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


สวิตช์ต่อกราวด์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบดั้งเดิม

Edwiin
Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

ภาพรวมของสวิตช์ต่อกราวด์

สวิตช์ต่อกราวด์เป็นอุปกรณ์กลไกที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมวงจรเข้ากับพื้นดิน (กราวด์) อย่างปลอดภัย โดยสามารถทนทานต่อกระแสไฟฟ้าผิดปกติได้ในระยะเวลาหนึ่งเมื่อเกิดการลัดวงจรหรือสภาพผิดปกติอื่น ๆ และไม่รับกระแสโหลดในภาวะการทำงานปกติ ดังนั้น สวิตช์ต่อกราวด์มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า

ฟังก์ชันหลัก

สวิตช์ต่อกราวด์ควรสามารถดำเนินการตามฟังก์ชันสำคัญต่อไปนี้:

  • ทำและตัดกระแสแบบประจุ: เมื่อการต่อกราวด์ถูกเปิดที่เทอร์มินัลหนึ่งและเปลี่ยนไปต่อกราวด์ที่เทอร์มินัลอื่น สวิตช์ต่อกราวด์ต้องสามารถทำและตัดกระแสแบบประจุได้อย่างเชื่อถือได้

  • ทำและตัดกระแสแบบเหนี่ยวนำ: เมื่อสายไฟถูกต่อกราวด์ที่เทอร์มินัลหนึ่งและเปลี่ยนไปต่อกราวด์ที่เทอร์มินัลอื่น สวิตช์ต่อกราวด์ต้องสามารถจัดการกับการทำและตัดกระแสแบบเหนี่ยวนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ขนส่งกระแสแบบประจุและเหนี่ยวนำอย่างต่อเนื่อง: ในบางสถานการณ์ สวิตช์ต่อกราวด์อาจต้องขนส่งกระแสแบบประจุและเหนี่ยวนำอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อรักษาความเสถียรและความปลอดภัยของระบบ

การใช้งานและการใช้งานร่วมกัน

สวิตช์ต่อกราวด์มักใช้งานร่วมกับเบรกเกอร์เพื่อสร้างระบบป้องกันที่ครอบคลุม การผสมผสานนี้ให้การป้องกันที่มากขึ้น รับประกันการแยกส่วนที่มีปัญหาอย่างรวดเร็วและปลอดภัยภายใต้สภาพผิดปกติต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม สวิตช์ต่อกราวด์ยังสามารถใช้งานเป็นอุปกรณ์เดี่ยวได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การใช้งานเฉพาะ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบ สวิตช์ต่อกราวด์มักจะทำงานร่วมกับเบรกเกอร์หรือเบรกเกอร์เดี่ยว กลไกการล็อกนี้ป้องกันไม่ให้สวิตช์ต่อกราวด์ถูกใช้งานในกรณีที่แรงดันต่ำ ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

สรุป

สวิตช์ต่อกราวด์เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นในระบบไฟฟ้า โดยให้การป้องกันกราวด์ที่เชื่อถือได้ในระหว่างการลัดวงจรและสภาพผิดปกติอื่น ๆ การออกแบบและฟังก์ชันของสวิตช์ต่อกราวด์รับประกันความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสภาพการทำงานต่าง ๆ โดยเฉพาะในการทำและตัดกระแสแบบประจุและเหนี่ยวนำ ด้วยการผสมผสานสวิตช์ต่อกราวด์กับเบรกเกอร์ จะได้ระบบป้องกันที่แข็งแกร่ง รับประกันการดำเนินงานอย่างมั่นคงของระบบไฟฟ้า

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพออนไลน์ (OLM2) บนวงจรตัดไฟแรงสูง
อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพออนไลน์ (OLM2) บนวงจรตัดไฟแรงสูง
อุปกรณ์นี้สามารตรวจสอบและตรวจจับพารามิเตอร์ต่างๆ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้:การตรวจสอบแก๊ส SF6: ใช้เซ็นเซอร์เฉพาะสำหรับวัดความหนาแน่นของแก๊ส SF6. ความสามารถรวมถึงการวัดอุณหภูมิของแก๊ส การตรวจสอบอัตราการรั่วไหลของ SF6 และคำนวณวันที่เหมาะสมสำหรับการเติมใหม่.การวิเคราะห์การทำงานเชิงกล: วัดเวลาการทำงานในการปิดและเปิดวงจร. ประเมินความเร็วในการแยกตัวของตัวต่อหลัก การดูดซับ และการเคลื่อนที่เกิน. ระบุสัญญาณของการเสื่อมสภาพเชิงกล เช่น แรงเสียดทานเพิ่มขึ้น การกัดกร่อน การแตก สปริงหมดอายุ การสึกหรอของลูกบิด และ
Edwiin
02/13/2025
ปรากฏการณ์การเสื่อมสภาพของใบมีดผ่านกระแสไฟฟ้าในสวิตช์ตัดวงจรแรงสูง
ปรากฏการณ์การเสื่อมสภาพของใบมีดผ่านกระแสไฟฟ้าในสวิตช์ตัดวงจรแรงสูง
โหมดการล้มเหลวนี้มีสาเหตุหลักสามประการ: สาเหตุทางไฟฟ้า: การสลับกระแสไฟฟ้า เช่น กระแสวงจรป้อนกลับ สามารถทำให้เกิดการสึกหรอที่เฉพาะจุดได้ เมื่อมีกระแสมากขึ้น อาจเกิดอาร์กไฟฟ้าที่จุดเฉพาะ ทำให้ความต้านทานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ยิ่งมีการสลับกระแสมากเท่าใด ผิวสัมผัสจะสึกหรอมากขึ้นเท่านั้น ทำให้ความต้านทานเพิ่มขึ้น สาเหตุทางกลไก: การสั่นสะเทือน ซึ่งมักเกิดจากลม เป็นปัจจัยสำคัญในการเสื่อมสภาพทางกลไก การสั่นสะเทือนเหล่านี้ทำให้เกิดการเสียดสีในระยะยาว ทำให้วัสดุสึกหรอและอาจเกิดความเสียหายได้ สาเหตุทางสิ่งแว
Edwiin
02/11/2025
แรงดันฟื้นคืนชั่วขณะเริ่มต้น (ITRV) สำหรับเบรกเกอร์แรงดันสูง
แรงดันฟื้นคืนชั่วขณะเริ่มต้น (ITRV) สำหรับเบรกเกอร์แรงดันสูง
แรงดันฟื้นคืนชั่วขณะ (TRV) ที่คล้ายคลึงกับที่พบในกรณีที่เกิดความผิดปกติของสายส่งระยะสั้น ยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการเชื่อมต่อบัสบาร์ทางด้านแหล่งจ่ายของวงจรตัดกระแสไฟฟ้า แรงดันฟื้นคืนชั่วขณะเฉพาะนี้เรียกว่า Initial Transient Recovery Voltage (ITRV) เนื่องจากระยะทางที่เกี่ยวข้องค่อนข้างสั้น ระยะเวลาในการถึงยอดแรกของ ITRV มักจะน้อยกว่า 1 ไมโครวินาที อิมพีแดนซ์สูงสุดของบัสบาร์ภายในสถานีไฟฟ้าโดยทั่วไปจะต่ำกว่าอิมพีแดนซ์สูงสุดของสายส่งบนอากาศรูปภาพแสดงถึงแหล่งกำเนิดของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อแรงดันฟ
Edwiin
02/08/2025
รูปแบบคลื่นแรงดันฟื้นฟูชั่วขณะที่พบในกรณีเกิดความผิดปกติ
รูปแบบคลื่นแรงดันฟื้นฟูชั่วขณะที่พบในกรณีเกิดความผิดปกติ
แรงดันฟื้นตัวชั่วขณะ (TRVs) ที่เกิดจากการหยุดกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติมักถูกแบ่งออกเป็นสามรูปแบบของคลื่น: เอ็กซ์โพเนนเชียล, โอสซิลเลเตอร์ และคลื่นฟันเลื่อย นอกจากนี้ สภาวะ TRV ที่สำคัญสามารถจำแนกได้เป็นสองสถานการณ์หลัก: การหยุดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร: นี่คือสถานการณ์ที่ง่ายที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการหยุดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่สมมาตรและมีความถี่ตามที่กำหนด เนื่องจากกระแสไฟฟ้านี้ลดลงเป็นศูนย์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละครึ่งวงจร ทำให้แสดงถึงอัตราการลดลงของกระแสไฟฟ้าตามธรรมชาติ (di/dt) ที่ต่ำที่สุด สำหรับระบบไฟฟ้าที
Edwiin
02/07/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่