RMU (Ring Main Unit) kaitselülitite valimisel tuleb elektrivõrgu seadmete ohutu, usaldusväärse ja tõhusa töö tagamiseks arvesse võtta selliseid põhiparameetreid nagu elektriline jõudlus, mehaanilised omadused, keskkonnaga kohanemisvõime, intelligentsed nõuded ja majanduslik efektiivsus. Järgmised on konkreetsed parameetrid ja valikud, mida kaaluda:
I. Elektrilised jõudlusparameetrid
Nimipinge ja vool
Nimipinge: peab vastama elektrivõrgu tööpingele (nt . 10kV, 20 kV, 35 kV) ja arvestama süsteemi maksimaalse tööpingega (nt . 12.6kV 12 kV süsteemi puhul), et tagada kaitselüliti töökindel töö pinge kõikumise vahemikus.
Nimivool: jätab ruumi (tavaliselt 1,2–1,5 korda suurem koormusvoolust) lühiajaliste-ülekoormuse või tulevaste laienemisvajaduste jaoks, olenevalt koormusvoolu valikust. Näiteks 400A koormusvoolu jaoks on saadaval 630A nimivoolukaitselüliti.
Lühise katkestusvõimsus
Nominaalne lühiskaitse (Icu): maksimaalne lühisvool{0}}nimipingel, mille juures saab kaitselüliti ohutult katkestada. See peab olema suurem kui maksimaalne võimalik lühis{2}}vool süsteemis (määratud lühise arvutamise teel). Näiteks kui süsteemi lühisvoolu{5}}vool on 25 kA, tuleks valida kaitselüliti, mille Icu on suurem või võrdne 25 kA.
Nimilühis tekitab voolu (ICM): maksimaalne vool, mida kaitselüliti suletud olekus talub. Tavaliselt on see 2,5 korda suurem kui Icu ning see peab olema usaldusväärselt suletud ja lahti ühendatud lühise-rikke korral.
Isolatsiooni jõudlus
3. Sageduskindluse pinge: viitab võimsuse sageduse katsepingele, mida kaitselüliti suudab taluda 1 minuti jooksul (nt 42 kV 12 kV süsteemi puhul), mis peegeldab kaitselüliti isolatsioonitugevust maapinna ja kahe faasi vahel.
Impulsitaluvuspinge: talub äikese ülepinget või lüliti ülepinget (nt . 75kV 12 kV süsteemi puhul), et vältida tõrkeid mööduva liigpinge ajal.
Kaitseomadused
Väljalülituskõver: valige ülekoormuskaitse väljalülitusomadused (pikk viivitus, lühike viivitus, hetkeline) vastavalt koormuse tüübile. Näiteks mootori mootor koormab D--tüüpi väljalülituskõverat (10-14-kordne nimivool hetkeliste kaitsetoimingute korral) ja C-tüüpi (5-10-kordne nimivool) valgustuskoormuste korral.
Kaitsefunktsioonid: kas pakkuda ülekoormust, lühist, leket, alarõhku, ülerõhku ja muid kaitsefunktsioone, tuleb konfigureerida vastavalt elektrivõrgu kaitse nõuetele.
ii. Mehaanilised karakteristikud
Töömehhanismi tüüp
Vedru töömehhanism: kiire energia salvestamine, usaldusväärne töö, sobib sagedaseks kasutamiseks (näiteks ring hosti väljundahel).
Püsimagnetmehhanism: lihtne struktuur, pikk kasutusiga (kuni 100 000 korda), kuid kõrge hind, sobib väga kõrgetele töökindlusnõuetele.
Elektromagnetiline töömehhanism: lihtne struktuur, suur energiatarve, järkjärguline{0}}kasutamine.
Mehaaniline eluiga: maksimaalne arv kordi, mil kaitselülitit saab sulgeda/avada (nt . 10,000 mehaanilist korda vaakumkaitselüliti puhul) ja see tuleb valida töösageduse alusel. Näiteks rutiinsemate toimingutega rakenduste jaoks tuleks valida pikema mehaanilise elueaga tooted.
Avamis- ja sulgemisajad
Loomulik avanemisaeg: alglaadimise vastuvõtmisest kuni kontaktide eraldamiseni (tavaliselt vähem kui 50 ms või sellega võrdne), mis mõjutab lühistõrgete tõrkeotsingu kiirust.
Kogu avanemisaeg: sisaldab kaareaega (tavaliselt vähem kui 100 ms või sellega võrdne) ja peab vastama süsteemikaitse koordineerimise nõuetele.
Väljalülitusaeg: mõjutab võrgu sünkroonimist ja peab vastama süsteeminõuetele.
III. Keskkonna kohanemisvõime parameetrid
Temperatuurivahemik: kaitselüliti peab kohanema paigalduskeskkonna temperatuurimuutustega (nt . -25 kraadi kuni +40 kraadi). Äärmuslikud temperatuurid võivad mõjutada isolatsioonimaterjalide toimivust või määrde seisukorda. Näiteks tuleks eriti külmades piirkondades valida külmakindlad mudelid.
Kaitseaste: Tõkkekonstruktsiooni kaitseaste (nt IP43, IP65) peab vastama paigalduskeskkonnale. Välised hostid nõuavad tavaliselt IP65 (tolmu- ja veekindlus), samas kui sisemisi nõudeid saab vastavalt vähendada.
Korrosioonikindlus: korrodeerivates keskkondades, nagu rannikualad või keemiatehased, tuleks valida roostevabast terasest korpused või korrosioonivastased katted, et vältida rooste tekkimist ja metallosade halba kokkupuudet. Kõrguse kohandatavus: Suurtel kõrgustel (nt üle 2000 m) tuleb arvestada õhutiheduse vähenemise mõju isolatsioonile ja kaare toimimisele. Valida tuleks kõrgmäestiku kaitselüliti või reduktor.
IV. SISSEJUHATUS Intelligentsed ja kommunikatsiooniparameetrid
Intelligentsed seirefunktsioonid: kas kaitselüliti jälgib reaalajas selliseid parameetreid- nagu vool, pinge, temperatuur ja kontakti kulumise ning SF6 gaasirõhu oleku jälgimine, kui see on asjakohane, et toetada prognoositavat hooldust?
Sideprotokollid: toetavad standardseid sideprotokolle, nagu IEC 61850, DNP3 ja Modbus, et hõlbustada integreerimist kõrgema-taseme dispetšersüsteemide või energiahaldussüsteemidega kaugseireks ja automatiseeritud juhtimiseks.
Andmeliidesed: fiiberoptilised, Etherneti või traadita side liidesed (nt 4G/5G) peavad olema konfigureeritud nii, et need vastaksid sidevajadustele erinevates stsenaariumides. Näiteks juhtmevaba sidet saab kasutada kaugemates piirkondades, et vähendada juhtmestiku kulusid.
V. Majandus- ja hooldusparameetrid
Elutsükli maksumus: lisaks esialgsetele hankekuludele on oluline hinnata kasutus- ja hoolduskulusid (nt varuosade hinnad, remonditsüklid), energiatarbimist (nt töötamise (nt töömehhanismi võimsustarve) ja toiteallika kadu (nt rikete määra mõju toiteallika töökindlusele). Modulaarne disain.
Eelistatakse modulaarseid kaitselüliteid, et kiiresti asendada vigased seadmed ja vähendada elektrikatkestuse aega. näiteks tahkis{1}}tihendusvarrastega vaakumkaitselülitid parandavad töökindlust ja lihtsustavad hooldust.
Varuosade saadavus
Valige tavatootjate tooted, et tagada õigeaegne varuosade tarnimine ja vältida varuosade tootmise katkestamisest tingitud hooldusraskusi.
