Los disyuntores de la unidad principal de anillo ((RMU) son un dispositivo de protección central del sistema de distribución secundario. Su tipo debe seleccionarse teniendo en cuenta el escenario de aplicación, las características de carga y los requisitos de seguridad. A continuación se muestra un análisis detallado de los tipos principales y sus escenarios de aplicación:
1.Disyuntor de vacío (VCB)
Características técnicas: el uso de un medio de extinción de arco al vacío tiene las ventajas de protección ambiental, larga vida útil (vida mecánica superior a 100 000 ciclos), gran capacidad de ruptura (resistencia corta-a corriente de hasta 50 kA), etc. Sus contactos están en estrecho contacto en el vacío y extinguen rápidamente el arco, eliminando el riesgo de fuga de gas SF6.
Escenarios aplicables:
Sistema de distribución principal de bucle urbano: se utiliza como interruptor principal o protección de tomacorriente para cumplir con requisitos de alta confiabilidad.
Aplicación industrial: adecuada para la protección de motores, transformadores y otros equipos, especialmente para operaciones frecuentes (como líneas de producción automatizadas).
Nuevas aplicaciones de energía: se utiliza como interruptor-conectado a la red para acceso a energía distribuida, como energía fotovoltaica (PV) y eólica, para garantizar la calidad de la energía.
2.Disyuntor SF6
Características técnicas: El gas SF6 se puede utilizar para la extinción del arco. Es compacto y de rápida extinción del arco, pero se debe considerar el efecto de la fuga de gas en el medio ambiente.
Escenarios aplicables:
Unidad principal de anillo aislado con gas (C-GIS): los circuitos electrificados de alto-voltaje están completamente encerrados en gas SF6 y son adecuados para entornos hostiles, como condiciones de humedad y niebla salina (por ejemplo, zonas costeras).
Ubicación de distribución oculta: en el caso de espacio limitado, como una subestación subterránea, la primera opción es la sala de distribución de un edificio de gran altura.
Redes de distribución de media-tensión: sirve como interruptor principal del suministro eléctrico regional para garantizar la continuidad del suministro eléctrico.
3. Aparato combinado de interruptor de carga + fusible
Características técnicas: el interruptor de carga maneja la apertura y el cierre normales, el fusible proporciona protección contra cortocircuitos-. Bajo costo pero protección limitada.
Escenarios aplicables:
Proyectos de Distribución Económica: tales como subdivisión residencial, protección de circuitos derivados de complejos comerciales.
Protección de transformadores: uso de fusibles como unidades de protección contra sobrecargas y cortocircuitos-para transformadores de baja-capacidad.
Escenario industrial-sensible a los costos: reemplaza los disyuntores con bajas fluctuaciones de carga y bajas tasas de falla. Disyuntor inteligente
Características técnicas: integra sensores, módulo de comunicación, algoritmo inteligente en uno, monitoreo en tiempo real-de corriente, voltaje, temperatura y otros parámetros, soporte de control remoto, advertencia de fallas, superposición automática.
Escenarios aplicables:
Edificio inteligente: optimiza las estrategias de consumo de energía a través de una plataforma de gestión de energía, reduce el riesgo de cortes de energía mediante el mantenimiento preventivo.
Fabricación de alto nivel-: como líneas de producción de automóviles, fábricas de semiconductores, etc., debido a que los requisitos de estabilidad de energía son extremadamente altos, la protección contra apagones de milisegundos puede evitar daños al equipo.
Minería/Petroquímica: Monitoreo remoto en ambientes hostiles para garantizar una producción segura.
V. Disyuntor de aislamiento sólido
Características técnicas: los componentes vivos de alta tensión están completamente sellados en aisladores sólidos, solo el terminal de aislamiento y los terminales de puesta a tierra están expuestos al aire, no afectados por las condiciones ambientales.
Escenarios aplicables:
Áreas Altamente Contaminadas: como parques químicos, empresas metalúrgicas, etc., para evitar el polvo conductor provocado por cortocircuitos.
Regiones de Clima Extremo: diseñadas para soportar altas temperaturas y bajas temperaturas, adaptadas a ambientes desérticos o polares.
Equipos de distribución pequeños: de tamaño pequeño (por ejemplo,. 350mm de ancho x 750 mm de profundidad x 1750 mm de alto), adecuados para ubicaciones con espacio limitado.
Principios básicos de selección:
Tipo de carga: para cargas balanceadas trifásicas-(p. ej., motores), se da prioridad a los disyuntores 3P; para cargas trifásicas desequilibradas-o aplicaciones que requieren aislamiento neutro completo (p. ej., terminales de salida de transformador), seleccione disyuntores 4P.
Requisitos de seguridad: para interruptores importantes en hogares o áreas de alto-riesgo (por ejemplo, baños), utilice disyuntores 2P que desconecten completamente los cables neutros y activos; Para cargas industriales críticas, utilice disyuntores 4P para evitar que los cables neutros se electrifiquen en caso de falla.
Adaptabilidad ambiental: Para ambientes húmedos o con niebla salina, elija disyuntores de aislamiento sólido o de gas; Para escenarios de operación de alta frecuencia, elija disyuntores de vacío para reducir los costos de mantenimiento.
Presupuesto y costo: Los interruptores de carga + combinación de fusibles están disponibles para proyectos económicos; para escenarios de operación-a largo plazo, se da prioridad a los disyuntores inteligentes para reducir los costos generales de propiedad mediante el mantenimiento preventivo. Tendencias de la industria
Con el desarrollo de redes inteligentes y nuevas fuentes de energía, los disyuntores RMU se están volviendo ecológicos, inteligentes y miniaturizados:
Reemplazo de medios ecológicos: el aire seco, el nitrógeno, etc. reemplazan al gas SF6 y reducen el efecto invernadero;
Tecnología de disyuntores de estado sólido: basada en dispositivos eléctricos y electrónicos, realiza un disyuntor de nano{0}}segundos y mejora la estabilidad del sistema;
Integración de IoT: el monitoreo de condiciones y el mantenimiento predictivo a través de la comunicación 5G/LoRa impulsan los sistemas de distribución hacia la "auto-reparación".
