Hírek

Főoldal >  Hírek

Miért érdemes beépített vákuumkapcsolót választani kompakt kialakításért

Dec 03, 2025

Helytakarékos megoldás beépített vákuum-megszakító technológiával

Növekvő igény kompakt kapcsolóberendezésekre városi és nagy sűrűségű infrastruktúrában

Ahogy egyre több ember költözik a városokba világszerte, nő az igény a kisebb helyet igénylő elektromos elosztórendszerek iránt. A kapcsolóberendezéseknek városi területeken, adatközpontokban és gyárakban is ugyanolyan jól kell működniük, de napjainkban sokkal kisebb helyre van szükségük. A probléma nyilvánvalóvá válik, ha a ingatlanárakat és a korlátozott helyrendelkezésre állást vesszük figyelembe. A kompakt kapcsolóberendezések kialakítása egyre inkább szükségszerűséggé válik, nem pedig luxusopcióvá. Egyes modern rendszerek ténylegesen 40–60%-kal csökkentik a szükséges helyet az idősebb, levegőszigetelésű modellekhez képest. Ez a fajta helymegtakarítás lehetővé teszi a létesítmények könnyebb átalakítását és az infrastruktúra fejlesztését anélkül, hogy mindent szét kellene bontani, különösen fontos ez olyan helyeken, ahol minden négyzetméter számít.

Hogyan csökkenti az integrált oszlopkonstrukció a berendezések helyigényét

Az integrált szigetelőoszlop-szerkezetnél a gyártók a vákuumkapcsolót és más kritikus alkatrészeket közvetlenül egy tömör epoxigyanta blokkba építik be. Ez az eljárás megszünteti a hagyományos tervezéshez szükséges nagy légréses szigetelési hézagokat. Amikor a fázisok közötti levegőt ezzel a szilárd anyaggal helyettesítik, a szigetelési távolságok jelentősen csökkennek, miközben a biztonsági előírások és a működési hatékonyság változatlanok maradnak. Az eredmény lényegesen kompaktabb és tartósabb szerkezet, amelynek telepítése gyorsabb és kevesebb hibalehetőséggel jár. Emellett a moduláris felépítés különösen hasznos a régi alállomások felújításánál. Számos régi létesítmény rendelkezik szűk helyiségekkel, ahol korábban a felújítás lehetetlen volt, ám most már léteznek megoldások akár ilyen korlátozott körülmények között is.

Esettanulmány: Alállomások modernizálása integrált vákuumkapcsolók alkalmazásával

Nemrég egy belvárosi alállomást modernizáltak, ahol a régi, levegőszigetelésű kapcsolóberendezést lecserélték az új, beágyazott szigetelőoszlopú vákuumkapcsolókra, amelyeket VCB-ként is ismernek. Érdekes, hogy ez a változtatás majdnem felére csökkentette a szükséges helyet – pontosabban körülbelül 55%-kal kisebb alapterületet igényel – miközben egyidejűleg 30%-kal növelte a kapacitást. Az igazi előny azonban abból adódik, hogy most minden sokkal kisebb helyen elfér a meglévő épületszerkezetben, így bőven marad hely későbbi bővítésekre, ami lehetetlen lett volna a hagyományos berendezések mellett. Emellett, mivel ezek az egységek zárt epoxigyantával készültek, jóval ellenállóbbak a városi kosz, a nedvesség és a por felhalmozódása ellen. Ezáltal hosszabb ideig működnek még kemény körülmények között is, ahol a hagyományos berendezések általában hamarabb meghibásodnak.

Fokozott szigetelési hatékonyság epoxival bevont beágyazott oszlopok segítségével

A fázisközi szigetelési kihívások kezelése kompakt tervezésnél

Amikor a gyártók csökkentik az alkatrészek közötti távolságot a kompakt kapcsolóberendezések tervezése során, valójában komolyabb problémákat okoznak később. A fő probléma? Az elektromos átütések fázisok között jóval valószínűbbé válnak. A szabványos levegőszigetelésű rendszerek egyszerűen nem alkalmasak durva környezetekre. A szennyeződés és a nedvesség károsítja őket, ami fokozatosan megsemmisíti szigetelőképességüket. Itt jön képbe az epoxigyantás tömörítés. Ha a problémás levegőrészeket szilárd szigetelőanyaggal helyettesítik, a mérnökök hatékonyan megakadályozhatják a felületi átíveléseket. Ezenkívül ezek a rendszerek sokkal ellenállóbbak a környezeti kopás és igénybevétel szempontjából. A felületi védelemről a térfogati szigetelésre váltás az egész különbséget jelenti olyan helyeken, ahol a szennyezettségi szint ingadozik, vagy ahol állandóan magas a páratartalom.

Dielectromos szilárdságnövekedés epoxigyantás tömörítéssel integrált pólusú VCB-kben

Az epoxi bevonat kiváló dielektromos tulajdonságokkal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy jól működik akkor is, ha az alkatrészek közötti hely korlátozott. Vegyük például a tömör epoxi kompozitokat, amelyek képesek 20 kilovolt/milliméternél nagyobb elektromos terek elviselésére. Ez valójában körülbelül hatszor erősebb, mint a szokásos levegő, amely csak körülbelül 3 kV/mm-t bír. Ennek a kiváló szigetelőképességnek köszönhetően a vállalatoknak nem kell olyan nagy távolságot hagyniuk a különböző fázisok között a terveikben, miközben továbbra is biztonságosak maradnak. Emellett az egyenletes bevonat védelmet nyújt számos környezeti tényezővel szemben. A nedvességet megállítja, a port kívül tartja, és a vegyi anyagok sem károsíthatják a belső részeket. Mindezen védelmi funkciók hosszú távon jobb stabilitáshoz vezetnek, és kevesebb karbantartási problémát okoznak azoknak, akik ezeket a rendszereket telepítik.

Ipari trend: Áttérés a levegőszigetelésű kapcsolóberendezésekről a tömör szigetelésűre

A középfeszültségű szektor mostanában nagy lépést tett a hagyományos levegőszigetelésű rendszerektől a szilárd szigetelésű kapcsolóberendezések felé. Mi az oka? Az epoxigyantával tömörített beágyazott oszlop technológia olyan komoly előnyöket kínál, amelyeket egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. A vállalatoknak olyan berendezésekre van szükségük, amelyekre napról napra számíthatnak állandó karbantartás nélkül, különösen akkor, ha a városközpontokban vagy gyártóüzemekben a hely korlátozott. Nézzen körül a mai modern létesítményekben, és jó eséllyel kiderül, hogy az új középfeszültségű telepítések 35 és 45 százaléka között használnak ilyen szilárd szigetelésű megoldást. A gyártók rájöttek, mi ésszerű műszaki szempontból, miközben csökkentik a hosszú távú költségeket a jobb teljesítmény révén.

Beágyazott vákuumkapcsolók kompakt és moduláris tervezésének előnyei

Modularitás igényének kielégítése előre gyártott villamos rendszerekben

Az ágyazott VCB-k moduláris jellege ideális megoldást jelent olyan villamosenergia-rendszerekhez, amelyeket előre kell felépíteni, vagy később bővíteni kell. Ezek az egységek lényegesen kevesebb alkatrészből állnak, és sokkal egyszerűbben szerelhetők össze, csökkentve ezzel a hibák számát a telepítés során. Egyes tanulmányok szerint a hibák aránya akár körülbelül 60%-kal is csökkenhet az elődmodellekhez képest. Emellett ezek az egységek gyárilag zökkenőmentesen működnek más támogató berendezésekkel. Ez gyorsabb üzembe helyezést és egyszerűbb javításokat tesz lehetővé, ha valami hibásodik. A előnyök különösen jól érvényesülnek olyan helyzetekben, ahol az idő pénzt jelent, vagy ahol az objektumok több éven át tartó szakaszokban bővülnek.

Beépített oszlopok szerkezeti integrációja a maximális helytakarékosság érdekében

A beépített sávtechnológia miatt helytakarékos megoldás válik lehetségessé, mivel ez integrálja a szerkezeteket. Amikor a gyártók egyszerre használnak epoxi gyantát szigetelésre és szerkezeti támasztásra, akkor a fázistávolságot körülbelül 40%-kal csökkenthetik. Ez azt jelenti, hogy a berendezések lényegesen kevesebb helyet foglalnak el a telephelyen. A tervezés teljesen körbezártá teszi az összes érintkezési alkatrészt, így nincs szükség további szabad térre körülöttük. Ennek eredményeként a modern megszakítók körülbelül a fele akkorák lehetnek, mint a régebbi változatok, miközben megtartják a kiváló dielektromos tulajdonságokat és megfelelnek a biztonsági szabványoknak. Számos vállalat jelentett jelentős megtakarításokat a telepítési költségekben ezeknek a kompakt terveknek köszönhetően.