع وصول درجات الحرارة المحلية إلى 20,000 درجة مئوية بالقرب من مخرج القوس. هذه هي درجات حرارة البلازما المحلية، وليست متوسط درجة الحرارة داخل مفاتيح التوزيع بالكامل. في موقع القوس، قد يذوب المعدن والعزل القريب أو يتبخر على الفور تقريبًا.

يتسبب الغاز والمواد المتبخرة التي تسخن بسرعة في ارتفاع حاد في الضغط. لذلك قد تتطلب مفاتيح التوزيع:

  • أبواب وأنظمة قفل معززة
  • فواصل داخلية مقاومة للضغط
  • رفرفات تخفيف الضغط
  • مساحة علوية للعادم
  • قنوات خارجية لتخفيف الضغط
  • منطقة تفريغ محكومة بعيدًا عن الأفراد

يجب أيضًا أخذ الغرفة الكهربائية في الاعتبار. تشير سيمنز إلى أن غرف مفاتيح التوزيع ذات الجهد المتوسط قد تتطلب منافذ أو قنوات لتخفيف الضغط، وأن هيكل المبنى قد يحتاج إلى تحمل الضغط الناتج عن القوس الداخلي.

يخلق هذا تعارضًا تصميميًا آخر:

يتطلب مسار التيار 6,300 أمبير تبريدًا فعالاً أثناء التشغيل العادي، بينما تتطلب حماية القوس الداخلي تدفق هواء محكمًا ومقاومًا للضغط أثناء العطل.

لذلك يجب تصميم أنظمة التهوية وتخفيف الضغط معًا. لا يمكن ببساطة السماح لفتحات التبريد العادية بإطلاق اللهب أو الغازات الساخنة نحو الأفراد.

كيف تغير حماية القوس الداخلي الغلاف

مثال على مفاتيح توزيع مقاومة للقوس الكهربائي 63 كيلو أمبير

تعتمد كمية مساحة التركيب الإضافية على منصة مفاتيح التوزيع المختبرة. لا توجد قاعدة عالمية تنص على أن البناء المقاوم للقوس يضيف ارتفاعًا ثابتًا أو نسبة مئوية لكل لوحة.

للمرجعية، SafeGear HD من ABB هي منصة مفاتيح توزيع محددة مقاومة للقوس الكهربائي بقدرة 5/15 كيلو فولت، 63 كيلو أمبير تستخدم مساحة علوية لتخفيف الضغط. تحدد ABB مسافة دنيا من الأرض إلى السقف تبلغ حوالي 129.5 بوصة، أو 3.29 متر، لترتيب المساحة العلوية وخلوص صندوق التهوية.

هذا الرقم هو مجرد مثال لمنتج حقيقي. لا ينبغي التعامل معه على أنه ارتفاع الغرفة المطلوب لكل تصميم 7.2 كيلو فولت، 6,300 أمبير.

قد يتطلب نظام 6,300 أمبير ما يلي:

  • ارتفاع لوحة القاعدة
  • ترتيب تبريد
  • حجم المساحة العلوية
  • مقطع عرضي لقناة العادم
  • منطقة تفريغ آمنة
  • ارتفاع سقف غرفة المفاتيح

يجب أن تأتي الأبعاد الدقيقة من الترتيب العام المختبر للشركة المصنعة.

النقطة المهمة هي:

قد تضيف حماية القوس الداخلي مساحة علوية كبيرة، وقنوات عادم، وتعزيزًا هيكليًا، ومتطلبات لغرفة المفاتيح، ولكن الكمية محددة لتصميم المعدات المختبرة.

يمكن أن تصبح الوصلات مشكلة رئيسية أخرى

يمكن أن تصبح الوصلات مشكلة رئيسية أخرى

عند 6,300 أمبير، قد تصبح وصلات الكابلات العادية ذات الجهد المتوسط غير عملية.

قد يتطلب النظام:

  • العديد من الكابلات المتوازية لكل طور
  • قناة قضبان توصيل ذات أطوار منفصلة
  • قناة قضبان توصيل غير منفصلة
  • وصلة قضيب نحاسي مباشر
  • قضيب توصيل ذو طور معزول في تطبيقات المولدات

يجب أن يتعامل نظام الوصلات أيضًا مع:

  • توزيع التيار المتساوي
  • التمدد الحراري
  • عزل 7.2 كيلو فولت
  • قوة عطل 63 كيلو أمبير
  • المحاذاة الميكانيكية
  • الدعم الهيكلي
  • التهوية

لا يمكن تصميم مفاتيح التوزيع بشكل منفصل عن المولد أو المحول أو قناة قضبان التوصيل المتصلة بها.

يجب تنسيق مسار التيار الكامل كنظام واحد.

بدائل أكثر عملية

قبل اختيار قضيب توصيل واحد بقدرة 6,300 أمبير، يجب على مصمم النظام النظر فيما إذا كان يمكن تقسيم الحمل.

تقسيم النظام إلى أقسام قضبان توصيل ذات تيار أقل

تقسيم النظام إلى أقسام قضبان توصيل ذات تيار أقل

بدلاً من استخدام قضيب توصيل واحد بقدرة 6,300 أمبير، يمكن تقسيم النظام إلى قسمين مستقلين من قضبان التوصيل.

تشمل الترتيبات الممكنة:

  • قسمان من قضبان التوصيل بقدرة 3,150/4,000 أمبير
  • مداخل محول أو مولد منفصلة لكل قسم
  • وصلة قضبان توصيل مفتوحة عادةً بين الأقسام

يسمح هذا لكل قسم بالبقاء ضمن نطاق مفاتيح توزيع الجهد المتوسط الأكثر رسوخًا.

يمكن أن يوفر ترتيب القسمين:

  • قواطع متوفرة على نطاق أوسع
  • تحكم أسهل في ارتفاع درجة الحرارة
  • قضبان توصيل ووصلات أصغر
  • صيانة أسهل
  • تكرار أفضل
  • مخاطر فنية واختبارية أقل

ومع ذلك، لا ينبغي ببساطة إضافة التصنيفات.

لا يشكل قسمان بقدرة 3,150 أمبير قضيب توصيل واحد بقدرة 6,300 أمبير ما لم يتم دمج مخرجاتهما. إذا تم دمجهما عبر وصلة قضبان توصيل واحدة أو وصلة مشتركة، فقد لا يزال هذا الجزء من النظام بحاجة إلى حمل 6,300 أمبير بالكامل.

الحل العملي عادةً هو تقسيم الأحمال بين القسمين وإبقاء وصلة قضبان التوصيل مفتوحة عادةً. يمكن بعد ذلك إغلاق الوصلة مؤقتًا لنقل الحمل، بشرط أن يتمكن المصدر المتبقي وقسم قضبان التوصيل من حمل الحمل المنقول.

توزيع الطاقة بجهد أعلى

توزيع الطاقة بجهد أعلى

لنفس القدرة، يؤدي زيادة الجهد إلى تقليل التيار.

على سبيل المثال، يتطلب نقل 78.6 ميجا فولت أمبير عند 11 كيلو فولت حوالي 4,130 أمبير.

الحساب هو:

78.6 ميجا فولت أمبير ÷ 1.732 ÷ 11 كيلو فولت = حوالي 4.13 كيلو أمبير

عند 22 كيلو فولت، تتطلب نفس القدرة حوالي 2,060 أمبير.

الحساب هو:

78.6 ميجا فولت أمبير ÷ 1.732 ÷ 22 كيلو فولت = حوالي 2.06 كيلو أمبير

يمكن أن تؤدي زيادة جهد التوزيع إلى تبسيط كبير في:

  • قضبان التجميع
  • القواطع
  • الوصلات
  • التبريد
  • الدعامات الميكانيكية

ومع ذلك، فإنه يزيد أيضًا من مستوى العزل المطلوب.

استخدام نظام قاطع دائرة المولد

استخدام نظام قاطع دائرة المولد

إذا كانت الدائرة متصلة مباشرة بمولد كبير، فقد تكون معدات المولدات المخصصة أكثر ملاءمة من تعديل مفاتيح التوزيع التقليدية.

تم تصميم قواطع دوائر المولدات خصيصًا لـ:

  • تيار مستمر عالي جدًا
  • تيار دائرة قصيرة عالي
  • واجب قطع شديد
  • سلوك عطل مصدر المولد
  • وصلات قضبان توصيل كبيرة
منتجات Risentric

هل تبحث عن سويتشجير ولوحات توزيع ثلاثية الطور مُختبرة في المصنع لمشروعك؟

الخلاصة

نظام مفاتيح التوزيع 7.2 كيلو فولت، 6,300 أمبير و 63 كيلو أمبير صعب لأن المتطلبات تتعارض مع بعضها البعض.

  • يتطلب 6,300 أمبير المزيد من النحاس والمزيد من التبريد.
  • يتطلب 7.2 كيلو فولت مساحة عزل أكبر.
  • يتطلب 63 كيلو أمبير دعامات أقوى وأكثر صلابة.
  • يتطلب التمدد الحراري مرونة محكومة.
  • تتطلب سلامة القوس الداخلي غلافًا قويًا ومتحكمًا في الضغط.
  • يتطلب تشغيل القاطع كلاً من ضغط التلامس العالي والفتح السريع.

التحدي المركزي ليس ببساطة بناء خزانة أكبر.

إنه إنشاء نظام يكون في نفس الوقت:

معزولًا كهربائيًا، مستقرًا حراريًا، قويًا ميكانيكيًا، سريع التشغيل وآمنًا أثناء العطل الداخلي.

لهذا السبب، ينتمي هذا المزيج عادةً إلى معدات المولدات المتخصصة أو المعدات الصناعية الثقيلة بدلاً من مفاتيح التوزيع ذات الجهد المتوسط التقليدية.

الأسئلة المتكررة

هل من المستحيل تصنيع مفاتيح توزيع 7.2 كيلو فولت، 6,300 أمبير؟

لا. إنه قابل للتحقيق تقنيًا، ولكنه يتطلب عادةً معدات متخصصة من فئة المولدات أو معدات عالية التيار مخصصة بدلاً من مفاتيح التوزيع ذات الجهد المتوسط التقليدية.

لماذا يكون 6,300 أمبير أسهل عند الجهد المنخفض؟

تتطلب مفاتيح التوزيع ذات الجهد المنخفض خلوصات عزل أصغر بكثير. لذلك يمكن تركيب قضبان التوصيل الكبيرة والقواطع ونقاط التلامس المتوازية بشكل أقرب لبعضها البعض.

هل يمكن لقضبان التوصيل النحاسية الأكبر حل المشكلة؟

لا. قد تقلل قضبان التوصيل الأكبر من التسخين، لكنها لا تحل مشكلة سعة القاطع، أو خلوص العزل، أو مقاومة التلامس، أو التبريد، أو حجم محول التيار، أو قوى عطل 63 كيلو أمبير.

ما الذي يؤثر عليه تصنيف 63 كيلو أمبير؟

يؤثر على قدرة القاطع على تحمل الأعطال والقوة الميكانيكية المطلوبة لقضبان التوصيل والدعامات والأطراف والغلاف.

هل حماية القوس الداخلي هي الصعوبة الرئيسية؟

إنه متطلب مهم لسلامة الأفراد، لكن التحدي الهيكلي الرئيسي هو الجمع بين موصلات 6,300 أمبير، ومسافات عزل 7.2 كيلو فولت، وقوة تحمل الدائرة القصيرة 63 كيلو أمبير.

هل تقسيم قضيب التوصيل بديل عملي؟

نعم. يمكن أن يسمح تقسيم الأحمال بين قسمين من قضبان التوصيل ذات التيار الأقل باستخدام منصات مفاتيح توزيع أكثر رسوخًا. ومع ذلك، يجب أن تكون أي وصلة مشتركة مصنفة للتيار الذي تحمله بالفعل.

التمرير إلى الأعلى