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


Apakah masalah dengan perjalanan bertingkat dalam panel pengagihan elektrik?

Felix Spark
Felix Spark
Medan: Kegagalan dan Pemeliharaan
China

Sering kali, pemutus litar aras terendah tidak berlaku, tetapi yang hulu (aras yang lebih tinggi) berlaku! Ini menyebabkan gangguan bekalan elektrik berskala besar! Mengapa ini berlaku? Hari ini, kita akan membincangkan isu ini.

Penyebab Utama Perlanggaran (Pemutusan Tidak Diingini Huluan)

  • Kapasiti beban pemutus litar utama adalah lebih kecil daripada jumlah kapasiti beban semua pemutus litar cabang huluan.

  • Pemutus litar utama dilengkapi dengan peranti arus sisa (RCD), manakala pemutus litar cabang tidak. Apabila arus bocor peralatan mencapai atau melebihi 30 mA, pemutus litar utama berlaku.

  • Koordinasi perlindungan tidak sepadan antara dua aras pemutus litar—gunakan pemutus litar dari pembuat yang sama selagi mungkin.

  • Menjalankan pemutus litar utama secara sering di bawah beban menyebabkan karbonisasi kontak, yang mengakibatkan kontak yang buruk, rintangan yang meningkat, arus yang lebih tinggi, pemanasan, dan akhirnya pemutusan.

  • Pemutus litar huluan kurang seting perlindungan yang betul untuk mengenal pasti kerosakan (contohnya, kerosakan tanah tunggal fasa tanpa perlindungan urutan nol).

  • Pemutus litar yang sudah tua mengakibatkan masa operasi shunt-trip yang panjang; gantikan dengan pemutus litar yang masa pemutusan sebenarnya lebih pendek daripada pemutus litar hulu.

Penyelesaian untuk Pemutusan Berantai

Jika pemutus litar hulu berlaku kerana pemutusan berantai:

  • Jika relai perlindungan cabang telah beroperasi tetapi pemutus litar tersebut tidak berlaku, buka pemutus litar cabang tersebut secara manual terlebih dahulu, kemudian pulihkan pemutus litar hulu.

  • Jika tiada perlindungan cabang yang beroperasi, semak semua peralatan dalam kawasan yang terjejas untuk kerosakan. Jika tiada kerosakan ditemui, tutup pemutus litar hulu dan hidupkan semula setiap litar cabang satu demi satu. Apabila menyalakan litar cabang tertentu menyebabkan pemutus litar hulu berlaku lagi, pemutus litar cabang tersebut rosak dan harus dipisahkan untuk penyelenggaraan atau penggantian.

Untuk pemutus litar berlaku, dua syarat mesti dipenuhi:

  • Arus kerosakan mesti mencapai ambang yang ditetapkan.

  • Arus kerosakan mesti bertahan untuk tempoh masa yang ditetapkan.

Oleh itu, untuk mencegah pemutusan berantai, kedua-dua seting arus dan masa mesti diselaraskan dengan betul antara aras pemutus litar.

Contohnya:

  • Pemutus litar aras pertama (hulu) mempunyai seting perlindungan overcurrent 700 A dengan penundaan masa 0.6 saat.

  • Pemutus litar aras kedua (huluan) harus mempunyai seting arus yang lebih rendah (contohnya, 630 A) dan penundaan masa yang lebih pendek (contohnya, 0.3 saat).

Dalam kes ini, jika kerosakan berlaku dalam zon perlindungan pemutus litar aras kedua, walaupun arus kerosakan melebihi ambang pemutus litar hulu, pemutus litar huluan akan membersihkan kerosakan pada 0.3 saat—sebelum penghitung masa 0.6 saat pemutus litar hulu selesai—mencegahnya daripada berlaku dan mengelakkan pemutusan berantai.

Ini membawa kepada beberapa titik penting:

  • Prinsip yang sama berlaku untuk semua jenis kerosakan—sama ada korsleting atau kerosakan tanah—koordinasi bergantung pada magnitud arus dan tempoh masa.

  • Koordinasi masa sering lebih kritikal kerana arus kerosakan mungkin secara serentak melebihi seting pickup beberapa pemutus litar.

  • Walaupun seting kelihatan diselaraskan dengan betul pada kertas, prestasi dunia nyata masih boleh mengakibatkan pemutusan berantai. Mengapa? Karena masa membersihkan kerosakan total termasuk tidak hanya masa operasi relai perlindungan tetapi juga masa pembukaan mekanikal pemutus litar sendiri. Masa mekanikal ini berbeza mengikut pembuat dan model. Oleh kerana masa perlindungan dalam milisaat, perbezaan kecil pun boleh mengganggu koordinasi.

Sebagai contoh, dalam contoh di atas, pemutus litar aras kedua sepatutnya membersihkan kerosakan dalam 0.3 saat. Tetapi jika mekanisme mekanikalnya lambat dan mengambil masa 0.4 saat untuk sepenuhnya memutuskan arus, pemutus litar hulu mungkin telah mendeteksi bahawa kerosakan telah berlangsung 0.6 saat dan berlaku juga—mengakibatkan peristiwa berantai.

Oleh itu, untuk memastikan koordinasi yang betul dan mencegah pemutusan berantai, masa operasi pemutus litar sebenar mesti disahkan menggunakan peralatan ujian perlindungan relai. Koordinasi harus berdasarkan masa membersihkan total yang diukur, bukan hanya seting teori.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Enam Tip Penyelesaian Masalah untuk Isu Motor Servo Langkah
Enam Tip Penyelesaian Masalah untuk Isu Motor Servo Langkah
Motor servo langkah, sebagai komponen penting dalam otomasi industri, secara langsung mempengaruhi kinerja peralatan melalui kestabilan dan presisi mereka. Namun, dalam aplikasi praktis, motor mungkin menunjukkan kelainan disebabkan oleh konfigurasi parameter, beban mekanik, atau faktor lingkungan. Artikel ini memberikan solusi sistematis untuk enam isu tipikal, dikombinasikan dengan kasus-kasus teknik nyata, untuk membantu teknisi mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.1. Getar
Felix Spark
11/06/2025
Apakah bahaya harmonik tingkat tinggi terhadap peralatan elektrik?
Apakah bahaya harmonik tingkat tinggi terhadap peralatan elektrik?
Pemutusan voltan dalam sistem kuasa AC menyebabkan selang tidak sama antara isyarat pemancaran sudut kawalan dalam penukar tradisional, dan melalui maklum balas positif, ia memperbesar pemutusan voltan sistem, mengakibatkan operasi rektifer yang tidak stabil. Dalam inverter, kegagalan komutasi berterusan mungkin berlaku, mencegah operasi normal dan bahkan merosakkan peralatan komutasi.Untuk transformator yang disambungkan bintang, harmonik ketiga dan triplen boleh menyebabkan getaran harmonik ke
Felix Spark
11/06/2025
Bagaimana Mengenal Pasti Kerosakan Dalaman dalam Sebuah Transforma?
Bagaimana Mengenal Pasti Kerosakan Dalaman dalam Sebuah Transforma?
Ukur rintangan DC: Gunakan jambatan untuk mengukur rintangan DC setiap pembungkus tekanan tinggi dan rendah. Periksa sama ada nilai rintangan antara fasa adalah seimbang dan selaras dengan data asal pengeluar. Jika rintangan fasa tidak dapat diukur secara langsung, rintangan garis mungkin diukur sebagai gantinya. Nilai rintangan DC boleh menunjukkan sama ada pembungkus masih utuh, sama ada terdapat laluan pendek atau putus, dan sama ada rintangan kontak pemilih tapis adalah normal. Jika rintang
Felix Spark
11/04/2025
Apakah Gejala Kerusakan Inverter yang Biasa dan Kaedah Pemeriksaan? Panduan Lengkap
Apakah Gejala Kerusakan Inverter yang Biasa dan Kaedah Pemeriksaan? Panduan Lengkap
Kerosakan inverter yang biasa termasuk arus berlebihan, short circuit, kerosakan tanah, voltan berlebihan, voltan rendah, kehilangan fasa, panas berlebihan, beban berat, gangguan CPU, dan ralat komunikasi. Inverter moden dilengkapi dengan fungsi self-diagnostik, perlindungan, dan alaram yang lengkap. Apabila mana-mana kerosakan ini berlaku, inverter akan segera memicu alaram atau menutup secara automatik untuk melindungi, menunjukkan kod kerosakan atau jenis kerosakan. Dalam kebanyakan kes, peny
Felix Spark
11/04/2025
Hantar pertanyaan
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