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


Jaké doplňky využívají AC?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Páka


Vlastnosti


Páka je jednoduchý a efektivní prvek ochrany obvodu. Když proud v obvodu přesáhne určitou hodnotu, tavenina v páce (například samotná páka) se roztopí kvůli přehřátí, což vede k přerušení obvodu a ochraně zařízení v obvodu před poškozením způsobeným přetížením. Při použití střídavého proudu může chránit různé elektrické zařízení, vedení atd. připojené k zdroji střídavého proudu. Například v domovním obvodu, pokud dojde k krátkému spojení v elektrickém spotřebiči, což způsobí okamžité zvýšení proudu, páka se roztaví, zabrání dalšímu šíření poruchy a ochrání bezpečnost ostatních elektrických spotřebičů a domovního vedení.


Typy


Běžné skleněné trubičkové páky, keramické páky atd., podle charakteristik lze rozdělit na rychlé páky, pomalé páky atd., a podle různých scénářů použití vybrat vhodný typ páky.


Kontaktor


Vlastnosti


Kontaktor se používá hlavně k ovládání zapnutí a vypnutí střídavého obvodu, zejména pro kontrolu vysokovýkonového zařízení. Zajišťuje uzavření nebo rozpojení kontaktů pomocí elektromagnetické síly a umožňuje dálkové ovládání a časté operace. Například v průmyslovém prostředí se používá k ovládání motoru, jako je start, zastavení a obrácení směru otáčení. Kontaktor se skládá z elektromagnetického mechanismu, kontaktního systému, zařízení pro uhašení oblouku atd. Když je cívka kontaktoru napájená, vygenerovaná elektromagnetická síla přitahuje tyč a uzavírá hlavní kontakty, což způsobí uzavření obvodu; když je cívka odpojena, tyč se vrátí do původní polohy pod vlivem pružiny, hlavní kontakty jsou rozpojené a obvod je přerušen.


Scénáře použití


V řídicím systému výtahu se provoz motoru ovládá kontaktorem, aby bylo možné realizovat zdvižnou operaci výtahu. V klimatizačních systémech se také často používají kontaktové relé k ovládání spouštění a zastavování vysokovýkonových komponent, jako jsou kompresory.


Termorele


Vlastnosti


Termorele je speciální typ relé používaný k ochraně motoru před přetížením. Funkcionuje na základě tepelného účinku proudu. Když je elektrický motor dlouhodobě přetížen a proud stále stoupá, dvoudílný plech uvnitř termorele se ohne a deformuje kvůli teplu. Jakmile dosáhne určité míry deformace, kontakt termorele reaguje, což vede k přerušení řídicího obvodu motoru a realizaci ochrany motoru před přetížením. Protože motor má krátkodobý startovací proud během startu, termorele má určitou tepelnou inerci a nereaguje na startovací proud.


Scénáře použití


Termorele se téměř vždy používají v řídicích obvodech různých průmyslových motorů, jako jsou motory ve frézovacích, soustružnických, vrtačných strojích a dalším zařízení v továrnách, aby byla zajistěna bezpečnost motorů během dlouhodobého provozu.


Proudový transformátor a napěťový transformátor


Proudový transformátor


  • Funkce: Velký proud je proporcionálně převeden na malý proud (obvykle 5A nebo 1A), aby bylo možné snadno měřit pomocí měřicích přístrojů (např. ampermetr), relé ochranných zařízení atd. Pro měření, ochranu a jiné operace. V střídavých systémech, když je potřeba měřit velké proudy (např. v vysokonapěťových přenosových článcích), přímé měření je velmi nebezpečné a obtížné, a proudové transformátory mohou tento problém vyřešit. Na základě principu elektromagnetické indukce je primární vinutí připojeno sériově do měřeného obvodu, a sekundární vinutí je připojeno k měřicímu přístroji nebo ochrannému zařízení.


  • Scénář použití: Široce používány v elektrických systémech, transformovnách, elektrárnách a jinde, pro sledování chodu proudu v článcích a zařízeních.


Napěťový transformátor


  • Funkce: Proporcionálně převádí vysoké napětí na nižší napětí (např. 100V), což je vhodné pro měření pomocí měřicích přístrojů, jako je voltmetr a relé ochranného zařízení. Například v vysokonapěťovém přenosovém článku, aby bylo možné změřit napětí v článku, napěťový transformátor převádí vysoké napětí na nižší napětí vhodné pro měření a ochranné zařízení. Je také založen na principu elektromagnetické indukce, a primární vinutí je připojeno k měřenému obvodu, a sekundární vinutí je připojeno k měřicímu zařízení.


  • Scénář použití: Hraje nezbytnou roli v měření, monitoringu a ochraně elektrického systému.


Varistor


Vlastnosti


Varistor je typ nelineárního odporového prvku citlivého na napětí. Za normálního napětí prezentuje velmi vysoký odpor a má minimální vliv na obvod. Když dojde v obvodu k přetížení (např. k nadproudem způsobeným bleskem nebo k vrcholu napětí v síti), hodnota odporu varistoru dramaticky klesne, což umožňuje uvolnit přetížení a chránit následující obvodové zařízení před škodami způsobenými přetížením.


Scénář použití


Na vstupu střídavého zdroje, jako je například zdroj napájení počítače, televize a další zařízení, se často instaluje varistor, aby chránil před poškozením způsobeným blesky a fluktuacemi napětí v síti.


Společný modus indukčnosti


Vlastnosti


Indukčnosti společného modu se používají k potlačení společného modu rušení v střídavých obvodech. V elektronickém zařízení, kvůli přítomnosti různých zdrojů elektromagnetického rušení, se generují signály společného modu (rušivé signály stejného směru, které existují současně na dvou nebo více drátech). Indukčnost společného modu se skládá z dvou vinutí namotaných na stejném železném jádru. Když signál společného modu projde indukčností společného modu, magnetické pole generované proudem v obou vinutích se vzájemně posilují, což vytváří velkou indukční reaktivitu pro signál společného modu a brání jeho průchodu, zatímco normální signál diferenciálního modu (signál opačného směru na dvou drátech) má menší vliv.


Scénář použití


V přepínacích zdrojích, komunikačním zařízení, materních deskách počítačů a jiných obvodech se používají k zlepšení elektromagnetické kompatibility (EMC) obvodu a k snížení vlivu rušení společného modu na výkon zařízení.


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jak harmonické napětí ovlivňuje zahřívání transformátoru H59 IEE-Business
Jak harmonické napětí ovlivňuje zahřívání transformátoru H59 IEE-Business
Dopad harmonických napětí na teplotní nárůst v transformátorech H59Transformátory H59 jsou mezi nejdůležitějším zařízením v elektrických systémech, jejich hlavní funkce spočívá v převodu vysokého napětí z elektrické sítě na nízké napětí požadované koncovými uživateli. Nicméně, elektrické systémy obsahují mnoho nelineárních zatěžovacích jednotek a zdrojů, které způsobují harmonická napětí, které negativně ovlivňují fungování transformátorů H59. Tento článek podrobně popisuje dopad harmonických na
Echo
12/08/2025
Hlavní příčiny selhání transformátoru H59
Hlavní příčiny selhání transformátoru H59
1. PřetíženíZa prvé, s vylepšením životní úrovně lidí se spotřeba elektrické energie obecně zrychlila. Původní transformátory rozdělovače H59 mají malou kapacitu – „malý kůň táhne velký vůz“ – a nemohou splnit požadavky uživatelů, což způsobuje, že transformátory pracují v přetíženém stavu. Za druhé vedou sezónní kolísání a extrémní povětrnostní podmínky ke špičkové poptávce po elektrické energii, což dále způsobuje, že transformátory rozdělovače H59 běží v přetíženém stavu.V důsledku dlouhodobé
Felix Spark
12/06/2025
Jak chrání přetížovací odporníky transformátory?
Jak chrání přetížovací odporníky transformátory?
V elektrických systémech jsou transformátory, jako zásadní zařízení, klíčové pro bezpečný provoz celé sítě. Avšak kvůli různým důvodům jsou transformátory často vystaveny mnoha hrozbám. V takových případech se ukazuje důležitost skříní zemňovacích odporů, které poskytují nezbytnou ochranu transformátorům.Za prvé, skříně zemňovacích odporů mohou efektivně chránit transformátory před bleskovými údery. Okamžité vysoké napětí způsobené bleskem může vážně poškodit transformátory. Zpomalováním rychlos
Edwiin
12/03/2025
Čínský ochranný relé získal certifikaci IEC 61850 Ed2.1 Level-A
Čínský ochranný relé získal certifikaci IEC 61850 Ed2.1 Level-A
Nedávno jsou NSR-3611 nízkoenergetické ochranné a řídící zařízení a NSD500M vysokoenergetické měřicí a řídící zařízení—oba vyvinuté čínským výrobcem ochranných a řídících zařízení—úspěšně prošly certifikačním testem IEC 61850 Ed2.1 Server Level-A provedeným společností DNV (Det Norske Veritas). Zařízení získala mezinárodní certifikaci Level-A od skupiny UCAIug (Utilities Communication Architecture International Users Group). Tento milník označuje výrobce jako globálně certifikovaného dodavatele
Baker
12/02/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu