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


فیوز با ظرفیت قطع بالا | محافظت سریع در برابر کهربایی کوتاه مدت

James
James
فیلد: عملیات برق
China

در نیروگاه‌ها و زیرстанیون‌های مختلف ولتاژ که به آنها عملیات و نگهداری می‌کنیم، فیوزهای جریان محدودکننده بالاولتاج به طور گسترده استفاده می‌شود، عمدتاً برای حفاظت از ترانسفورماتورهای ولتاژ، ترانسفورماتورهای کوچک و موتورهای بالاولتاج کوچک. پس چرا آنها را فیوزهای با ظرفیت قطع بالا می‌نامند؟ و چرا نمی‌توان از فیوزهای معمولی استفاده کرد؟ امروز بیایید در مورد این موضوع یاد بگیریم.

فیوزهای با ظرفیت قطع بالا، همچنین به عنوان فیوزهای جریان محدودکننده بالاولتاج شناخته می‌شوند، در دو جنبه اصلی با فیوزهای معمولی متفاوت هستند: اولاً، آنها توانایی قوی برای قطع جریان‌های خطا کوتاه مداری دارند - اینجا نام "با ظرفیت قطع بالا" از آن می‌آید. ثانیاً، آنها اثر محدودکننده جریان قابل توجهی دارند. این بدان معناست که وقتی که خطا کوتاه مداری در مدار محافظ شده رخ می‌دهد، فیوز می‌تواند مدار را قبل از اینکه جریان خطا کوتاه مداری به مقدار حداکثر خود برسد به طور قابل اعتماد قطع کند. این اثر محدودکننده جریان نامیده می‌شود.

به زبان ساده و واضح، ویژگی اول قابلیت اطمینان است: فیوزهای معمولی مانند شیارهای سوئیچ هستند و نمی‌توانند جریان‌های خطا کوتاه مداری را قطع کنند، در حالی که فیوزهای با ظرفیت قطع بالا مانند دستگاه‌های قطع‌کننده مدار هستند که قادر به قطع قابل اعتماد جریان‌های خطا کوتاه مداری هستند. ویژگی دوم سرعت است: آنها می‌توانند خطا کوتاه مداری را قبل از اینکه جریان خطا کوتاه مداری به طور کامل توسعه یابد به سرعت پاک کنند و این کار را بدون منفجر شدن خود فیوز انجام می‌دهند.

از لحاظ ساختاری، فیوزهای جریان محدودکننده بالاولتاج معمولاً استوانه‌ای شکل هستند، با پوشش بیرونی سخت سرامیکی و یک چهارچوب هفت نقطه‌ای (یا ستاره‌ای) در داخل برای ثابت کردن عنصر فیوز. برای جریان‌های اسمی کمتر، عنصر فیوز معمولاً شکل سیمی دارد، در حالی که برای جریان‌های اسمی بالاتر، معمولاً شکل نواری دارد.

عنصر نواری دارای دندانه‌های منظم با فاصله‌هایی به شکل دندانه‌ای است. فاصله و شکل این دندانه‌ها پارامترهای عملکردی فیوز را تعیین می‌کنند. داخل آن با ماسه کوارتز پر شده است تا قوس الکتریکی تولید شده در زمان ذوب عنصر فیوز را خاموش کند. علاوه بر این، برخی از مدل‌ها با نشانگرهای ضربه‌ای مجهز شده‌اند. وقتی عنصر فیوز ذوب می‌شود، نشانگر خارج می‌شود و یک کلید موقعیت خارجی را فعال می‌کند تا هشدار بدهد و به کارکنان عملیات و نگهداری اطلاع دهد.

در مورد نامگذاری مدل فیوزهای جریان محدودکننده بالاولتاج، بیایید XRNP-12/0.5-50 را که برای ترانسفورماتورهای ولتاژ استفاده می‌شود، به عنوان مثال برداریم. معانی هر بخش به شرح زیر است:

  • X برای نوع محدودکننده جریان

  • R برای فیوز

  • N برای استفاده در داخل ساختمان

  • P برای استفاده با ترانسفورماتورهای ولتاژ

  • 12 نشان‌دهنده ولتاژ اسمی ۱۲ کیلوولت

  • 0.5 نشان‌دهنده جریان اسمی عنصر فیوز ۰.۵ آمپر

  • 50 نشان‌دهنده ظرفیت قطع خطا کوتاه مداری حداکثر ۵۰ کیلوآمپر

کد حرف پنجم نشان‌دهنده شیء محافظت شده است:

  • P برای محافظت از ترانسفورماتورهای ولتاژ

  • M برای محافظت از موتورها

  • T برای محافظت از ترانسفورماتورها

  • C برای محافظت از خازنهای برق

  • G برای محافظت از شیء مشخص شده

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
چگونه می‌توان یک ترانسفورماتور خشک انتخاب کرد
چگونه می‌توان یک ترانسفورماتور خشک انتخاب کرد
1. سیستم کنترل دمایکی از علل اصلی خرابی ترانسفورماتور، آسیب به عایق است و بزرگترین تهدید برای عایق از بیش رساندن محدوده دمای مجاز پیچه‌ها می‌باشد. بنابراین، نظارت بر دما و پیاده‌سازی سیستم‌های هشدار برای ترانسفورماتورهای در حال عملکرد ضروری است. در ادامه سیستم کنترل دما با استفاده از TTC-300 به عنوان مثال معرفی شده است.1.1 فن‌های خنک‌سازی خودکاریک ترموستات در نقطه داغ‌ترین پیچه ولتاژ پایین پیش‌وارد شده تا سیگنال‌های دما را بدست آورد. بر اساس این سیگنال‌ها، عملکرد فن به صورت خودکار تنظیم می‌شود.
James
10/18/2025
چگونه ترانسفورماتور مناسب را انتخاب کنیم؟
چگونه ترانسفورماتور مناسب را انتخاب کنیم؟
معیارهای انتخاب و پیکربندی ترانسفورماتور1. اهمیت انتخاب و پیکربندی ترانسفورماتورترانسفورماتورها نقش مهمی در سیستم‌های برق دارند. آنها سطح ولتاژ را برای مطابقت با نیازهای مختلف تنظیم می‌کنند، که این امر به انتقال و توزیع موثر انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه‌ها کمک می‌کند. انتخاب یا پیکربندی نامناسب ترانسفورماتور می‌تواند منجر به مشکلات جدی شود. به عنوان مثال، اگر ظرفیت ترانسفورماتور کوچک باشد، ممکن است توانایی حمل بار متصل شده را نداشته باشد و این امر موجب کاهش ولتاژ و تأثیر بر عملکرد تجهیزات
James
10/18/2025
راهنمای جامع مکانیسم‌های عملکرد در برش‌دهنده‌های دارای ولتاژ بالا و متوسط
راهنمای جامع مکانیسم‌های عملکرد در برش‌دهنده‌های دارای ولتاژ بالا و متوسط
پرینگ مکانیسم در شیرهای قطع کننده ولتاژ بالا و متوسط چیست؟پرینگ مکانیسم یک جزء مهم در شیرهای قطع کننده ولتاژ بالا و متوسط است. این مکانیسم از انرژی پتانسیل الاستیک ذخیره شده در پرینگ‌ها برای آغاز عملیات باز و بسته شدن شیر استفاده می‌کند. پرینگ توسط یک موتور الکتریکی شارژ می‌شود. هنگامی که شیر عمل می‌کند، انرژی ذخیره شده آزاد می‌شود تا تماس‌های متحرک را به حرکت درآورد.ویژگی‌های کلیدی: مکانیسم پرینگ از انرژی الاستیک ذخیره شده در پرینگ‌ها استفاده می‌کند. این مکانیسم عملیات باز و بسته شدن شیر قطع کن
James
10/18/2025
انتخاب صحیح: VCB ثابت یا قابل خارج شدنی
انتخاب صحیح: VCB ثابت یا قابل خارج شدنی
تفاوت‌های بین دیودهای مدار قطع کننده خلاء ثابت و قابل خروج (قابل کشیدن)این مقاله ساختار و کاربردهای عملی دیودهای مدار قطع کننده خلاء ثابت و قابل خروج را مقایسه می‌کند و تفاوت‌های عملکردی آنها در استفاده واقعی را برجسته می‌سازد.1. تعاریف اساسیهر دو نوع به عنوان دیودهای مدار قطع کننده خلاء طبقه‌بندی می‌شوند و تابع اصلی قطع جریان از طریق مدار قطع کننده خلاء برای محافظت از سیستم‌های الکتریکی را دارند. با این حال، تفاوت‌های موجود در طراحی ساختاری و روش‌های نصب منجر به تغییرات قابل توجه در سناریوهای ک
James
10/17/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما