Eine Hochspannungssicherung, auch bekannt als AC-Hochspannungsstrombegrenzungssicherung mit hoher Ausschaltkapazität, weist die folgenden zwei Eigenschaften auf: Zum einen ist sie in der Lage, Kurzschlussströme zu unterbrechen (hohe Ausschaltkapazität); Zweitens hat es eine erhebliche strombegrenzende Wirkung und der Strom wurde abgeschaltet, bevor der Kurzschlussstrom den Maximalwert erreicht.
Hochspannungssicherungen können in Vorsicherungen, Universalsicherungen und Sicherungen für den Vollbereichsschutz unterteilt werden.
Die Backup-Sicherung kann den Stromkreis des Sicherungsrohrs um das 2- bis 3-fache des Nennstroms bis zum maximalen Nennstrom jedes Fehlerstroms öffnen. Zwischen dem Leerlaufstrom kann die allgemeine Sicherung den Stromkreis von einer Stunde bis zum größten Leerlaufstrom des Fehlerstroms öffnen. Der vollständige Schutzbereich mit Sicherung kann mehr als den Nennstrom bis zum maximalen Nennleerlaufstrom des Fehlerstroms öffnen.
Die Abschaltleistung von Quarzsand bei geringem Überlaststrom ist sehr schlecht, was eines der schwierig zu lösenden Probleme darstellt. Um die Abschaltleistung von strombegrenzenden Sicherungen bei geringem Überlaststrom zu verbessern und unterschiedliche Schutzbereiche zu erreichen, wurden viele wirksame Maßnahmen ergriffen, wie z. B. die Änderung der Schmelzstruktur oder die Kombination mit verschiedenen Arten von Sicherungen. Die nachfolgend beschriebenen Strukturen werden auf diese Weise umgesetzt.
(1) Hochdruck-Vollbereichssicherung, bestehend aus begrenztem Durchfluss und Strahltyp. Aufgrund der strombegrenzenden Wirkung von Quarzsand hat die strombegrenzende Sicherung eine starke Fähigkeit, den großen Fehlerstrom zu unterbrechen, während es schwierig ist, den niedrigen Überlaststrom zu unterbrechen. Die Jet-Sicherung hat eine starke Abschaltleistung bei geringem Überlaststrom, es ist jedoch schwierig, den großen Fehlerstrom zu unterbrechen. Durch die Kombination beider Vorteile kann eine Vollbereichssicherung entstehen. Der Strahlteil besteht aus einem kleinen Strahlrohr, das Rohr besteht aus gaserzeugendem Material und der ausgestoßene Lichtbogen wird von Quarzsand und anderen Lichtbogenlöschmedien absorbiert.

Die Vollbereichssicherung besteht aus einem begrenzten Strom und einem Vakuumtyp. Die Besonderheit einer Vakuumsicherung besteht darin, dass sie den Strom bei hohem Strom nicht begrenzen kann, bei niedrigem Strom jedoch leicht unterbrochen werden kann. Die Kombination aus beidem bietet umfassenden Schutz.
⑶ Die Schmelze ist eine Vollbereichssicherung, die aus zwei in Reihe geschalteten Metallen mit unterschiedlichen Schmelzpunkten besteht. Die Schmelze der Sicherung besteht aus einem Metall mit niedrigem Schmelzpunkt (z. B. einer Gold-Silizium-Legierung) in der Mitte der Bandsilberschmelze, und das Hilfslichtbogenlöschrohr für die Gaserzeugung ist außerhalb angebracht. Der Metallteil mit niedrigem Schmelzpunkt wird zum Unterbrechen kleiner Ströme verwendet, und der Silberschmelzteil dient zum Begrenzen und Unterbrechen großer Ströme. Dadurch kann die gesamte Sicherung zuverlässig vom minimalen Schmelzstrom bis zum maximalen Nennausschaltstrom durchschalten.

(4) Metallurgische Wirkungspunkte wurden verwendet, um die Ausschaltleistung von strombegrenzenden Sicherungen mit niedrigem Überlastfehlerstrom zu verbessern. Im allgemeinen flussbegrenzenden Sicherungsstreifen ist die Oberfläche der Silberschmelze mit Metallkugeln mit niedrigem Schmelzpunkt (z. B. Zinnperlen usw.) abgeschieden, so dass die Verwendung des metallurgischen Effekts zum Schmelzen bei kleinem Überlaststrom, zum Unterbrechen eines niedrigen Überlaststroms und die Verwendung einer allgemeinen flussbegrenzenden Sicherung zum Unterbrechen großer Kurzschlussströme möglich ist.
Die strombegrenzende Vollbereichssicherung nutzt mechanische Kraft, um den schmalen Hals der Schmelze, der durch den Überlaststrom fließt, auseinanderzuziehen und so den Lichtbogen im Quarzsand effektiv zu löschen. Erreichen Sie den Zweck, kleine Überlastströme zu unterbrechen. Der Aufbau besteht darin, dass einer der Arme des Sternenskeletts durch einen beweglichen Stab ersetzt wird. Die Schmelze um den beweglichen Stab herum hat einen speziellen schmalen Hals, so dass der Stab bei seiner Bewegung mechanisch zerbrochen wird.
Der Sand in der Nähe wird nicht gequetscht. Der bewegliche Stab wird durch das vom Gasgenerator erzeugte Gas angetrieben. Der Überlaststrom erhöht den Widerstand der Primärschmelze, bis er den Widerstand der Sekundärschmelze übersteigt. Der Strom wird auf die Sekundärschmelze übertragen, wodurch die Sekundärschmelze schmilzt, den Gasgenerator zündet, Hochdruckgas erzeugt, die bewegliche Stange durch den Aktuator drückt, den am Enghals erzeugten Überlaststrombogen verlängert, im Quarzsand abkühlt und den Nulldurchgang löscht.

⑹ Dies ist eine SF6-Vollbereichssicherung mit spezieller Struktur. Das Lichtbogenlöschprinzip von SF6-Gas unterscheidet sich von den oben genannten Strukturen. Wenn der Fehlerstrom dazu führt, dass die Schmelze schmilzt und ein Lichtbogen entsteht, wird der Lichtbogen in SF6-Gas unter der Wirkung des Magnetfelds gedreht, verlängert und abgekühlt, bis er erlischt, wenn der Strom Null durchläuft. Unabhängig vom Fehlerstrom wird dies der Fall sein, solange er den Lichtbogen verursachen kann.
⑺ Paralleler Strombegrenzer vom Explosionstyp für den Isolationsbereich. Es ist mit einem Dynamit-Hauptbus und einer parallel geschalteten Hochspannungsstrombegrenzungssicherung ausgestattet, die unter der Steuerung und dem Betrieb des Erkennungssystems (einschließlich Sensoren und Auslösern usw.) steht. Wenn ein Systemkurzschlussfehler auftritt, erkennen die Sensoren einen Kurzschluss und übertragen die Signale an den Controller. Der Controller analysiert die Signale. Wenn der Wert über dem eingestellten Wert liegt, kann er die Zündung auslösen, die Zündung auslösen, die Leitung der Herrin auslösen, die Sperrzone bilden, den Stromkreis nicht trennen, den Fehlerstrom auf die parallele Strombegrenzungs--Sicherung übertragen und durch die Strom--Begrenzungssicherung den offenen Stromkreis schließen. Diese Art von Produkt hat viele Arten von Namen, Struktur und Prinzip ist ungefähr das gleiche, mehrere inländische Hersteller haben es hergestellt, sein Nennstrom ist groß, das größte einzelne bis zu 5000 A, im Allgemeinen wird es für Generatoren, Kraftwerkszweigbusse und den Schutz großer Fabriktransformatoren verwendet.

Es ist erwähnenswert, dass es viele Fehlerstrombegrenzer gibt, die nicht mehr zum Begriff der Sicherungen gehören und unter normalen Bedingungen eine niedrige Impedanz und unter Fehlerbedingungen eine hohe Impedanz haben. Diese Arten von Strombegrenzern sind supraleitende Typen, leistungselektronische Typen, Polymer-PTC-Widerstandstypen (positiver Temperaturkoeffizient) und so weiter.
Besonders wichtig ist die richtige Auswahl und Verwendung der Strombegrenzungssicherung. Dabei sind die Auswahl grundlegender Parameter und Modelle, die Kombination von Schutzeigenschaften und Schutzobjekten sowie weitere Aspekte zu berücksichtigen. Die Auswahl einiger Parameter ist empirisch, andere sollten genau berechnet werden. Darüber hinaus ist auf die korrekte Installation und Wartung der Sicherungen zu achten, worauf hier nicht näher eingegangen wird.
Derzeit liegen Transformatorschutzsicherungen mit einem einzigen Nennstrom unter 500 A. Für den Transformatorschutz mit größerer Leistung werden auch Leistungsschalter verwendet. Daher ist es notwendig, Sicherungen mit höherem Nennstrom und einige wirtschaftliche Produkte mit mehreren Funktionen und niedrigen Kosten zu entwickeln. Insbesondere sollen das Niveau der Produktionstechnologie und die Herstellungseigenschaften von Produkten mit stabilen Kurvenfehlern und geringer Qualität weiter verbessert werden. Sorgen Sie für den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Energiesystems.
