Blogue

Home/Blogue/Detalhes

Você sabe quais são os vários circuitos anti{0}}desarme de um disjuntor a vácuo?

Garantindo a segurança do mecanismo de operação: Operações frequentes de fechamento e abertura podem impactar gravemente o mecanismo de operação do disjuntor, causando desgaste mecânico ou danos.

III. Tipos de circuitos-anti-desarme

Os circuitos-anti-desarme são divididos principalmente em duas categorias: elétricos e mecânicos. Os disjuntores a vácuo modernos (especialmente aqueles na faixa de média e alta tensão) normalmente utilizam anti-disparo elétrico ou uma combinação de soluções elétricas e mecânicas.

Anti-disparo elétrico-

 

O anti-disparo elétrico é implementado usando relés e lógica de contato e é o método mais comum e confiável. Existem dois métodos principais de fiação:

a) Anti-disparo série (partida de corrente, retenção de tensão)

Atualmente, essa é a solução anti-disparo mais convencional e amplamente usada.

 

Componentes principais:

Relé anti{0}}disparo (TBJ): um relé de{{1}bobina dupla com uma bobina de partida de corrente e uma bobina de retenção de tensão ou um relé de{{2}bobina única com contatos de travamento.

Contato normalmente aberto do TBJ (TBJ-1): Conecta o circuito de travamento da bobina de tensão.

Contato Normalmente Fechado TBJ (TBJ-2): Conectado em série com o circuito de fechamento, interrompe o comando de fechamento.

Princípio de funcionamento:

Fechamento: Quando um comando de fechamento é emitido, a corrente de fechamento flui, um caminho fechando o disjuntor e o outro fluindo através da bobina de corrente do relé anti-desarme TBJ, causando seu desarme.

Partida e retenção: Após o TBJ desarmar, seu contato normalmente aberto TBJ-1 fecha momentaneamente, conectando o circuito da bobina de tensão TBJ e segurando-o.

Fechamento: Simultaneamente, seu Contato Normalmente Fechado TBJ-2 abre momentaneamente. Neste ponto, mesmo que o comando de fechamento persista, o circuito de fechamento foi desconectado pelo TBJ-2, ​​evitando novos fechamentos.

Reset: Quando o comando de fechamento finalmente desaparece, a bobina de tensão TBJ perde energia, o relé é reinicializado e o contato normalmente fechado TBJ-2 religa, restaurando o circuito de fechamento e preparando-se para a próxima tentativa de fechamento normal.

 

Vantagens:

Alta confiabilidade e efeito anti{0}}desarme confiável.

Previne eficazmente disparos causados ​​por contactos de fecho emperrados.

Este é um projeto padrão e uma solução recomendada na indústria de proteção de relés.

Desvantagens:

A fiação é um pouco mais complexa, exigindo um relé de{{0}bobina dupla ou um circuito-autossustentável adicional.

 

b) Anti-disparo paralelo (tensão-inicialização, tensão-retenção)

Este método é mais tradicional e raramente é usado em novos projetos.

Componentes principais:

Relé-anti-disparo (TBJ): um relé do tipo-de tensão padrão

Contatos normalmente fechados do TBJ: Conectados em série no circuito de fechamento.

Os contatos auxiliares normalmente abertos do disjuntor.

Princípio de funcionamento:

Fechamento: Emita um comando de fechamento e o disjuntor fecha. Partida: Após o disjuntor ser fechado, seus contatos auxiliares normalmente abertos fecham. Neste ponto, caso o comando de fechamento persista, é aplicada tensão na bobina TBJ através do circuito de fechamento, fazendo com que ela atue.

Fechamento de corte: Após a atuação do TBJ, seus contatos normalmente fechados, conectados em série com o circuito de fechamento, abrem, desconectando o circuito de fechamento e impedindo novos fechamentos.

Reinicialização: Após o desaparecimento do comando de fechamento, o TBJ é reinicializado em caso de falha de energia.

 

Desvantagens: Se os contatos auxiliares do disjuntor estiverem ajustados incorretamente ou não responderem, o anti-disparo poderá falhar.

Ele não consegue lidar com eficácia com a situação em que os contatos de fechamento travam momentaneamente.

Ele é menos confiável que um disjuntor do tipo-série.

Anti-disparo mecânico-

A função mecânica anti-desarme depende do projeto estrutural do mecanismo operacional do disjuntor.

Princípio de funcionamento: Tome como exemplo um mecanismo de operação por mola. Quando o mecanismo está na posição fechada, a mola de fechamento está totalmente carregada. Se um comando de fechamento for recebido neste momento, uma vez que o mecanismo já está na posição fechada, um mecanismo de travamento mecânico interno impede o fechamento adicional, evitando assim o disparo. O comando de fechamento torna-se efetivo somente após a abertura do disjuntor e a recarga da mola.

 

Vantagens:

Estrutura simples, não necessitando de fiação elétrica ou relés adicionais.

Custo reduzido.

 

Desvantagens:

Não evita que a bobina de fechamento seja queimada por um comando de fechamento prolongado. Mesmo que o mecanismo não funcione, um sinal de fechamento prolongado pode fazer com que a bobina de fechamento seja energizada e queime.

A confiabilidade do mecanismo anti-desarme depende inteiramente da precisão da usinagem e do desgaste dos componentes mecânicos.

Os padrões elétricos geralmente não consideram o anti-disparo puramente mecânico uma medida anti-confiável.

Conclusão

 

Para disjuntores a vácuo, a solução anti-disparo mais confiável e recomendada é um "circuito anti-elétrico elétrico em série (partida-de corrente, retenção-de tensão)." Este é considerado um padrão obrigatório durante o projeto, construção, operação e manutenção.

Produto de venda quente

 

VTZ-Disjuntor a vácuo de corte rápido para falhas internas série 12CLproduzido porShaanxi West Power Tongzhong Elétrica Co., Ltd.é um painel interno projetado para uso com tensão nominal de 12kV e CA 50/60Hz. Ele utiliza um mecanismo de ímã permanente especialmente projetado e uma combinação de mecanismo de repulsão. Durante a operação normal, o mecanismo operacional de ímã permanente opera normalmente para fechar e abrir. Quando uma corrente de falha é encontrada, o disjuntor abre rapidamente através do mecanismo de repulsão sob a detecção e controle do sistema de energia para proteger o sistema de energia. O produto é adequado para diversas empresas industriais e de mineração e equipamentos de rede elétrica. A unidade do carrinho é usada em conjunto com oQuadro KYN28A-12.Também pode ser utilizado como unidade fixa com o correspondente intertravamento mecânico para gabinetes fixos como oXGN2.

vtz-12cl-series-indoor-fault-fast-cuttingc2bfe

Contate-nos

Para mais informações, entre em contato conosco:

E-mail:xdtz04@westpowerelectric.com

Whatsapp: 86-18091765882