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


Impak Rintangan Penyambungan ke Bumi terhadap Kenaikan Voltan Urutan Sifar dalam Sistem Penyambungan ke Bumi yang Berbeza

Leon
Medan: Pemutusan Kerosakan
China

Dalam sistem pengendalian lengkung pemadam, laju peningkatan voltan urutan nol sangat dipengaruhi oleh nilai rintangan peralihan di titik penghujung. Semakin besar rintangan peralihan di titik penghujung, semakin lambat laju peningkatan voltan urutan nol.

Dalam sistem tanpa penghujung, rintangan peralihan di titik penghujung hampir tidak mempengaruhi laju peningkatan voltan urutan nol.

Analisis Simulasi: Sistem Pengendalian Lengkung Pemadam

Dalam model sistem pengendalian lengkung pemadam, pengaruh terhadap laju peningkatan voltan urutan nol dianalisis dengan mengubah nilai rintangan penghujung. Dari bentuk gelombang voltan urutan nol dalam gambar, dapat dilihat bahwa ketika rintangan penghujung adalah 500 Ω, 1500 Ω, dan 3000 Ω, semakin besar rintangan, semakin lambat laju peningkatan voltan urutan nol.

Pengaktifan kerosakan: Laju peningkatan voltan urutan nol membuat perubahan jumlah perubahan tiba-tiba tidak jelas. Ketika menggunakan jumlah perubahan tiba-tiba voltan urutan nol untuk pengaktifan, isu pengaturan parameter harus dipertimbangkan.

Diagnosis kerosakan: Ketika kriteria metode yang digunakan dalam diagnosis kerosakan menggunakan data voltan urutan nol, pengaruh laju peningkatan voltan urutan nol terhadap diagnosis harus dipertimbangkan.

Analisis Simulasi: Sistem Tanpa Penghujung

Dalam model sistem tanpa penghujung, seperti yang dapat dilihat dari bentuk gelombang voltan urutan nol dalam gambar, ketika rintangan penghujung adalah 500 Ω, 1500 Ω, dan 3000 Ω, laju peningkatan voltan urutan nol tidak menunjukkan perubahan signifikan dengan peningkatan rintangan.

Ketika kerosakan fasa tunggal berlaku, beberapa kuantiti ciri kerosakan berbeza secara signifikan antara sistem pengendalian lengkung pemadam dan sistem tanpa penghujung. Oleh itu, semasa diagnosis kerosakan, perlu dibezakan dan dipertimbangkan secara berasingan, dan menganalisis serta menyelesaikan masalah secara spesifik berdasarkan situasi sebenar.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis

Disarankan

Mengapa Inti Transformator Hanya Boleh Di-grounding pada Satu Titik Saja? Bukankah Grounding Multi-Titik Lebih Handal?
Mengapa Inti Transformator Perlu Ditanah?Semasa operasi, inti transformator, bersama dengan struktur logam, bahagian, dan komponen yang menetapkan inti dan lilitan, semuanya berada dalam medan elektrik yang kuat. Di bawah pengaruh medan elektrik ini, mereka memperoleh potensi yang relatif tinggi berbanding dengan tanah. Jika inti tidak ditanah, akan terdapat perbezaan potensial antara inti dan struktur pemampat yang ditanah serta tangki, yang mungkin menyebabkan peluruhan intermiten.Selain itu,
01/29/2026
Memahami Penyatuan Neutral Transformator
I. Apakah Titik Neutral?Dalam transformer dan jana elektrik, titik neutral adalah titik tertentu dalam lilitan di mana voltan mutlak antara titik ini dan setiap terminal luaran adalah sama. Dalam rajah di bawah, titikOmewakili titik neutral.II. Mengapa Titik Neutral Perlu Di-ground?Kaedah sambungan elektrik antara titik neutral dan bumi dalam sistem kuasa AC tiga fasa dipanggilkaedah grounding neutral. Kaedah grounding ini memberi kesan langsung kepada:Keamanan, kebolehpercayaan, dan ekonomi gri
01/29/2026
Imbangan Voltan: Kesalahan Ground, Litar Terbuka, atau Resonans?
Penghujung fasa tunggal, putus litar (fasa terbuka), dan resonans boleh menyebabkan ketidakseimbangan voltan tiga fasa. Membedakan antara ketiganya dengan betul adalah penting untuk penyelesaian masalah yang cepat.Penghujung Fasa TunggalWalaupun penghujung fasa tunggal menyebabkan ketidakseimbangan voltan tiga fasa, magnitud voltan antara litar tetap tidak berubah. Ia boleh diklasifikasikan kepada dua jenis: penghujung logam dan penghujung bukan logam. Dalam penghujung logam, voltan fasa yang ro
11/08/2025
Komposisi dan Prinsip Kerja Sistem Pembangkit Tenaga Fotovoltaik
Komposisi dan Prinsip Kerja Sistem Pembangkit Tenaga Fotovoltaik (PV)Sistem pembangkit tenaga fotovoltaik (PV) terutamanya terdiri daripada modul PV, pengawal, inverter, bateri, dan aksesori lain (bateri tidak diperlukan untuk sistem yang terhubung ke grid). Berdasarkan ketergantungan pada grid tenaga umum, sistem PV dibahagikan kepada jenis off-grid dan grid-connected. Sistem off-grid beroperasi secara bebas tanpa bergantung pada grid utiliti. Mereka dilengkapi dengan bateri penyimpanan tenaga
10/09/2025
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda