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


Mi az áramkör-védő?

Master Electrician
Master Electrician
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China


Mi az áramkör-törés?


Áramkör-törés definíció


Az áramkör-törés egy kapcsolóeszköz, amely kapcsolórendszer, tüzetelöltő rendszer, működési mechanizmus, szabályozó eszköz és burkolatból áll. Normális és nem normális körülmények között képes áramot zárni, továbbítani és törölni, így védve a hálózatot és a berendezéseket túlterheléstől, rövidzártástól és más hibáktól.


Alapvető szerkezet


  • Kapcsolórendszer

  • Tüzetelöltő rendszer

  • Működési mechanizmus

  • Szabályozó eszköz

  • Burkolat


Működési elv


Rövidzáras esetén a nagy áram (általában 10-12-szerese) által generált mágneses mező legyőzi a visszacsapó rugót, a szabályozó eszköz megmozgatja a működési mechanizmust, és a kapcsoló azonnal kikapcsol. Túlterhelés esetén a növekvő áram erősíti a hőt, és a kétoldalú fémlemez bizonyos mértékig alakul, ami a mechanizmus működését indítja (a nagyobb áram esetén a működési idő rövidebb).


Működési jellemzők


  • Nominális feszültség

  • Nominális áram

  • Túlterhelés védelmi utasítására vonatkozó trip áram beállítási tartomány

  • Rövidzárs védelem

  • Nominális rövidzárs lekapcsoló áram


Áramkör-törések osztályozása


Alacsony feszültségű áramkör-törés : manuális kapcsoló funkcióval, és képes automatikusan teljesíteni a feszültség elvesztését, alacsony feszültséget, túlterhelést és rövidzárs védelmet az elektromos berendezésekkel, használható az elektromos energiák elosztására, ritkán indítandó aszinkron motorokhoz, a hálózati vezetékek és a motorok védelmére, súlyos túlterhelés vagy rövidzár és alacsony feszültség esetén automatikusan megszakítja a hálózatot.


低压断路器.png



Magas feszültségű áramkör-törés : 3kV és annál magasabb nominális feszültség, főleg azzal a céllal, hogy megszakítsa és zárja a villamos hálózatot.



高压断路器.jpeg



Áramkör-törés csatlakoztatása


  • A tábla mögötti kötési mód

  • Csatlakoztatási mód beillesztéssel

  • Huzsza típusú kötési mód


Működési feltételek


  • Hőmérséklet : a legmagasabb környezeti levegőhőmérséklet +40℃; A legalsó környezeti levegőhőmérséklet -5℃; A 24 órás átlagos környezeti levegőhőmérséklet nem haladja meg a +35℃-ot.

  • Szint : A telepítési hely magassága nem haladja meg a 2000m-et.

  • Légkör feltételei : a légkör relatív páratartalma nem haladja meg a 50%-ot, ha a környezeti levegőhőmérséklet +40℃; Alacsonyabb hőmérsékleten magasabb relatív páratartalom is lehet. A legnedvesebb hónap havi átlagos maximális relatív páratartalma 90%, miközben a hónap havi átlagos minimális hőmérséklete +25 °C, figyelembe véve a hőmérsékletváltozások miatt a termék felületén fellépő kondenzációt.

  • Szennyezési szint : A szennyezési szint 3.


Fejlesztési irány


  • Méret

  • Intelligensítés

  • Miniaturizálás

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Megbízhatóak-e a PM vezérlők? Összehasonlítás típusok és előnyök között
Megbízhatóak-e a PM vezérlők? Összehasonlítás típusok és előnyök között
A vezetékzár működésének teljesítménye döntő szerepet játszik a megbízható és biztonságos áramellátásban. Bár a különböző mechanizmusoknak saját előnyeik vannak, egy új típus megjelenése nem teljesen helyettesíti a hagyományos módszereket. Például, bár az ékölógus gáz-elhelyezési technológiák felbukkanása ellenére a szilárd elhelyezésű gyűrű alapú egységek továbbra is körülbelül 8%-ot tesznek ki a piacnak, ami azt mutatja, hogy az új technológiák ritkán teljesen kiszorítják a meglévő megoldásoka
Edwiin
10/23/2025
Magas-feszültségű átkapcsoló típusok és hibaelhárítási útmutató
Magas-feszültségű átkapcsoló típusok és hibaelhárítási útmutató
Magfeszültségi átmenetek: Osztályozás és hibaelhárításA magfeszültségi átmenetek kritikus védelmi eszközök a villamos rendszerekben. Gyorsan megszakítják az áramot, ha hiba történik, így megelőzik a felszerelés sérülését túlterheléstől vagy rövidzártól. Azonban a hosszú távú működés és egyéb tényezők miatt az átmenetek hibákat fejleszthetnek ki, amelyek időben diagnosztizálása és javítása szükséges.I. Magfeszültségi Átmenetek Osztályozása1. Telepítési hely szerint: Beltéri típus: Zárt váltóházak
Felix Spark
10/20/2025
Hogyan ellenőrizni a 10 kV vakuum átkapcsolókat helyesen
Hogyan ellenőrizni a 10 kV vakuum átkapcsolókat helyesen
I. Áramköri vákuumkörnyezetű kapcsoló vizsgálata normális működés közben1. Vizsgálat zárva (BE) állapotban A működési mechanizmusnak zárva állapotban kell lennie; A főhengerek golyója szabadon kell hogy legyen az olajlelennél; A nyitó rugó kitöltött (nyújtott) energiatároló állapotban kell hogy legyen; A vákuumkapcsoló mozgó kapcsoló rúdja körülbelül 4–5 mm-rel kell hogy lógjon le a vezérlőlap alatt; A vákuumkapcsoló belső csavarodó részét látni kell (ez nem érvényes keramikarúrdalapú kapcsolókn
Felix Spark
10/18/2025
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
01 BevezetésA középhatású rendszerekben a vezetékátkapcsolók elengedhetetlen alapelemek. A vákuum vezetékátkapcsolók uralkodnak a hazai piacokon. Ezért a helyes elektromos tervezés nem szétválhat a vákuum vezetékátkapcsolók megfelelő kiválasztásától. Ebben a fejezetben azt fogjuk megbeszélni, hogyan kell helyesen kiválasztani a vákuum vezetékátkapcsolókat, és milyen hibás nézetek ismerhetők fel a kiválasztásuk során.02 A rövidzárló áramtöredelő képesség nem szükséges túlzottan magasnak lennieA v
James
10/18/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését