Først, forstå "anvendt logikk."
For å bestemme den optimale plasseringen av et 35 kV isolert sikringsrom, må to viktige produktkarakteristikker beherskes: For det første "strøm-begrensende beskyttelse" -en intern høy-strømsikring som med makt bryter kretser før kort-kretskapasiteten topper med høye driftsbrudd, med høye driftsbrudd; og for det andre, "isolasjon og isolasjon" -en sikringsboks som bruker solid eller sammensatt isolasjonsstruktur for å forsegle og isolere aktive deler, og sikre et høyt nivå av beskyttelse og sikkerhetsmargin mot støt.
Dette fører til en enkel formel for bruk: enhver 35kV-krets som krever en kombinasjon av "kompakt layout, rask beskyttelse og høy sikkerhet" er det passende valget for et isolert sikringsrom. * Eksempler på spesifikk bruk er beskrevet nedenfor.

II. Fem typiske transformatorstasjonsscenarier
1,35kV Station Service Transformator beskyttelse
stasjonsservicetransformator er "hjertet" i transformatorstasjonens strømforsyning, selv om dens kapasitet vanligvis er beskjeden, men hvis den bryter sammen, vil det føre til tap av hele driften av transformatorstasjonen. Bruken av isolerte sikringskamre for primær beskyttelse er mer kostnads-effektiv enn effektbryterløsning, samtidig som den på en pålitelig måte kortslutter interne transformatorer, noe som gjør det til det mest kostnadseffektive-alternativet.
2.Shuntkondensatorbankbeskyttelse
Når kondensatorbanker slås av og interne komponenter bryter sammen, er det lett å generere høye innløpsstrømmer av vann, noe som fører til en høy frekvens av feil i transformatorstasjoner. Inneslutningskapasiteten til sikringskammeret holder feilstrømmen på et minimum og hindrer at feilen sprer seg til seriereaktorer eller 35kV samleskinnen, og sikrer dermed hele samleskinnedelen.
3.Spenningstransformator (PT) krets
En kortslutning i PT-sekundærviklingen eller en intern svikt i selve PT-en kan utløse en "sympatisk trip" (oppstrøms effektbryterhopp), som forårsaker et fullstendig spenningstap i hele transformatorstasjonen. Det isolerte sikringsrommet gir en separat, synlig reservekort-beskyttelse PT for enkel feillokalisering og isolering.
4. Mate- og grenkretser
I radielle 35kV distribusjonsnett fungerer det isolerte sikringskammeret som en beskyttende enhet på toppen av ledningen. Den inneholder også funksjonen "synlig brudd" for å koble fra brytere, noe som gjør visuell bekreftelse synlig under vedlikehold og sikrer større sikkerhet for drifts- og vedlikeholdspersonell. Pre-transformatorstasjoner/boks-type
Disse transformatorstasjonene har store plassbegrensninger og er ofte plassert i utendørsområder som er tilgjengelige for personell. Det isolerende kammeret er kompakt og har en inntaksbeskyttelsesgrad på IP54 eller høyere, noe som tilfredsstiller kravet til lite areal og høy sikkerhet til bokstransformatorstasjon.
III. Søknadsscenarier basert på miljøforhold
Utendørs og semi-utendørs transformatorstasjoner: Med et isolert sikringskammer og et UV--bestandig hus trenger du ikke en dedikert struktur.
Stor høyde, høy luftfuktighet, høy salttåke og områder med kraftig forurensning: Solide isolasjonskomponenter har utmerket motstand mot forurensning og anti-aldringsegenskaper; de reduserer risikoen for forurensningsoverslag og kondens betydelig sammenlignet med åpne planløsninger.
Tilpasning og kapasitetsutvidelse av eksisterende stasjoner: Den høye modulariteten til isolasjonskammeret gjør at det kan kobles til eksisterende koblingsanlegg med lite eller ingen strømbrudd, og reduserer dermed ettermonteringsvinduet.

IV. INNLEDNING Nøkkelbetraktninger for scenario-basert utvalg
Ulike forhold krever ulike prioriteringer: for stasjonstjenestetransformatorer og kondensatorbanker legges det vekt på bruddkapasitet (typisk større enn eller lik 31,5 kA) og samsvarende bruddkarakteristiske kurver; for utendørs boks understasjoner legges det vekt på IP-klassifisering og temperaturøkning; og for områder med høy høyde må utvendige isolasjonsklaringer justeres for høyden. Det anbefales å beregne maksimal kortslutningsstrøm- og deretter bestemme merkestrømmen til sikringen og merkestrømmen til forbrenningskammeret.
Ofte stilte spørsmål
Q1: Kan et isolert sikringshulrom brukes i et 10 kV-system?
Produktet er designet med spesifikke spenningsklasser på 40,5 kV for en 35 kV isolert sikringscelle og kan ikke "nedgraderes" for bruk i et 10 kV anlegg. Sikringskammeret med tilsvarende spenningsklassifisering bør velges for bruk ved 10 kV.
Spørsmål 2: Trenger innendørs transformatorstasjoner et "isolert" kammer?
Et standardrom er tilstrekkelig hvis selve bryterutstyret gir tilstrekkelig beskyttelse og vedlikehold for å oppfylle standardene; sikkerhetsredundansen som isolasjonen gir, er imidlertid fortsatt verdifull i områder med begrenset plass, tilgjengelige steder eller ettermonteringsprosjekter.
Q3: Hva bør vurderes når du velger et sikringskammer for en kondensatorbanker?
Nøkkelen er å verifisere ikke--smeltestrømmen og smelteegenskapene til sikringen for å sikre at den tåler lukkestrømmer samtidig som den forhindrer kaskadeeksplosjoner i tilfelle en intern kondensatorfeil. Q4: Hvordan justere parametrene i store høyder?
For hver 1000 høydemeter må nivået på utvendig isolasjon øke med ca. 8–10 %; om nødvendig, velg produkter som forbedrer isolasjonen eller øker luftklaringsavstandene.
Q5: Hvor lang tid vil det ta å ettermontere en eksisterende transformatorstasjon?
Isolerte sikringsrom er vanligvis utformet med modulære plugger-som tar bare noen få timer å endre; påvirkningen kan minimeres gjennom lastoverføringsarrangement.
Q6: Kan intelligente overvåkingsfunksjoner integreres?
Ja. ' Trådløs temperaturovervåking og sensorer for delvis utladning kan installeres inne i isolasjonskammeret for å overføre data til transformatorstasjonens tilstand-baserte vedlikeholdssystem for prediktivt vedlikehold.

