Класификация на разпределителните устройства
Jul 17, 2021
От гледна точка на приложението разпределителното устройство може да бъде разделено, както следва:
1. Входящ линеен шкаф: наричан още шкаф за приемане на енергия, това е оборудването, използвано за получаване на електрическа енергия от електрическата мрежа (от входящата линия до шината). По принцип се монтират компоненти като прекъсвач, ct, pt, изолиращ нож и т.н.
2. Изходящ шкаф: наричан също захранващ шкаф или оборудване, използвано за разпределение на електрическа енергия (от шината до всяка изходяща линия). Обикновено се монтират и компоненти като прекъсвач, ct, pt, изолиращ нож и т.н.
3. Шкаф за свързване на шини: наричан още шкаф за прекъсване на шини, той се използва за свързване на две секции от оборудване на шините (от шината към шината). Шинната връзка често се използва в секция с една шина и система с двойна шина, за да отговори на изискванията на потребителя' за избор на различни режими на работа или за осигуряване на селективно отстраняване на товара в случай на повреда.
4. pt шкаф: шкаф за напрежение, който обикновено се инсталира директно на шината за откриване на напрежението на шината и реализиране на защитната функция. Инсталирайте предимно pt, изолиращ нож, предпазител и ограничител вътре.
5. Изолационен шкаф: Използва се за изолиране на шините в двата края или за изолиране на приемното оборудване от захранващото оборудване. Той може да осигури видима крайна точка за оператора, за да улесни операциите по поддръжка и ремонт. Тъй като изолационният шкаф няма възможност за прекъсване и включване на тока на натоварване, количката на изолационния шкаф не може да бъде избутана или издърпана, когато прекъсвачът, съчетан с него, е затворен. В общите приложения е необходимо да се настрои блокировката между спомагателния контакт на прекъсвача и изолираната ръчна количка, за да се предотврати неправилна работа от оператора.
6. Шкаф за устройство: наричан още компенсационен шкаф, който се използва за подобряване на коефициента на мощност на електрическата мрежа или за компенсация на реактивната мощност. Основните компоненти са защитни електрически уреди, като групи, свързани паралелно, превключващи контури за управление и предпазители. Обикновено инсталирани паралелно с входящия шкаф, един или повече кондензаторни шкафове могат да работят паралелно.
След като кондензаторният шкаф е изключен от електрическата мрежа, тъй като кондензаторната банка се нуждае от период от време, за да завърши процеса на разреждане, не е възможно директно да се докоснат компонентите в шкафа, особено кондензаторната банка. В рамките на определен период от време след прекъсване на захранването (в зависимост от капацитета на кондензаторната банка, например 1 минута) не се допуска повторно затваряне, за да се избегне повреда на кондензатора поради пренапрежение. Когато изпълнявате функции за автоматично управление, обърнете внимание на разумното разпределение на времето за превключване на всяка група кондензаторни групи, за да избегнете повреда на една група кондензатори, докато други групи рядко се включват и изключват.
7. Измервателен шкаф: Използва се главно за измерване на електрическа енергия (kWh) и е разделен на високо напрежение и ниско напрежение. По принцип се инсталират изолационни превключватели, предпазители, ct, pt, активни измервателни уреди на ват-часове (традиционни измервателни уреди или цифрови измервателни уреди), реактивни измервателни уреди на ват-часове, релета и някои други спомагателни вторични съоръжения (като монитори за натоварване и др.).
8. gis шкаф: известен също като затворен комбиниран електрически шкаф. Това е затворена комбинация от прекъсвач, изолиращ превключвател, заземяващ превключвател, ct, pt, ограничител, шина и др. междуфазните и изолационните мерки към земята. Подходящ е за електрически мрежи с високо напрежение и голям капацитет за разпределение и контрол на електроенергията.






