Quando si selezionano gli interruttori automatici RMU (Ring Main Unit), è necessario tenere conto di parametri chiave quali prestazioni elettriche, caratteristiche meccaniche, adattabilità ambientale, requisiti intelligenti ed efficienza economica per garantire il funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente delle apparecchiature della rete elettrica. Di seguito sono riportati i parametri e le opzioni specifici da considerare:
I. Parametri delle prestazioni elettriche
Tensione e corrente nominali
Tensione nominale: deve corrispondere alla tensione di esercizio della rete elettrica (ad esempio. 10kV, 20kV, 35kV) e considerare la tensione di esercizio massima del sistema (ad esempio. 12.6kV per un sistema da 12 kV) per garantire che l'interruttore automatico funzioni in modo affidabile entro l'intervallo di fluttuazione della tensione.
Corrente nominale: lascia spazio (solitamente da 1,2 a 1,5 volte la corrente di carico) per un sovraccarico a breve-termine o per future esigenze di espansione, a seconda della selezione della corrente di carico. Ad esempio, per una corrente di carico di 400 A è disponibile un interruttore automatico con corrente nominale di 630 A.
Capacità di interruzione di cortocircuito
Interruttore di cortocircuito nominale (Icu): corrente di cortocircuito-massima alla tensione nominale alla quale l'interruttore di circuito può essere interrotto in sicurezza. Deve essere maggiore della corrente di cortocircuito-massima possibile nel sistema (determinata dal calcolo del cortocircuito-). Ad esempio, quando il sistema ha una corrente di cortocircuito-di 25 kA, è necessario selezionare un interruttore automatico con Icu maggiore o uguale a 25 kA.
Il cortocircuito nominale genera corrente (Icm): la corrente di picco che un interruttore automatico può sopportare quando è chiuso. Solitamente è 2,5 volte più grande di un'unità di terapia intensiva e deve essere chiuso e disconnesso in modo affidabile in caso di guasto di un cortocircuito.
Prestazioni di isolamento
3. Tensione di resistenza alla frequenza: si riferisce alla tensione di prova della frequenza industriale che l'interruttore può sopportare in 1 minuto (ad esempio, 42 kV per un sistema a 12 kV), riflettendo la resistenza dell'isolamento dell'interruttore tra la terra e due fasi.
Tensione di resistenza all'impulso: può resistere alla sovratensione da fulmine o alla sovratensione di commutazione (ad esempio. 75kV per un sistema da 12 kV) per garantire l'assenza di guasti durante la sovratensione transitoria.
Caratteristiche di protezione
Curva di intervento: seleziona le caratteristiche di intervento della protezione da sovraccarico (lungo ritardo, breve ritardo, istantaneo) in base al tipo di carico. Ad esempio, i carichi motore hanno una curva di intervento di tipo D- (10-14 volte la corrente nominale per operazioni di protezione istantanea) e una curva di tipo C (5-10 volte la corrente nominale) per carichi di illuminazione.
Funzioni di protezione: se fornire sovraccarico, cortocircuito, perdite, sottopressione, sovrapressione e altre funzioni protettive, deve essere configurato in base ai requisiti di protezione della rete elettrica.
ii. Parametri caratteristici meccanici
Tipo di meccanismo operativo
Meccanismo di funzionamento a molla: accumulo rapido di energia, funzionamento affidabile, adatto per operazioni frequenti (come il circuito di uscita dell'host dell'anello).
Meccanismo a magnete permanente: struttura semplice, lunga durata (fino a 100.000 volte), ma costo elevato, adatto a requisiti di affidabilità molto elevati.
Meccanismo operativo elettromagnetico: struttura semplice, elevato consumo di energia, eliminazione graduale.
Vita meccanica: il numero massimo di volte in cui un interruttore automatico può essere chiuso/aperto (ad es. . 10.000 volte meccaniche per interruttore automatico sottovuoto) e deve essere selezionato in base alla frequenza di funzionamento. Ad esempio, per applicazioni con più operazioni di routine, dovrebbero essere selezionati prodotti con una maggiore durata meccanica.
Orari di apertura e chiusura
Tempo di apertura intrinseco: dal momento della ricezione dello stivale al momento della separazione dei contatti (solitamente inferiore o uguale a 50 ms), che influisce sulla velocità di risoluzione dei guasti di cortocircuito.
Tempo di apertura totale: include il tempo dell'arco (solitamente inferiore o uguale a 100 ms) e deve soddisfare i requisiti di coordinamento della protezione del sistema.
Orario di spegnimento: influisce sulla sincronizzazione della rete e deve corrispondere ai requisiti di sistema.
III. Parametri di adattabilità ambientale
Intervallo di temperatura: l'interruttore deve adattarsi alle variazioni di temperatura nell'ambiente di installazione (ad esempio da . -25 gradi a +40 gradi). Le temperature estreme possono influenzare le prestazioni dei materiali isolanti o le condizioni del grasso. Ad esempio, i modelli resistenti al freddo-dovrebbero essere selezionati nelle regioni estremamente fredde.
Grado di protezione: Il grado di protezione della struttura di contenimento (es. IP43, IP65) deve corrispondere all'ambiente di installazione. Gli host esterni in genere richiedono IP65 (resistenza alla polvere e all'acqua), mentre i requisiti interni possono essere ridotti in modo appropriato.
Resistenza alla corrosione: in ambienti corrosivi come le zone costiere o gli impianti chimici, è necessario selezionare involucri in acciaio inossidabile o rivestimenti anticorrosione per prevenire la ruggine e uno scarso contatto delle parti metalliche. Adattabilità all'altitudine: ad altitudini elevate (ad esempio sopra i 2000 m), è necessario considerare gli effetti della ridotta densità dell'aria sull'isolamento e sulle prestazioni dell'arco. È necessario selezionare un interruttore o un riduttore per alta quota.
IV. INTRODUZIONE Parametri intelligenti e di comunicazione
Funzioni di monitoraggio intelligenti: l'interruttore dispone del monitoraggio in tempo reale-di parametri quali corrente, tensione, temperatura e monitoraggio dello stato dell'usura dei contatti e della pressione del gas SF6, se applicabile, per supportare la manutenzione predittiva?
Protocolli di comunicazione: supporta protocolli di comunicazione standard come IEC 61850, DNP3 e Modbus per facilitare l'integrazione con sistemi di dispacciamento di livello superiore-o sistemi di gestione dell'energia per il monitoraggio remoto e il controllo automatizzato.
Interfacce dati: le interfacce di comunicazione in fibra ottica, Ethernet o wireless (ad esempio, 4G/5G) devono essere configurate per soddisfare le esigenze di comunicazione in diversi scenari. Le comunicazioni wireless, ad esempio, possono essere utilizzate in aree remote per ridurre i costi di cablaggio.
V. Parametri economici e manutentivi
Costo del ciclo di vita: oltre ai costi di approvvigionamento iniziali, è importante valutare i costi operativi e di manutenzione (ad esempio, prezzi dei pezzi di ricambio, cicli di riparazione), consumo di energia (come funzionamento (ad esempio, consumo energetico del meccanismo di comando) e perdita di alimentazione (come l'impatto del tasso di guasto sull'affidabilità dell'alimentazione elettrica).
La priorità è data agli interruttori modulari per sostituire rapidamente le unità difettose e ridurre i tempi di interruzione dell'alimentazione. gli interruttori automatici in vuoto con aste di tenuta-allo stato solido, ad esempio, migliorano l'affidabilità e semplificano la manutenzione.
Disponibilità pezzi di ricambio
Seleziona prodotti dei principali produttori per garantire una fornitura tempestiva di parti ed evitare difficoltà di manutenzione dovute alla sospensione dei pezzi di ricambio.
