کلید هوایی یکی از تجهیزات اصلی حفاظت و قطع مدار در تابلوهای توزیع برق فشار ضعیف است. این تجهیز با نام Air Circuit Breaker یا ACB شناخته میشود و بیشتر در ورودی اصلی تابلو، کوپلر باسبار و فیدرهای با جریان بالا کاربرد دارد. کلید هوایی با استفاده از تریپ یونیت الکترونیکی میتواند حفاظتهایی مانند اضافهبار، اتصال کوتاه و در برخی مدلها خطای زمین را فراهم کند.
کلیدهای هوایی در مدلهای ثابت و کشویی، 3 پل و 4 پل و با تریپ یونیتهای مختلف تولید میشوند. جریان نامی، قدرت قطع، تحمل اتصال کوتاه، نوع حفاظت، سلکتیویتی و تجهیزات جانبی از مهمترین معیارهای انتخاب ACB هستند. برای خرید کلید هوایی، مشخصات شبکه و کد دقیق محصول باید بررسی شود.
برای راهنمای خرید و دریافت قیمت کلید هوایی با شماره 03191091031 تماس بگیرید.
کلید هوایی یکی از تجهیزات مهم حفاظت، کنترل و توزیع انرژی در شبکههای برق فشار ضعیف است. این تجهیز با نام انگلیسی Air Circuit Breaker و مخفف ACB شناخته میشود. کلید هوایی بیشتر در نقاط اصلی شبکه مانند ورودی تابلو برق، فیدرهای اصلی و ارتباط بین باسبارها استفاده میشود.
ACB علاوه بر قطع و وصل مدار، وظیفه حفاظت در برابر اضافهجریان و اتصال کوتاه را نیز بر عهده دارد. در مدلهای مجهز به تریپ یونیت پیشرفته، حفاظت خطای زمین، اندازهگیری انرژی، ثبت رویداد و ارتباط با سیستمهای مانیتورینگ نیز قابل ارائه است.
کلیدهای هوایی در مدلهای ثابت و کشویی تولید میشوند. نوع کشویی در بسیاری از تابلوهای اصلی امکان جداسازی، سرویس و تعویض کلید را بدون باز کردن کامل اتصالات قدرت سادهتر میکند. امکانات دقیق هر کلید به برند، سری، فریم و تریپ یونیت انتخابی وابسته است.
کلید هوایی یک Circuit Breaker فشار ضعیف است که برای حفاظت و سوئیچینگ مدارهای قدرت طراحی میشود. در این نوع کلید، کنترل قوس حاصل از باز شدن کنتاکتها با استفاده از ساختارهای مخصوص خاموشکننده قوس در هوا انجام میشود.
ACBها معمولاً در سطوح جریان بالاتر شبکه توزیع استفاده میشوند. این تجهیزات در بسیاری از پروژهها در ورودی اصلی تابلوهای LV، خروجی ترانسفورماتور و فیدرهای اصلی قرار میگیرند.
تفاوت اصلی کلید هوایی با یک سکسیونر ساده، وجود سیستم حفاظتی است. ACB میتواند شرایط خطا را از طریق تریپ یونیت تشخیص دهد و بهصورت خودکار مدار را قطع کند.
در مدلهای جدید، تریپ یونیت نقش مهمی در عملکرد کلید دارد. تنظیم جریان، زمان تأخیر، حفاظت اتصال کوتاه و ثبت اطلاعات از طریق همین بخش انجام میشود.
یکی از مهمترین کاربردهای کلید هوایی، حفاظت ورودی اصلی تابلوهای توزیع است. در این موقعیت ACB بین منبع تغذیه و باسبار اصلی قرار میگیرد.
کلید هوایی در خروجی ترانسفورماتورهای توزیع نیز کاربرد گستردهای دارد. مشخصات کلید باید با جریان نامی ترانسفورماتور و سطح اتصال کوتاه شبکه هماهنگ شود.
کاربرد دیگر ACB در Bus Coupler یا Bus Tie است. در تابلوهای دارای دو ورودی یا چند بخش باسبار، کلید هوایی میتواند ارتباط بین بخشهای مختلف را کنترل کند.
در مراکز داده، کارخانهها، بیمارستانها، صنایع فرایندی و ساختمانهای بزرگ نیز ACB در بخش توزیع اصلی استفاده میشود. در این پروژهها قابلیت سلکتیویتی، مانیتورینگ و کنترل از راه دور اهمیت بیشتری پیدا میکند.
کلیدهای هوایی را میتوان براساس نحوه نصب، تعداد پل، تریپ یونیت و قابلیتهای حفاظتی دستهبندی کرد. مهمترین تقسیمبندی مکانیکی آنها شامل مدل ثابت و کشویی است.
کلید هوایی Fixed بهصورت مستقیم در داخل تابلو نصب میشود. اتصالات قدرت آن به ساختار ثابت تابلو متصل هستند.
این مدل برای پروژههایی مناسب است که نیاز به خارج کردن سریع کلید از مدار وجود ندارد. فضای نصب و ساختار تابلو نیز در انتخاب مدل ثابت تأثیر دارد.
سازندگانی مانند Schneider Electric، ABB و Siemens برای برخی خانوادههای ACB نسخه Fixed ارائه میکنند. تجهیزات جانبی و ابعاد نصب باید براساس همان فریم بررسی شوند.
کلید هوایی کشویی یا Drawout روی یک شاسی یا Cradle نصب میشود. بخش متحرک کلید را میتوان در موقعیتهای مختلف نسبت به کنتاکتهای قدرت قرار داد.
در بسیاری از طراحیها، موقعیتهای Connected، Test و Disconnected برای کلید کشویی تعریف میشوند. جزئیات این موقعیتها باید از مستندات همان محصول بررسی شود.
یکی از مزیتهای مهم مدل کشویی، سهولت تعمیر و سرویس است. Schneider Electric نیز برای MasterPacT MTZ مزیتهایی مانند جداسازی قابل مشاهده، دسترسی بهتر برای نگهداری و تعویض سادهتر دستگاه را برای مدل Drawout مطرح میکند.
در تابلوهای اصلی که تداوم سرویس اهمیت زیادی دارد، مدل کشویی انتخاب رایجی است. با این حال ابعاد، قیمت و تجهیزات مکانیکی آن معمولاً با نسخه ثابت متفاوت هستند.
کلیدهای هوایی در نسخههای مختلف از نظر تعداد پل تولید میشوند. مدلهای 3P و 4P در سیستمهای سهفاز رایج هستند.
در مدل 3 پل، سه هادی فاز توسط کلید کنترل میشوند. در مدل 4 پل، هادی نول نیز بخشی از ساختار کلید است.
انتخاب میان 3P و 4P باید براساس نوع شبکه، روش زمین کردن، الزامات قطع نول و طراحی حفاظتی انجام شود. نمیتوان برای تمام شبکههای سهفاز یک گزینه ثابت پیشنهاد کرد.
در برخی تریپ یونیتها حفاظت نول نیز قابل تنظیم است. این قابلیت باید برای کد دقیق کلید و تریپ یونیت بررسی شود.
تریپ یونیت یا Electronic Trip Unit یکی از مهمترین بخشهای ACB است. این واحد جریانهای مدار را اندازهگیری میکند و در صورت تشخیص شرایط خطا فرمان Trip صادر میکند.
در نسلهای جدید کلید هوایی، تریپ یونیت کاملاً الکترونیکی است. این ساختار امکان تنظیم دقیقتر حفاظت و هماهنگی بهتر با سایر کلیدهای شبکه را فراهم میکند.
برای مثال Siemens در خانواده SENTRON 3WA از تریپ یونیتهای ETU300 و ETU600 استفاده میکند. ETU600 علاوه بر حفاظت، بسته به پیکربندی قابلیتهای اندازهگیری، ثبت اطلاعات و ارتباط را نیز ارائه میکند.
Schneider Electric نیز در MasterPacT MTZ از خانواده MicroLogic استفاده میکند. ABB در SACE Emax 2 نیز تریپ یونیتهای خانواده Ekip را ارائه میدهد.
حرف L معمولاً به Long-Time Protection اشاره دارد. این حفاظت برای اضافهبارهای طولانیمدت استفاده میشود.
در این بخش معمولاً جریان عملکرد و زمان تأخیر قابل تنظیم هستند. هدف آن حفاظت شبکه بدون ایجاد قطع غیرضروری در برابر افزایشهای کوتاهمدت جریان است.
محدوده تنظیمات بین تریپ یونیتهای مختلف تفاوت دارد. بنابراین مقدار تنظیم نباید براساس یک مدل دیگر انتخاب شود.
حرف S به Short-Time Protection مربوط است. این حفاظت برای جریانهای بالای اتصال کوتاه با امکان ایجاد تأخیر کوتاه استفاده میشود.
وجود تأخیر قابل تنظیم میتواند برای دستیابی به سلکتیویتی بین کلیدهای بالادست و پاییندست مفید باشد. در این حالت ابتدا فرصت داده میشود کلید نزدیکتر به محل خطا عمل کند.
مقدار جریان و زمان عملکرد باید براساس مطالعه هماهنگی حفاظتی تعیین شوند. تنظیم بسیار بالا یا تأخیر نامناسب میتواند ایمنی شبکه را تحت تأثیر قرار دهد.
حرف I به Instantaneous Protection اشاره دارد. این حفاظت برای قطع بسیار سریع جریانهای شدید اتصال کوتاه استفاده میشود.
برخلاف حفاظت Short-Time، در این بخش هدف ایجاد تأخیر عمدی طولانی نیست. تریپ یونیت پس از رسیدن جریان به محدوده تنظیمشده فرمان قطع صادر میکند.
امکان تنظیم یا غیرفعالسازی این بخش به مدل تریپ یونیت وابسته است. مشخصات کد دقیق باید از کاتالوگ سازنده بررسی شود.
حرف G معمولاً به Ground-Fault Protection مربوط میشود. این حفاظت برای تشخیص برخی خطاهای اتصال به زمین استفاده میشود.
همه کلیدهای هوایی بهصورت استاندارد حفاظت G ندارند. برای مثال در Siemens 3WA تریپ یونیت ETU600 در نسخه LSI بدون Ground-Fault و در نسخه LSIG همراه با این حفاظت عرضه میشود.
در محصولات ABB و Schneider نیز نوع و قابلیت حفاظت زمین به مدل تریپ یونیت وابسته است. بنابراین عبارت LSIG باید در کد و مشخصات محصول بررسی شود.
تریپ یونیت LSI شامل حفاظتهای Long-Time، Short-Time و Instantaneous است. این ترکیب برای بسیاری از کاربردهای توزیع اصلی استفاده میشود.
LSIG علاوه بر این سه حفاظت، Ground-Fault را نیز اضافه میکند. بنابراین وجود حرف G نشاندهنده یک قابلیت حفاظتی اضافه است.
انتخاب بین LSI و LSIG باید براساس سیستم زمین، ساختار شبکه و مطالعه حفاظت انجام شود. انتخاب LSIG بدون نیاز واقعی یا تنظیم صحیح، بهتنهایی ایمنی سیستم را تضمین نمیکند.
جریان نامی یکی از اولین مشخصات مورد بررسی در خرید کلید هوایی است. مقدار جریان باید با بار، باسبار، کابلها و تجهیزات بالادست هماهنگ باشد.
در ACBها مفهوم Frame Size نیز اهمیت دارد. یک فریم میتواند چند جریان نامی یا Rating متفاوت را پشتیبانی کند.
برای نمونه Siemens در سری SENTRON 3WA برای کاربردهای AC خانوادهای با جریانهای نامی از 630A تا 6300A ارائه میکند. این عدد مربوط به محدوده همین خانواده است و به تمام ACBهای بازار تعمیم داده نمیشود.
Schneider Electric نیز برای MasterPacT MTZ2 و MTZ3 مدلهای Fixed و Drawout در رنجهای مختلف ارائه میکند. انتخاب باید براساس کد کامل و جدول فنی انجام شود.
قدرت قطع از مهمترین مشخصات کلید هوایی است. ACB باید بتواند جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب را با شرایط تعریفشده استاندارد قطع کند.
پارامتر Icu به Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity مربوط است. این مقدار باید در ولتاژ کاری موردنظر بررسی شود.
پارامتر Ics نیز به Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity مربوط است. Ics و Icu دو پارامتر یکسان نیستند.
برای مثال Siemens برای خانواده 3WA قدرتهای قطع مختلفی براساس Frame Size و ولتاژ ارائه میکند. بنابراین مقایسه دو کلید فقط با عدد kA و بدون توجه به ولتاژ صحیح نیست.
یکی از مشخصات مهم ACB مقدار Rated Short-Time Withstand Current یا Icw است. این پارامتر نشان میدهد کلید در شرایط استاندارد چه جریان اتصال کوتاهی را برای مدت تعریفشده تحمل میکند.
Icw بهخصوص در طراحی سلکتیویتی اهمیت دارد. یک کلید بالادست ممکن است برای مدت کوتاهی جریان خطا را تحمل کند تا کلید پاییندست فرصت قطع داشته باشد.
این قابلیت باید همراه با تنظیمات Short-Time و محاسبات شبکه بررسی شود. مقدار Icw را نباید با Icu اشتباه گرفت.
در تابلوهای اصلی معمولاً چند سطح کلید حفاظتی وجود دارد. هدف Selectivity این است که در هنگام خطا فقط نزدیکترین کلید به محل خطا قطع شود.
اگر هماهنگی حفاظتی مناسب نباشد، یک اتصال کوتاه در فیدر فرعی ممکن است کلید اصلی را نیز Trip کند. در این شرایط بخش بزرگی از شبکه بدون برق خواهد شد.
تریپ یونیتهای قابل تنظیم ACB امکان تنظیم Long-Time و Short-Time را برای ایجاد هماهنگی بهتر فراهم میکنند. با این حال سلکتیویتی باید با منحنیهای رسمی سازنده و مطالعات اتصال کوتاه بررسی شود.
در پروژههای مهم، استفاده از جداول Selectivity سازنده یا نرمافزارهای مهندسی توصیه میشود. مقایسه ساده آمپر دو کلید برای اثبات سلکتیویتی کافی نیست.
برخی کلیدهای هوایی پیشرفته قابلیت Zone Selective Interlocking یا ZSI دارند. این روش برای ایجاد هماهنگی سریعتر بین چند سطح حفاظت استفاده میشود.
در ZSI کلیدهای مرتبط میتوانند اطلاعات وقوع خطا را بین یکدیگر منتقل کنند. این ارتباط کمک میکند کلید نزدیکتر به خطا سریع عمل کند و کلید بالادست در صورت نیاز تأخیر ایجاد کند.
وجود ZSI و نحوه پیادهسازی آن به تریپ یونیت و تجهیزات جانبی وابسته است. این قابلیت را نباید برای همه ACBها فرض کرد.
نسل جدید کلیدهای هوایی فقط یک تجهیز حفاظتی ساده نیستند. برخی مدلها قابلیت اندازهگیری جریان، ولتاژ، توان و انرژی را نیز دارند.
برای نمونه Siemens ETU600 میتواند بسته به پیکربندی قابلیتهای اندازهگیری و ارتباط با سیستمهای مدیریت انرژی را فراهم کند. Siemens برای این تریپ یونیت گزینههای PROFINET IO، Modbus TCP و Modbus RTU نیز ارائه کرده است.
ABB Emax 2 نیز با تریپ یونیتهای Ekip و ماژولهای Ekip Com امکان ارتباط با شبکههای صنعتی را فراهم میکند. ABB ماژولهایی مانند Modbus RS485 و Modbus TCP را برای برخی پیکربندیها ارائه میدهد.
MasterPacT MTZ نیز با تجهیزات ارتباطی و سیستم MicroLogic قابلیت اتصال به زیرساختهای مانیتورینگ را دارد. امکانات دقیق باید براساس مدل انتخابی بررسی شوند.
ABB SACE Emax 2 یکی از خانوادههای شناختهشده Air Circuit Breaker است. این خانواده در چند فریم مانند E1.2، E2.2، E4.2 و E6.2 ارائه میشود.
ABB برای Emax 2 نسخههای Fixed و Withdrawable عرضه میکند. نوع تریپ یونیت نیز میتواند از خانواده Ekip و با قابلیتهای حفاظتی متفاوت انتخاب شود.
برای برخی مدلها تجهیزات ارتباطی، اندازهگیری، Synchrocheck، کنتاکتهای کمکی و تجهیزات فرمان از راه دور نیز وجود دارند.
مشخصات جریان، قدرت قطع و تعداد پل باید برای کد کامل Emax 2 بررسی شوند. اعداد یک فریم نباید به فریم دیگر تعمیم داده شوند.
Schneider Electric MasterPacT MTZ خانوادهای از کلیدهای هوایی و Switch-Disconnectorهای فشار ضعیف است. این خانواده شامل فریمهای مختلف مانند MTZ1، MTZ2 و MTZ3 است.
Schneider برای این محصولات نسخههای Fixed و Drawout ارائه میکند. در مدل Drawout امکان جداسازی کلید از اتصالات قدرت از طریق مکانیزم Racking فراهم میشود.
تریپ یونیتهای MicroLogic نیز برای حفاظت و کنترل این خانواده استفاده میشوند. قابلیتهای دقیق حفاظت، اندازهگیری و ارتباط به نوع MicroLogic بستگی دارند.
تجهیزاتی مانند ON/OFF Contact، Fault Trip Contact، منبع تغذیه خارجی و Interfaceهای ارتباطی در برخی پیکربندیها قابل اضافه شدن هستند.
Siemens SENTRON 3WA نسل جدید Air Circuit Breakerهای Siemens است. این خانواده برای توزیع برق فشار ضعیف و کاربردهای اصلی شبکه طراحی شده است.
Siemens برای سری 3WA سه Frame Size اصلی در کاربردهای AC ارائه میکند. محدوده خانواده IEC برای جریانهای نامی 630A تا 6300A اعلام شده است.
کلیدهای 3WA در نسخه Fixed و Withdrawable و مدلهای 3 پل و 4 پل عرضه میشوند. قدرت قطع نیز براساس فریم و ولتاژ تغییر میکند.
تریپ یونیتهای ETU300 و ETU600 برای این خانواده ارائه شدهاند. ETU600 قابلیتهای حفاظتی، اندازهگیری و ارتباطی بیشتری در اختیار کاربر قرار میدهد.
کلید هوایی ACB و کلید اتوماتیک کامپکت MCCB هر دو Circuit Breaker هستند. هر دو میتوانند حفاظت اضافهبار و اتصال کوتاه ارائه کنند.
MCCB ساختار Molded Case و ابعاد جمعوجورتری دارد. در مقابل، ACB بیشتر در تابلوهای اصلی و کاربردهایی که جریان بالا، سلکتیویتی و قابلیت سرویس اهمیت دارد استفاده میشود.
در بسیاری از ACBها دسترسی به تجهیزات جانبی و امکان استفاده از مدل Drawout گستردهتر است. تریپ یونیتهای پیشرفته نیز قابلیت تنظیمات حفاظتی و مانیتورینگ متنوعی ارائه میکنند.
با این حال مرز انتخاب MCCB و ACB فقط جریان نامی نیست. سطح اتصال کوتاه، معماری تابلو، سلکتیویتی، فضای نصب و نیاز به تعمیرپذیری نیز باید بررسی شوند.
یکی از نقاط مهم در انتخاب ACB، تجهیزات جانبی آن است. این تجهیزات میتوانند عملکرد فرمان، مانیتورینگ و ایمنی کلید را توسعه دهند.
بسیاری از کلیدهای هوایی از مکانیزم انرژی ذخیرهشده برای بستن کنتاکتها استفاده میکنند. فنر مکانیزم را میتوان دستی یا با Motor Operator شارژ کرد.
موتور شارژ امکان آمادهسازی کلید برای فرمان Close از راه دور را فراهم میکند. ولتاژ تغذیه موتور باید مطابق کد تجهیزات جانبی انتخاب شود.
Opening Release یا Shunt Trip برای باز کردن کلید با فرمان الکتریکی استفاده میشود. این تجهیز در سیستمهای کنترل از راه دور و اینترلاک کاربرد دارد.
ولتاژ بوبین باید با ولتاژ مدار فرمان هماهنگ باشد. نمیتوان بوبین یک ولتاژ را برای مدار فرمان متفاوت استفاده کرد.
Closing Release برای فرمان بستن کلید استفاده میشود. عملکرد آن معمولاً به آماده بودن مکانیزم و برقرار بودن شرایط Close وابسته است.
در سیستمهای اتوماتیک انتقال منبع، فرمان Close و Open کلیدها از طریق همین تجهیزات انجام میشود.
Undervoltage Release یکی دیگر از تجهیزات قابل استفاده در بسیاری از خانوادههای ACB است. این تجهیز در صورت کاهش ولتاژ تغذیه خود میتواند مانع بسته ماندن کلید شود.
نحوه عملکرد و محدوده ولتاژ باید از مشخصات همان accessory بررسی شود.
Auxiliary Contact برای اعلام وضعیت Open یا Closed کلید استفاده میشود. این سیگنال میتواند به PLC، رله یا سیستم BMS ارسال شود.
در مدل Drawout معمولاً کنتاکتهای وضعیت موقعیت شاسی نیز قابل استفاده هستند. این کنتاکتها میتوانند Connected، Test یا Disconnected بودن کلید را اعلام کنند.
در سیستمهایی که دو منبع تغذیه دارند، ممکن است لازم باشد از بسته شدن همزمان دو کلید جلوگیری شود. Mechanical Interlock یکی از روشهای اجرای این محدودیت است.
Electrical Interlock نیز میتواند در مدار فرمان پیادهسازی شود. در پروژههای مهم معمولاً ترکیبی از روشهای مکانیکی و الکتریکی بررسی میشود.
در سیستمهای دارای برق شهر و ژنراتور، دو یا چند ACB میتوانند بخشی از سیستم انتقال منبع باشند. فرمان قطع و وصل توسط سیستم کنترل انتقال صادر میشود.
برای جلوگیری از موازی شدن ناخواسته منابع، Interlock اهمیت زیادی دارد. نوع اینترلاک باید با معماری سیستم هماهنگ باشد.
برخی سازندگان راهکارهای آماده برای Source Changeover با کلیدهای هوایی ارائه میکنند. انتخاب باید براساس کلید، کنترلر، نوع شبکه و منطق انتقال انجام شود.
نصب ACB نیازمند رعایت دقیق دستورالعمل سازنده است. ابعاد تابلو، فضای تهویه، محل Arc Chute و فاصلههای ایمنی باید بررسی شوند.
اتصال شینهها نیز اهمیت زیادی دارد. ابعاد و آرایش باسبار باید با جریان، افزایش دما و ترمینالهای کلید هماهنگ باشد.
گشتاور پیچها باید مطابق دفترچه همان مدل اعمال شود. استفاده از مقدار عمومی برای همه فریمها صحیح نیست.
در مدل Drawout باید عملکرد Racking Mechanism نیز بررسی شود. ورود کلید به موقعیت Connected، Test و Disconnected باید بدون اعمال نیروی غیرعادی انجام شود.
تنظیم تریپ یونیت باید براساس مطالعه حفاظت شبکه انجام شود. تغییر تنظیمات L، S، I یا G بدون محاسبه میتواند سلکتیویتی یا حفاظت کابل و باسبار را مختل کند.
تنظیم Long-Time باید با جریان مجاز شبکه هماهنگ باشد. تنظیم Short-Time و Instantaneous نیز باید با سطح اتصال کوتاه و تجهیزات پاییندست تطبیق داده شوند.
در صورت استفاده از Ground-Fault، تنظیم جریان و زمان این حفاظت نیز اهمیت دارد. این تنظیم نباید صرفاً از پروژه دیگری کپی شود.
پس از تنظیم بهتر است تست عملکرد تریپ یونیت مطابق روش سازنده انجام شود. برخی سازندگان ابزار یا تجهیزات اختصاصی برای تست Trip Unit ارائه میکنند.
اولین مرحله در راهنمای انتخاب کلید هوایی، تعیین جریان نامی مدار است. سپس جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب باید محاسبه شود.
در مرحله بعد Icu، Ics و Icw بررسی میشوند. این پارامترها باید در ولتاژ کاری شبکه و مطابق استاندارد محصول ارزیابی شوند.
نوع حفاظت نیز باید مشخص شود. انتخاب بین LSI و LSIG به ساختار شبکه و نیاز به Ground-Fault Protection وابسته است.
سپس تعداد پل تعیین میشود. انتخاب مدل 3P یا 4P باید براساس ساختار شبکه انجام شود.
نوع نصب مرحله بعد است. مدل Fixed برای برخی تابلوها کافی است، اما Drawout در پروژههایی با نیاز بالاتر به تعمیرپذیری و تداوم سرویس مزیت دارد.
در نهایت تجهیزات جانبی بررسی میشوند. موتور شارژ، بوبین قطع، بوبین وصل، کنتاکت کمکی، اینترلاک و ماژول ارتباطی باید قبل از سفارش مشخص شوند.
یکی از اشتباهات رایج، انتخاب کلید فقط براساس جریان نامی است. قدرت قطع و Icw نیز باید بررسی شوند.
اشتباه دیگر، انتخاب یک کلید با Frame بزرگتر بدون توجه به تنظیمات تریپ یونیت است. فریم بزرگتر بهتنهایی حفاظت مناسب شبکه را تضمین نمیکند.
نادیده گرفتن سلکتیویتی نیز میتواند باعث قطع کلید اصلی در خطاهای پاییندست شود. این موضوع در تابلوهای بزرگ اهمیت زیادی دارد.
در مدل Drawout نیز باید Cradle و تجهیزات جانبی دقیقاً با کلید سازگار باشند. تشابه ظاهری قطعات دلیل سازگاری فنی نیست.
قیمت کلید هوایی به عوامل متعددی وابسته است. جریان نامی، Frame Size، قدرت قطع، تعداد پل و نوع نصب از عوامل اصلی هستند.
تریپ یونیت نیز تأثیر قابل توجهی روی قیمت دارد. یک تریپ یونیت ساده LSI با مدل پیشرفته دارای اندازهگیری، LSIG و ارتباط شبکه امکانات یکسانی ندارد.
مدل Drawout معمولاً علاوه بر خود کلید به Cradle و تجهیزات مربوط نیاز دارد. این ساختار باید هنگام مقایسه قیمت با مدل Fixed در نظر گرفته شود.
تجهیزات جانبی نیز هزینه نهایی را تغییر میدهند. موتور شارژ، بوبین قطع، بوبین وصل، کنتاکتهای کمکی و ماژول ارتباطی ممکن است جداگانه سفارش داده شوند.
برای دریافت قیمت کلید هوایی بهتر است شماره فنی کامل محصول ارائه شود. اگر کد مشخص نیست، اطلاعات مدار و تجهیزات جانبی موردنیاز باید اعلام شوند.
برای خرید کلید هوایی ابتدا جریان، ولتاژ و سطح اتصال کوتاه شبکه را مشخص کنید. سپس تعداد پل و نوع Fixed یا Drawout تعیین شود.
نوع تریپ یونیت یکی از مهمترین مراحل انتخاب است. اگر پروژه به حفاظت خطای زمین نیاز دارد، مدل LSIG یا ساختار حفاظتی معادل باید بررسی شود.
اگر مانیتورینگ انرژی یا اتصال به PLC و BMS مدنظر است، قابلیت ارتباطی کلید نیز اهمیت دارد. پروتکل و تجهیزات جانبی باید با سیستم موجود سازگار باشند.
در پروژههای دارای چند سطح حفاظت، مطالعه Selectivity نیز ضروری است. انتخاب کلید اصلی بدون بررسی کلیدهای پاییندست میتواند در آینده مشکل ایجاد کند.
برند و سری نیز باید پس از تعیین مشخصات فنی بررسی شوند. ABB Emax 2، Schneider MasterPacT MTZ و Siemens SENTRON 3WA از خانوادههای شناختهشده این حوزه هستند.
کلید هوایی یا ACB یکی از تجهیزات اصلی حفاظت و توزیع برق در تابلوهای فشار ضعیف است. این تجهیز در ورودی اصلی، کوپلر و فیدرهای پرقدرت کاربرد گستردهای دارد.
برای خرید کلید هوایی باید جریان نامی، قدرت قطع، Icw، تعداد پل، نوع نصب و تریپ یونیت بررسی شوند. تنظیمات LSI یا LSIG نیز باید براساس محاسبات شبکه انتخاب شوند.
امکاناتی مانند Drawout Mechanism، Motor Operator، Shunt Trip، Closing Coil، Auxiliary Contact و ارتباط شبکه میتوانند روی ساختار و قیمت کلید اثر بگذارند. به همین دلیل مقایسه ACBها فقط براساس جریان یا برند روش مناسبی نیست.
قیمت کلید هوایی با توجه به سری، فریم، قدرت قطع، تریپ یونیت و تجهیزات جانبی تغییر میکند. ارائه کد کامل یا مشخصات شبکه باعث انتخاب دقیقتر و استعلام قیمت صحیحتر میشود.
برای راهنمای خرید و دریافت قیمت کلید هوایی با شماره 03191091031 تماس بگیرید.