• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Yüksək impedanslı elektrik sənəvi arızası nəzarət edilən impedance arızasından nə ilə fərqlənir?

Encyclopedia
Alan: Ensiklopediya
0
China

Yüksək impedanslı elektrik səhvləri (High Impedance Fault, HIF) və aşağı impedanslı səhvlər, elektrik sistemlərindəki xarakteristikləri və təhlükələri baxımından ciddi şəkildə fərqlənir. Bu fərqin anlaşılmaları, səhvin tanınması və önəmli tədbirlərin alınması üçün mühümdir. Burada bu iki növ səhvlər arasındakı əsas fərqlər və onların nəzarət etmək üçün yollar göstərilir:

Yüksək Impedanslı Elektrik Səhvi (HIF)

Xarakteristiklər

  1. Yüksək İmpedans: Yüksək impedanslı elektrik səhvlərdə, səhv nöqtəsindəki impedans yüksəkdir, buna görə də elektrik akımı axınına qarşı mübarizə artıq.

  2. Aşağı Akım: Yüksək impedansa görə, səhv nöqtəsindən keçən akım adətən aşağıdır, bu da gələcəkdiyən aşırı akım qoruyucu cihazlarının səhvi aşkar etməsinə çətinlik yaradır.

  3. Məhdudlaşmış Isılanma: Akım aşağı olsa da, yüksək dirençdən dolayı, səhv nöqtəsi etrafında lokal isılanma baş verə bilər.

  4. Bölgüləşmiş: Yüksək impedanslı səhvlər bölgüləşmiş olmaqla, onları gələcəkdiyən nəzarət üsulları ilə aşkar etmək çətin ola bilər.

Nəzarət Üsulları

  1. Temperaturun Aşkar Edilməsi: İnfraqırmızı termografiyadan istifadə edərək, elektrik ekipmanının temperatur paylanması nəzərdən keçirilir; normal olmayan isti nöqtələr, yüksək impedanslı səhvin mövcudluğunu göstərə bilər.

  2. Gerilim Nəzarəti: Səhv nöqtəsi yaxınlığında gerilim dəyişiklikləri ölçülür; yüksək impedanslı səhvlər gerilim dalgalanmalarına səbəb olur.

  3. Səs Nəzarəti: Yüksək impedanslı səhvlər sisənən və ya zıngırtma sesi yarada bilər, bu da potensial səhvlərin aşkar edilməsinə kömək edə bilər.

  4. Qismi Dəyiqmənin Aşkar Edilməsi: Qismi dəyiqmə detektorlarından (PD detektorlarından) istifadə edilir; yüksək impedanslı səhvlər adətən qismi dəyiqmə nəticələrini əks etdirir.

  5. Armonik Analiz: Armonik analiz alətlərindən istifadə edərək, elektrik şəbəkəsindəki armonik məzmun aşkar edilir; yüksək impedanslı səhvlər armonikləri artırır.

Aşağı Impedanslı Elektrik Səhvi

Xarakteristiklər

  1. Aşağı İmpedans: Aşağı impedanslı elektrik səhvlərdə, səhv nöqtəsindəki impedans aşağıdır, buna görə də elektrik akımı axınına qarşı mübarizə minimaldır.

  2. Yüksək Akım: Aşağı impedansa görə, səhv nöqtəsindən keçən akım ciddi bir dərəcədə yüksəkdir, bu da qoruyucu cihazların triplənməsini və ya füzelerin yanmasını asanlaşdırır.

  3. Açık Səhv İşarələri: Aşağı impedanslı səhvlər adətən parlaqlar, dumular və yandıqlar kimi açıq işarələri göstərir.

  4. Davamlı: Aşağı impedanslı səhvlər davamlı olmaqla, standart nəzarət üsulları ilə asanlıqla aşkar edilə bilər.

Nəzarət Üsulları

  1. Akım Nəzarəti: Akım transformatorlarından (CT-lərdən) istifadə edərək, akım ölçülür; yüksək akım, aşağı impedanslı səhvi göstərə bilər.

  2. Gerilim Nəzarəti: Səhv nöqtəsi yaxınlığında gerilim dəyişiklikləri ölçülür; aşağı impedanslı səhvlər gerilim düşmələrinə səbəb olur.

  3. Qoruyucu Cihazların Fəaliyyəti: Qoruyucu cihazların fəaliyyətinə, məsələn, avtomatların triplənməsinə və ya füzelerin yanmasına nəzər salınır, bu aşağı impedanslı səhvlərin tipik işarələridir.

  4. Səhv İşarələri: Parlaqlar, dumular kimi açıq səhv işarələri axtarılır.

Ümumi Məlumat

Yüksək impedanslı elektrik səhvləri və aşağı impedanslı səhvlər, elektrik sistemlərində fərqli xarakteristiklər göstərir və onların nəzarət üsulları fərqlidir. Yüksək impedanslı səhvlər, aşağı akımlarla müəyyən olunur və gələcəkdiyən qoruyucu cihazlar tərəfindən aşkar edilməsi çətin olur, bu səhvlər üçün temperatur nəzarəti, gerilim nəzarəti, səs nəzarəti və qismi dəyiqmə detektorlarından istifadə edilir. Müqayisədə, aşağı impedanslı səhvlər, yüksək akımlarla müəyyən olunur və akım nəzarəti, gerilim nəzarəti və qoruyucu cihazların fəaliyyətini nəzərə alaraq asanlıqla aşkar edilə bilər.

Praktiki tətbiqdə, elektrik sistemlərinin təhlükəsiz işləməsinin təmin edilməsi üçün, elektrik ekipmanının müntəzəm nəzarət və təmir inkişafı aparılmalıdır, həmçinin uyğun profilaktik tədbirlər almaqla potensial yüksək impedanslı və aşağı impedanslı səhvləri vaxtında aşkar edib, onlarla mübarizə aparmaq lazımdır.


Müəllifə mükafat verin və təşviq edin

Tövsiye

Niyə Transformator İdin Yalnız Bir Nöqtədən Qarada Olmalıdır Müxtəlif Nöqtələrdən Qarada Olan Daha Etibarlı Değil Mi
Neden Tranformator İdinə Qround Olunmalıdır?İşləmə zamanı, tranformator idinə, idiyi və sargıları sabitləyən metal strukturlar, hissələr və komponentlər güclü elektrik sahasında yer alırlar. Bu elektrik sahasının təsiri altında, onlar zəminə nisbətən nisbətən yüksək potensial alırlar. Əgər idinə qround olunmasa, id və qround edilmiş saxlama strukturları və rezervuar arasında potensial fərq yaranacaq, bu da ara-saxlı deyişmələrinə səbəb olabilir.Əlavə olaraq, işləmə zamanı, sargılardan etrafına g
01/29/2026
Tranformator Nötr Bağlanmasını Anlama
I. Nötral Nokta Nədir?Tranformatorda və qeneratorda nötral nokta, bu nöqtədən hər bir xarici terminala qədər olan mutlak voltajın bərabər olduğu xüsusi bir nöqtədir. Aşağıdaki şəkildə, O nöqtəsi nötral nöqtəni təsvir edir.II. Nötral Noktanın Niyə Yerə Bağlanması Lazımdır?Üç fazlı AC elektrik sistemində nötral nokta və yer arasındakı elektrik bağlantısı metoduna nötral yer bağlama metodu deyilir. Bu bağlama metodu doğrudan təsir edir:Elektrik şəbəkəsinin təhlükəsizliyi, mənfəəti və ekonomikası;Si
01/29/2026
Qablaşdırma Rezistor Kabinetleri Nə Qadar Döyüşmələri Koruyur?
Elektrik sistemlərdə, transformatorlar, qurğuların mühüm təchizatı kimi, bütün şəbəkənin təhlükəsiz işinə çox vacibdir. Ancaq, müxtəlif səbəllərə görə, transformatorlar tez-tez bir çox təhdidlərə maraqlıdır. Belə vəziyyətlərdə, zəmləmə rezistor qabları olan mühüm korunma funksiyasının ön plana çıxması, onların transformatorlar üçün əlverişli korunmayı təmin etməsidir.Öncənə, zəmləmə rezistor qabları transformatorları gürzətə çarpmalardan effektiv şəkildə qoruyur. Gürzətə çarpması nəticəsində yar
12/03/2025
Gerilim Dengesizliği: Toprak Arızası Açıq Xətt və ya Rezonans?
Bir fazda yerləşmə, xəttin kəsiləsi (açık faz) və rezonans üç fazlı voltaj nöqtəsizliyinə səbəb olabilir. Onların düzgün ayırt edilməsi sürətli səhv tapılmasına mühümdir.Bir Fazda YerləşməBir fazda yerləşmə üç fazlı voltaj nöqtəsizliyinə səbəb olsa da, fazlar arası voltajın ölçüsü dəyişmir. Bu iki növə bölünə bilər: metalik yerləşmə və metalik olmayan yerləşmə. Metalik yerləşmədə, səhvlənmiş faz voltacı sıfıra düşür, digər iki faz voltacı isə √3 (təxminən 1.732) dəfə artır. Metalik olmayan yerlə
11/08/2025
Sorğu göndər
+86
faylı yükləmək üçün klikləyin
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir