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一般分為極限分斷能力Icu和運行分斷能力Ics(很多微斷不分),假如Icu=60KA,那么當線路中發生60KA的故障電流,斷路器可以安全切斷電路,而不發生觸頭熔接、爆炸等異常狀況。注意做過極限分斷的斷路器不允許再用(往往失效了),必須更換。而如果Ics=60KA,分斷該電流后,斷路器允許合閘再使用,但應急后也須更換。現在很多好的斷路器可以做到Icu=Ics。當然,對于Icu與Ics,國家有嚴格的
隨著國內城鄉電網建設與改造步伐加大,中壓配電網絡覆蓋范圍不斷擴大,架空線路及電纜線路數量的上升,故障指示器憑借其迅速確定故障分支和具體區段,大幅度縮減故障點的查找時間、故障排出時間及恢復正常供電時間,提高供電可靠性等一系列的特點,在配電網中得到了越來越多的應用。然而,因各個廠家生產標準不同,故障指示器的質量良莠不齊。因此,需要一種故障指示器檢測平臺,以檢測配電網所用故障指示器的質量。 升壓裝置包
隨著電功率的增大,繼電器的電壓等級越來越高。用于通斷高壓負載的電磁繼電器,其觸點間、主觸點與其他部位的耐電壓設計直接是影響繼電器的工作可靠性。由于許多場合對繼電器的尺寸和重量要求比較苛刻,不能一味通過增加繼電器結構尺寸來提高其耐壓等級。因此,如何在不增加繼電器外形尺寸的研究下,有效提高繼電器的耐電壓能力是高壓繼電器研制的關鍵問題。 目前電磁繼電器耐壓設計方法可以分為三大類別:材料耐壓設計、耐壓結
目前電力系統的各級變配電站中備用電源自動投入裝置作為提高供電可靠性的一種切實而有效的手段得到了廣泛應用。因為當前的許多地方電網結構已經實現手拉手環網接線,采用開環方式運行。為提高供電可靠性,在開環運行的變電站進線,裝設備用電源自動裝置:當主供電源發生故障后,備用電源自動投入運行,從而保證了后較用戶供電及時性和連續性。借助這種供電方案的實際優勢和實際效果,一些電力系統配電網設計規范中引入了一種雙向
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