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


Mi az elsődleges terhelés?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China


Mi az elsődleges terhelés?


Előzetes terhelés definíció


Az elsődleges terhelés olyan terheléseket jelent, amelyek nagyon magas követelményeket támasztanak a tápegésre, és ha a tápegés megszakad vagy megszakad, ez súlyos következményekhez, például életveszélyes helyzethez, jelentős gazdasági veszteségekhez, gyártási leállásokhoz stb. vezethet. Az elsődleges terhelések általában megbízható tápegést igényelnek, és gyakran szükség van tartalék energiaellátási rendszerre, hogy biztosítsa a működés folytonosságát a fő tápegés meghibásodása esetén.


Az elsődleges terhelés jellemzői


Az elsődleges terhelés a következő jellemzőkkel bír:

 

  • Magas megbízhatósági követelmények: Az elsődleges terhelés nagyon magas megbízhatósági követelményeket támaszt a tápegésre, és bármilyen megszakítás súlyos következményeket eredményezhet.



  • Vészhelyzet: A tápegés megszakadása hatással lehet az emberek életére vagy jelentős gazdasági veszteségeket okozhat.



  • Folytonosság: Az elsődleges terhelés általában hosszú ideig folyamatos tápegést igényel, és nem lehet könnyen megszakítani.


  • Tartalék energiaellátás: Általában szükség van egy tartalék energiaellátási rendszer (például dieselgenerátor, folyamatos működésű tápegé (UPS) stb.) telepítésére, hogy biztosítsa a tápegés folytonosságát.


Az elsődleges terhelések osztályozása


Az 1. szintű terhelések további részekre oszthatók fontosságuk és sürgősségiük alapján, de általában az 1. szintű terhelések a legmagasabb szintű terheléseket jelentik. Néhány szabvány vagy előírás szerint a terhelések több szintre is oszthatók, mint például:

 

  • 1. szintű terhelés: Mindig működő állapotban kell lennie, bármilyen megszakítás súlyos következményekhez vezethet.



  • Másodlagos terhelés: Bár fontos, rövid időre megengedett a megszakítás.



  • 3. szintű terhelés: Normál terhelés, hosszabb megszakítás engedélyezett.


Az elsőrendű terhelések példái


Az elsődleges terhelések példái, de nem korlátozódva csak azokra:


  • Egészségügyi intézmények: életfenntartó berendezések kórházakban, vészhelyzeti központokban és más egészségügyi intézményekben, operációs szobák, intenszív terápiás osztályok stb.



  • Adatközpontok: Kritikus fontosságú vállalkozások, például bankok, pénzügyi tranzakciók és kormányzati szervek adatközpontjai, amelyek nagyon megbízható adatfeldolgozást és tárolást igényelnek.



  • Közlekedési létesítmények: repülőtér, vasútállomás, metró és egyéb közlekedési létesítmények jelrendszerében, kommunikációs rendszerében, vészhelyzeti világításban stb.



  • Nyilvános biztonsági létesítmények: tűzoltók, rendőrségek, vészhelyzeti parancsnoki központok stb.



  • Ipari termelés: Néhány kulcsfontosságú ipari termelő vonal, például gyógyszeripari és vegyipari gyárak kulcsfontosságú termelő berendezései.



  • Katonai létesítmények: katonai parancsnoki központok, radarállomások, rakéta indító bázisok stb.



  • Fontos kommunikációs létesítmények: rádióállomások, televízióállomások, kommunikációs bázisállomások stb.



  • Fontos kutatóintézetek: nagy kutatólaboratóriumok, magenergetikai fizika laboratóriumok stb.


Az elsődleges terhelések védelme


Az elsődleges terhelések tápegésének biztosítása érdekében általában a következő védelmi intézkedések kerülnek alkalmazásra:

 

  • Kétkért tápegés: Két független energiaszolgáltató rendszert használnak, amelyek közül az egyik tartalék tápegésként működik.



  • Tartalék energiaellátási rendszer: például dieselgenerátor, folyamatos működésű tápegé (UPS), akkumulátor stb.



  • Automatikus tápegésváltó (ATS): Ha a fő tápegés hiba van, a rendszer automatikusan átkapcsol a tartalék tápegésre.



  • Rendszeres karbantartás és tesztelés: A tápegések és a tartalék energiaellátási rendszerek rendszeres karbantartása és tesztelése, hogy biztosítsák, hogy jól működnek.



  • Monitorozási és riasztási rendszerek: Monitorozási és riasztási rendszerek telepítése, hogy időben fel tudja fedezni és kezelni a tápegésproblémákat.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
Elektromágnesek vs. Állandó mágnesek: A kulcsfontosságú különbségek megértéseAz elektromágnesek és az állandó mágnesek a két fő típusú anyag, amelyek megjelenítenek mágneses tulajdonságokat. Bár mindkettő mágneses mezőt generál, alapvetően eltérnek abban, hogyan jön létre ez a mező.Egy elektromágnes csak akkor generál mágneses mezőt, ha áram folyik rajta. Ellenben egy állandó mágnes magától hoz létre tartós mágneses mezőt, miután megmágnesítették, anélkül, hogy bármilyen külső energiaforrásra le
Edwiin
08/26/2025
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
Működési feszültségA „működési feszültség” kifejezés azt a maximális feszültséget jelenti, amelyet egy eszköz elviselhet, anélkül hogy károsodna vagy égne be, miközben garantálja az eszköz és a hozzá kapcsolódó áramkörök megbízhatóságát, biztonságát és helyes működését.A nagy távolságú áramellátás esetén a magas feszültség hasznos. Alternatív áramrendszerben a terhelés teljesítményfaktorának a lehető legközelebb az egységhez tartása szintén gazdaságilag szükséges. Gyakorlatban a nagy áramerősíté
Encyclopedia
07/26/2025
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
Tiszta Ohm-felépítésű Váltóáramú ÁramkörEgy olyan áramkört, amely csak tiszta ellenállást (R) tartalmaz (ohmban) egy váltóáramú rendszerben, tiszta ohm-felépítésű váltóáramú áramkörnek definiáljuk, ami nélkülözheti az induktanciát és a kapacitanciát. A váltóáram és feszültség ilyen áramkörben kétirányúan oszcillál, szinuszgörbe (sinusoidális hullámforma) generálásával. Ebben a konfigurációban a hőtartó részecskékkel a teljesítmény diszippálódik, ahol a feszültség és az áramerősség tökéletes fázi
Edwiin
06/02/2025
Mi egy tiszta kondenzátor áramkör?
Mi egy tiszta kondenzátor áramkör?
Tiszta Kondenzátor ÁramkörEgy áramkört, amely csak egy tiszta kondenzátort tartalmaz kapacitással (C) (faradban mért), tiszta kondenzátor áramkörnek nevezünk. A kondenzátorok elektromos energiát tárolnak egy elektromos mezőben, ezt a jelenséget kapacitánsnak (vagy "kondenszornak") hívják. Strukturálisan, egy kondenzátor két vezető lemez alkotja, amelyeket egy dielektrikus közeg választ el – gyakori dielektrikus anyagok a mica, üveg, papír és oxidrétegek. Egy ideális AC kondenzátor áramkörben az
Edwiin
06/02/2025
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