I. Hva er et 35kV isolert sikringskammer?
I distribusjonssystemet til en 35kV transformatorstasjon er det 35kV isolerte sikringsrommet det sentrale elektriske utstyret som kombinerer isolasjon, beskyttelse og kretsbrudd. Den er vanligvis installert i sikringsskapet til et 35 kV isolert sikringskammer eller understasjon og inneholder en strømningsbegrenser for høy-, isolert brakett, kontaktsystem og strømførende ledningsindikator. "Isolasjon" er en kjernefunksjon i produktet sammenlignet med tradisjonelle sikringer av typen åpen-; isolasjonen er laget av solid isolasjon (f.eks. støpt epoksyharpiks eller SMC isolasjonsbarrierer) eller en gass/kompositt isolasjonsstruktur som effektivt skiller de elektrifiserte komponentene fra operatøren og tilstøtende isolasjon, og dermed forbedrer sikkerhetsmarginene betydelig og oppfyller beskyttelseskravene under alle driftsforhold.

II. Arbeidsprinsipper
Det kjernebeskyttende elementet i det 35 kV isolerte sikringsrommet er den høye-strømbegrensende sikringen-. Driften består av tre faser:
1. Normal ledningstilstand: Systemets belastningsstrøm danner en krets gjennom sikringselementet, kontaktene og samleskinnen; sikringen viser minimal impedans og temperaturøkningen holder seg innenfor designområdet.
2.Feildeteksjon og blåsing: Når en beskyttelseskrets kortslutter eller er kraftig overbelastet, stiger feilstrømmen raskt i millisekunder. Når joule varmes opp, varmes sikringselementet opp dramatisk, og smelter i sin svakeste del for å skape en bue.
3.(c) Strømbegrensning, lysbueslukking og isolasjon: Den strømbegrensende sikringens unike "metallurgiske effekt" og sand-fylte bueundertrykkelsesstruktur til en strømbegrensningssikring tvinger lysbuen til å kuttes før strømmen når sin topp (dvs. "strømbegrensning"). Bueenergi absorberes og spres av kvartssand, feilkretser er permanent isolert, og oppstrømsutstyr og andre deler av systemet er upåvirket.
Det er verdt å merke seg at isolasjonsdesignen til sikringskammeret ikke deltar i lysbueslukking, men fungerer som en isolasjonsbarriere for å forhindre elektrisk støt, to-kortslutnings--- og kondensrelaterte problemer. Når sikringen går og sikringsrøret må skiftes ut, kan operatører og vedlikeholdspersonell trygt operere innenfor den fysiske beskyttelsen av det isolerte huset, noe som eliminerer behovet for fullstendig avstengning av transformatorstasjonen.
III. Hovedapplikasjoner i nettstasjoner
35kV isolert sikringskammerer mye brukt i transformatorstasjoner på grunn av sin lille størrelse, høye knusekapasitet (over 31,5 kA) og stabile beskyttelsesytelse.
stasjonsservicetransformatorbeskyttelse: fordi kapasiteten til 35 kV stasjonsservicetransformatorer generelt er beskjeden, er det økonomisk å bruke sikringshus for effektsidebeskyttelse og kan raskt fjerne interne feil i transformatoren.
Beskyttelse av shuntkondensatorbanker: Kondensatorstrømmer og intern feil er vanlige feil; de begrensende egenskapene til sikringsskap kontrollerer effektivt feilutbredelse og beskytter seriereaktorer og samleskinne.
Spenningstransformator- og lynavlederkretser: gir kortslutningsreservebeskyttelse for sekundær- og hovedkomponentene til spenningstransformatoren for å forhindre utløsning av "sidevind" (oppstrøms effektbryter) forårsaket av TV-sikringer.
Mater- og grenkretser: gir isolasjonsmuligheter og synlige bruddpunkter i de radielle distribusjonsnettverkene som beskyttelse for linjehoder.
Boks-type og pre-transformatorstasjoner: Bokstransformatorstasjon er en kompakt struktur, høyt beskyttelsesnivå, er et ideelt valg for begrenset plass, utendørs installasjon av kompakt transformatorstasjon.

IV. INNLEDNING Ekstra verdi av isolasjonsdesignet
Å ta i bruk et isolert sikringshus gir tre hovedfordeler til transformatorstasjoner. For det første reduserer økt sikkerhetsredundans-som oppfyller IP4X eller høyere beskyttelsesstandarder-risikoen for driftsfeil. For det andre utvidede vedlikeholdsfrie-intervaller, isolasjon med anti-forurensning og anti-aldringsegenskaper, egnet for høye høyder, høy luftfuktighet eller salttåkeområder og andre tøffe miljøer. For det tredje, kompatibilitet med smartnett; temperatursensorer og overvåkingsenheter for delvis utladning kan integreres i huset for å gi data for å støtte forhold-basert vedlikehold.
Ofte stilte spørsmål
Spørsmål 1: I hvilken grad kan sikringsskap avbryte kortslutningsstrømmen?
Den er vanligvis utstyrt med en 35 kV strøm-sikring med en nominell kapasitet på 31,5 kA; spesifikt valg må imidlertid verifiseres mot transformatorstasjonens maksimale kortslutnings-strøm, og om nødvendig kan 40 kA-klassifiserte produkter velges.
Må hele enheten skiftes etter at sikringen har gått? Nei. Du kobler ganske enkelt fra skillekontaktene og bytter ut sikringsrøret på et bestemt tidspunkt. Det isolerende kammeret er utformet for å sikre sikkerhet under enkelt-celleoperasjoner uten å påvirke driften av andre kretser.
Q3: Hva er forskjellen mellom et isolert sikringsskap og et standard sikringsskap?
Kjerneforskjellen er "isolasjonen"-i det førstnevnte tilfellet er de elektrifiserte komponentene i rommet innkapslet i solide eller sammensatte isolasjonsmaterialer, noe som gir et høyere nivå av beskyttelse og støtsikkerhet, noe som gjør den ideell for kompakte oppsett og områder som er tilgjengelige for mennesker.
Q4: Kan den brukes til utendørs transformatorstasjoner?
Ja. ' Den kan brukes i utendørs bokser eller prefabrikkerte transformatorstasjoner ved å velge et isolert sikringskammer med en IP54 (eller høyere) beskyttelsesgrad og et UV--bestandig hus.
Spørsmål 5: Hva er de mest kritiske parameterne å velge?
Nøkkelparametere som skal vurderes inkluderer nominell spenning (40,5 kV), nominell strøm (sikring til belastning), bruddkapasitet, sikringskarakteristikkkurve (f.eks. g-type eller gG-type) og grenseverdier for temperaturstigning.
Spørsmål 6: Hvordan avgjøre om sikringen er aktivert?
Indikatorer inkluderer tap av spenningsindikasjon på avdelingsdørdisplay, aktivering av feilindikator eller analyse av historiske data for intelligent temperaturovervåkingsmodul. Det er forbudt å åpne kammerdøren uten å verifisere spenningen og isolasjonskretsen.
