Os disjuntores Ring Main Unit ((RMU) são dispositivos de proteção central do sistema de distribuição secundária. Seu tipo deve ser selecionado levando em consideração o cenário de aplicação, as características de carga e os requisitos de segurança. Abaixo está uma análise detalhada dos principais tipos e seus cenários de aplicação:
1. Disjuntor a vácuo (VCB)
Características técnicas: utilizando meio de extinção de arco a vácuo, tem as vantagens de proteção ambiental, longa vida útil (vida mecânica superior a 100.000 ciclos), forte capacidade de interrupção (curto-tempo de resistência a correntes de até 50kA), etc. Seus contatos estão em contato próximo no vácuo e extinguem rapidamente o arco, eliminando o risco de vazamento de gás SF6.
Cenários aplicáveis:
Sistema de distribuição principal de circuito urbano: usado para proteção de interruptores principais ou tomadas para atender a requisitos de alta confiabilidade.
Aplicação industrial: adequada para proteção de motores, transformadores e outros equipamentos, principalmente para operação frequente (como linha de produção automatizada).
Novas aplicações de energia: usado como um switch conectado-à rede para acesso distribuído à energia, como energia fotovoltaica (PV) e eólica, para garantir a qualidade da energia.
2. Disjuntor SF6
Características técnicas: O gás SF6 pode ser utilizado para extinção de arco. É compacto e rápido para extinguir o arco, mas o efeito do vazamento de gás no meio ambiente deve ser considerado.
Cenários aplicáveis:
Unidade principal de anel isolado a gás (C-GIS): circuitos eletrificados de alta-tensão são totalmente fechados em gás SF6 e são adequados para ambientes agressivos, como condições de umidade e névoa salina (por exemplo, áreas costeiras).
Local de distribuição oculto: no caso de espaço limitado, como uma subestação subterrânea, a sala de distribuição-de um prédio alto é a primeira escolha.
Redes de distribuição de média-tensão: servem como chave principal para o fornecimento de energia regional para garantir a continuidade do fornecimento de energia.
3. Chave de carga + aparelho combinado de fusível
Características técnicas: o interruptor de carga controla a abertura e o fechamento normais, o fusível fornece proteção contra-curto-circuito. Baixo custo, mas proteção limitada.
Cenários aplicáveis:
Projetos de Distribuição Econômica: como loteamento residencial, proteção de circuitos ramais de complexos comerciais.
Proteção de transformadores: uso de fusíveis como unidades de proteção contra sobrecarga e{0}}curto-circuito para transformadores de-baixa capacidade.
Cenário industrial-sensível ao custo: substitui disjuntores com baixas flutuações de carga e baixas taxas de falha. Disjuntor Inteligente
Características técnicas: Integra sensores, módulo de comunicação, algoritmo inteligente em um só, monitoramento-em tempo real de corrente, tensão, temperatura e outros parâmetros, suporte para controle remoto, aviso de falha, sobreposição automática.
Cenários aplicáveis:
Edifício inteligente: Otimiza estratégias de consumo de energia através da plataforma de gestão de energia, reduz o risco de cortes de energia através de manutenção preventiva.
Fabricação-de ponta: como linhas de produção de automóveis, fábricas de semicondutores etc., pois os requisitos de estabilidade de energia são extremamente altos, a proteção contra blackout de milissegundos pode evitar danos ao equipamento.
Mineração/Petroquímica: Monitoramento remoto em ambientes agressivos para garantir uma produção segura.
V. Disjuntor de isolamento sólido
Características técnicas: os componentes energizados de alta tensão são completamente vedados em isoladores sólidos, apenas o terminal de isolamento e os terminais de aterramento ficam expostos ao ar, não afetados pelas condições ambientais.
Cenários aplicáveis:
Áreas altamente poluídas: como parques químicos, empresas metalúrgicas, etc., para evitar poeira condutora causada por curtos-circuitos.
Regiões de clima extremo: projetadas para suportar altas e baixas temperaturas, adaptadas a ambientes desérticos ou polares.
Equipamento de distribuição pequeno: pequeno em tamanho (por exemplo,. 350mm de largura x 750mm de profundidade x 1750mm de altura), adequado para locais com espaço limitado.
Princípios básicos de seleção:
Tipo de carga: Para cargas balanceadas trifásicas (por exemplo, motores), a prioridade é dada aos disjuntores 3P; para cargas desequilibradas trifásicas ou aplicações que exigem isolamento neutro completo (por exemplo, terminais de saída de transformadores), selecione disjuntores 4P.
Requisitos de segurança: para interruptores principais em residências ou áreas de alto-risco (por exemplo, banheiros), use disjuntores 2P para desconectar completamente os fios energizados e neutros; para cargas industriais críticas, utilize disjuntores 4P para evitar que os fios neutros sejam eletrificados em caso de falha.
Adaptabilidade ambiental: Para ambientes úmidos/de névoa salina, escolha disjuntores com isolamento a gás ou sólido; para cenários de operação de alta frequência, escolha disjuntores a vácuo para reduzir custos de manutenção.
Orçamento e custo: Combinação de chaves de carga + fusíveis estão disponíveis para projetos econômicos; para cenários de operação-de longo prazo, é dada prioridade aos disjuntores inteligentes para reduzir os custos gerais de propriedade por meio de manutenção preventiva. Tendências da indústria
Com o desenvolvimento da rede inteligente e de novas fontes de energia, os disjuntores RMU estão se tornando ecológicos, inteligentes e miniaturizados:
Substituição de meios ecológicos: Ar seco, nitrogênio, etc., estão substituindo o gás SF6 e reduzindo o efeito estufa;
Tecnologia de disjuntores de estado sólido: baseada em dispositivos elétricos e eletrônicos, realiza disjuntores de nano{0}}segundos e melhora a estabilidade do sistema;
Integração de IoT: o monitoramento de condições e a manutenção preditiva por meio da comunicação 5G/LoRa impulsionam os sistemas de distribuição em direção à "auto-recuperação".
