Direktpreise für Sicherungsausschnitte ab Werk

Ein Sicherungsautomat ist ein wichtiges Schalt- und Schutzgerät in Stromverteilungssystemen, das in Mittelspannungsverteilungsnetzen eingesetzt und auf Freileitungen installiert wird. Wenn Sie maßgeschneiderte Lösungen für diese Art von Elektrogeräten suchen, wählen Sie Sarah Electric als Ihren Hersteller und Lieferanten. Wir bieten auch eine breite Palette weiterer Produkte an – darunterTransformatoren, Überspannungsableiterund mehr – so können wir umfassende Lösungen aus einer Hand anbieten.


Wie funktioniert eine Sicherungsunterbrechung?

Das Funktionsprinzip eines Sicherungsautomaten gliedert sich im Wesentlichen in zwei Zustände: den Normalbetrieb und den Fehlerabfallzustand.

1. Normaler Betriebszustand

Im Sicherungsrohr befindet sich ein Schmelzelement. Während des normalen Stromflusses bleibt die Sicherung unter Spannung; Die resultierende Zugkraft sichert das obere Ende des Sicherungsrohrs fest am festen oberen Kontakt und sorgt so für die Kontinuität des Stromkreises.

2. Fehler-Dropout-Status

Kommt es zu einer Überlastung oder einem Kurzschlussfehler in der Leitung, brennt der enorme Fehlerstrom schnell durch und durchtrennt die interne Sicherung.

Sobald die Sicherung reißt, verschwindet die Zugkraft sofort. Angetrieben durch sein Eigengewicht und die Wirkung einer mechanischen Feder schwenkt das Sicherungsrohr automatisch entlang seiner Scharnierachse nach unten und fällt heraus, wodurch ein sichtbarer Luftspalt entsteht, der den fehlerhaften Stromkreis vollständig isoliert.

Darüber hinaus entsteht genau in dem Moment, in dem die Sicherung durchbrennt, ein Lichtbogen in der Röhre. Spezielle Materialien oder Füllstoffe, die die Innenwand des Sicherungsrohrs auskleiden, reagieren auf die hohen Temperaturen mit der Bildung eines großen Gasvolumens; Dadurch entsteht ein Hochdruckgasstrom, der den Lichtbogen kraftvoll löscht und so eine sichere und schnelle Stromunterbrechung gewährleistet.


Welche Beziehung besteht zwischen einem Sicherungsausschnitt und einem Masttransformator?

Sicherungsausschnitte undMasttransformatorenDabei handelt es sich in der Regel um Schlüsselkomponenten, die für den gemeinsamen Einsatz konzipiert sind und zusammenarbeiten, um die Sicherheit und Stabilität der Stromversorgung zu gewährleisten.

1. Funktionale Rollenverteilung

Ausrüstung

Schlüsselfunktionen

Mastmontierter Transformator

Wandelt Mittelspannungsstrom (z. B. 10 kV/11 kV) in Niederspannungsstrom (z. B. 400 V/230 V) um, um private, gewerbliche oder kleine Industriekunden mit Strom zu versorgen.

Sicherungsausschnitt

Unterbricht automatisch den Stromkreis im Falle einer Leitungsüberlastung oder eines Kurzschlusses – schützt so sowohl den Transformator als auch die nachgeschalteten Lasten und ermöglicht gleichzeitig eine manuelle Trennung des Stromkreises.


2. Installationsmethode

Der Sicherungsschalter wird am Hochspannungseingangsanschluss auf der Primärseite eines Masttransformators installiert, während die Niederspannungsseite des Transformators direkt mit der Last verbunden ist.

Bei Freileitungen wird der Sicherungsautomat entweder über oder neben dem Transformator positioniert; Die Hochspannungsseite ist mit dem Stromnetz verbunden, während die Mittel- bis Niederspannungsseite die Endlasten mit Strom versorgt.

Schema:

Stromnetz (10 kV/11 kV) → Sicherungsschalter → Masttransformator → Niederspannungsbenutzer (400 V/230 V)


3. Synergistische Funktionen

Überlastschutz: Wenn der Netzstrom seinen Nennwert überschreitet, löst die Sicherungssicherung aus und unterbricht dadurch die Eingangsversorgung des Transformators.

Kurzschlussschutz: Im Falle eines Kurzschlusses unterbricht der Sicherungsautomat schnell die Stromversorgung und verhindert so, dass Fehlerströme Schäden am Transformator und nachgeschalteten Geräten verursachen.

Einfache Wartung: Der Sicherungsschalter ermöglicht eine manuelle Betätigung zum Trennen des Stromkreises; Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Installation, Wartung oder dem Austausch eines Masttransformators nicht die gesamte Stromversorgungsleitung spannungsfrei geschaltet werden muss.


4. Auswahlempfehlungen

Der Nennstrom des Sicherungsautomaten sollte anhand der Kapazität des Masttransformators und des Leitungsstroms ermittelt werden. Um einen sensiblen Betrieb und zuverlässigen Schutz zu gewährleisten, muss es entsprechend auf das jeweilige Transformatormodell abgestimmt sein.


Gängige Anwendungsszenarien

Anwendungsszenarien

Kernfunktionen

Mastmontierte Verteilungstransformatoren

Überlast-, Kurzschluss- und Blitzschutz für Transformatoren

Oberleitungen

Isolierung von Zweigfehlern, um das Ausmaß von Stromausfällen zu minimieren

Kundendiensteingänge

Abgrenzung der Eigentumsrechte und Einspeiseleitungsschutz für dedizierte Transformatorbenutzer

Leistungskondensatorbänke

Abschaltung defekter Kondensatoren zum Schutz von Blindleistungskompensationsgeräten

Neue Energienetzintegration

Netzanschlussschutz für dezentrale Energiequellen wie Solar- und Windkraftanlagen


Was sind die Installationsvoraussetzungen für einen Sicherungsautomaten?

1. Installationsort

Hochspannungsseite: Installieren Sie es am Hochspannungseingangsende der Verteilungsleitung, in unmittelbarer Nähe des am Mast montierten Transformators.

Freileitungen: Wenn möglich, installieren Sie es an der Spitze des Mastes oder auf dem Freileitungsabschnitt, der dem Transformator am nächsten liegt.

Vermeiden Sie Störungen: Vermeiden Sie die Installation an Orten, an denen sich Stromleitungen kreuzen, wo das Gerät durch Gebäude blockiert werden könnte oder wo es physischen Einwirkungen durch äußere Kräfte ausgesetzt ist.


2. Installationshöhe

Bei Freileitungen im Freien beträgt die Installationshöhe für auf Masten montierte Sicherungsausschnitte typischerweise 4 bis 6 Meter oder mehr.

In für das Personal leicht zugänglichen Bereichen müssen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden.


3. Montagemethode

Befestigen Sie das Gerät mit Isolierhalterungen oder Isoliersäulen, die den geltenden Spezifikationen entsprechen. Stellen Sie sicher, dass die Installation fest und stabil ist, um ein Lösen durch Windkräfte oder Vibrationen zu verhindern.

Die Anschlussschrauben müssen fest angezogen sein, es muss jedoch darauf geachtet werden, dass sie nicht so fest angezogen werden, dass der Isolator beschädigt wird.


4. Elektrische Anschlüsse

Für Verbindungen zwischen der Hochspannungsseite und dem Stromnetz müssen Leiter und Anschlüsse verwendet werden, die den geltenden Spezifikationen entsprechen. Dabei ist sicherzustellen, dass die Leiterquerschnittsfläche angemessen auf den Nennstrom der Sicherung abgestimmt ist.

Die Verkabelung muss sauber und ordentlich sein, um lose Verbindungen oder schlechten Kontakt zu vermeiden; Das Erdungskabel muss zuverlässig geerdet sein.


5. Räumliche Freiheit

Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen dem Sicherungspol und dem Transformator oder anderen Geräten ein, um Stromschläge und Lichtbogenüberschläge zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass der Weg für den Ausfallmechanismus des Sicherungsrohrs frei bleibt, um Fehlfunktionen oder eine fehlende visuelle Anzeige eines Fehlerzustands zu vermeiden.


6. Polarität und Orientierung

Achten Sie beim Einbau des Sicherungsschalters auf die richtige Polarität; Der Hochspannungs-Eingangsanschluss sollte an die Seite des Stromnetzes angeschlossen werden.

Das Sicherungsrohr sollte vertikal ausgerichtet sein und seine Betriebsrichtung muss den Konstruktionsstandards entsprechen.


7. Umweltanforderungen

Vermeiden Sie die Installation in Umgebungen, die durch übermäßige Feuchtigkeit, Wasseransammlung oder starke Korrosivität gekennzeichnet sind. Wählen Sie bei der Installation in Küstengebieten oder Umgebungen mit hohem Säure-/Alkaligehalt einen korrosionsbeständigen Sicherungstyp.

Das Gerät ist für den normalen Betrieb in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +40 °C ausgelegt; Die Spezifikationen können jedoch an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden.

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