Ao selecionar disjuntores RMU (Ring Main Unit), parâmetros-chave como desempenho elétrico, características mecânicas, adaptabilidade ambiental, requisitos inteligentes e eficiência econômica devem ser levados em consideração para garantir a operação segura, confiável e eficiente dos equipamentos da rede elétrica. A seguir estão parâmetros e opções específicas a serem consideradas:
I. Parâmetros de Desempenho Elétrico
Tensão e Corrente Nominais
Tensão nominal: deve corresponder à tensão de trabalho da rede elétrica (por exemplo,. 10kV, 20kV, 35kV) e considerar a tensão máxima de trabalho do sistema (por exemplo,. 12.6kV para um sistema de 12kV) para garantir que o disjuntor opere de forma confiável dentro da faixa de flutuação de tensão.
Corrente nominal: deixa espaço (geralmente 1,2 a 1,5 vezes a corrente de carga) para sobrecarga de curto-prazo ou necessidades futuras de expansão, dependendo da seleção da corrente de carga. Por exemplo, para corrente de carga de 400A, está disponível um disjuntor de corrente nominal de 630A.
Capacidade de interrupção de curto-circuito
Disjuntor de curto-circuito nominal (Icu): corrente máxima de curto-circuito na tensão nominal na qual o disjuntor pode ser interrompido com segurança. Ela deve ser maior que a corrente de curto-curto-circuito máxima possível no sistema (determinada pelo cálculo-de curto-circuito). Por exemplo, quando o sistema tiver uma corrente de curto-circuito de 25kA, um disjuntor com Icu Maior ou igual a 25kA deverá ser selecionado.
Curto-circuito nominal gera corrente (Icm): A corrente de pico que um disjuntor pode suportar quando fechado. Geralmente tem 2,5 vezes o tamanho de uma UTI e deve ser fechado e desconectado de forma confiável no caso de falha no circuito-de curto-circuito.
Desempenho de isolamento
3. Tensão suportável de frequência: refere-se à tensão de teste de frequência de energia que o disjuntor pode suportar em 1 minuto (por exemplo, 42kV para um sistema de 12kV), refletindo a resistência do isolamento do disjuntor entre o terra e as duas fases.
Tensão suportável de impulso: pode suportar sobretensão de raio ou sobretensão de comutação (por exemplo,. 75kV para um sistema de 12kV) para garantir que não haja falha durante sobretensão transitória.
Características de proteção
Curva de disparo: selecione as características de disparo da proteção contra sobrecarga (longo atraso, curto atraso, instantâneo) de acordo com o tipo de carga. Por exemplo, o motor do motor carrega uma curva de disparo tipo D- (10-14 vezes a corrente nominal para operações de proteção instantânea) e uma curva de disparo tipo C (5-10 vezes a corrente nominal) para cargas de iluminação.
Funções de proteção: seja para fornecer sobrecarga, curto-circuito, vazamento, subpressão, sobrepressão e outras funções de proteção, precisa ser configurada de acordo com os requisitos de proteção da rede elétrica.
ii. Parâmetros de características mecânicas
Tipo de mecanismo operacional
Mecanismo de operação de mola: armazenamento rápido de energia, operação confiável, adequado para operação frequente (como circuito de saída de host de anel).
Mecanismo de ímã permanente: estrutura simples, longa vida útil (até 100.000 vezes), mas alto custo, adequado para requisitos de confiabilidade muito elevados.
Mecanismo operacional eletromagnético: estrutura simples, alto consumo de energia, eliminação-faseada.
Vida mecânica: O número máximo de vezes que um disjuntor pode ser fechado/aberto (por exemplo, . 10.000 vezes mecânicas para disjuntor a vácuo) e precisa ser selecionado com base na frequência de operação. Por exemplo, para aplicações com operações mais rotineiras, devem ser selecionados produtos com maior vida mecânica.
Horário de abertura e fechamento
Tempo de Abertura Inerente: desde o momento de recebimento da bota até o momento de separação dos contatos (geralmente menor ou igual a 50ms), afetando a velocidade de solução de falhas de curto-circuito.
Tempo total de abertura: inclui o tempo de arco (geralmente menor ou igual a 100 ms) e deve atender aos requisitos de coordenação de proteção do sistema.
Tempo de desligamento: afeta a sincronização da rede e deve corresponder aos requisitos do sistema.
III. Parâmetros de Adaptabilidade Ambiental
Faixa de temperatura: o disjuntor deve se adaptar às variações de temperatura do ambiente de instalação (ex.. -25 grau a +40 grau). Temperaturas extremas podem afetar o desempenho dos materiais de isolamento ou a condição da graxa. Por exemplo, modelos resistentes-ao frio devem ser selecionados em regiões extremamente frias.
Classificação de proteção: A classificação de proteção da estrutura de contenção (por exemplo, IP43, IP65) deve corresponder ao ambiente de instalação. Hosts externos normalmente exigem IP65 (resistência à poeira e água), enquanto os requisitos internos podem ser reduzidos de forma adequada.
Resistência à corrosão: Em ambientes corrosivos, como áreas costeiras ou fábricas de produtos químicos, devem ser selecionados invólucros de aço inoxidável ou revestimentos anticorrosivos para evitar ferrugem e mau contato com peças metálicas. Adaptabilidade à altitude: Em altitudes elevadas (por exemplo, acima de 2.000 m), os efeitos da redução da densidade do ar no isolamento e no desempenho do arco devem ser considerados. Deve ser selecionado um disjuntor ou redutor de alta altitude.
4. INTRODUÇÃO Parâmetros Inteligentes e de Comunicação
Funções de monitoramento inteligente: o disjuntor tem monitoramento-em tempo real de parâmetros como corrente, tensão, temperatura e monitoramento do estado de desgaste dos contatos e pressão do gás SF6, se aplicável, para dar suporte à manutenção preditiva?
Protocolos de comunicação: suportam protocolos de comunicação padrão, como IEC 61850, DNP3 e Modbus, para facilitar a integração com sistemas de despacho-de nível superior ou sistemas de gerenciamento de energia para monitoramento remoto e controle automatizado.
Interfaces de dados: Interfaces de fibra óptica, Ethernet ou comunicação sem fio (por exemplo, 4G/5G) devem ser configuradas para atender às necessidades de comunicação em diferentes cenários. As comunicações sem fio, por exemplo, podem ser usadas em áreas remotas para reduzir custos de fiação.
V. Parâmetros econômicos e de manutenção
Custo do ciclo de vida: Além dos custos iniciais de aquisição, é importante avaliar os custos de operação e manutenção (por exemplo, preços de peças sobressalentes, ciclos de reparo), consumo de energia (como operação (por exemplo, consumo de energia do mecanismo operacional) e perda de fornecimento de energia (como o impacto da taxa de falha na confiabilidade da fonte de alimentação). Design Modular
É dada prioridade aos disjuntores modulares para substituir rapidamente as unidades defeituosas e reduzir o tempo de falta de energia. disjuntores a vácuo com hastes de vedação-de estado sólido, por exemplo, melhoram a confiabilidade e simplificam a manutenção.
Disponibilidade de peças sobressalentes
Selecione produtos dos principais fabricantes para garantir o fornecimento oportuno de peças e evitar dificuldades de manutenção devido à descontinuação de peças sobressalentes.
