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


Analisis Perlindungan Arus Bumi dalam Sistem Pengagihan Rendah Voltan untuk Pusat Data

Leon
Leon
Medan: Pemutusan Kerosakan
China

Laluan pengagihan tenaga rendah volt digunakan secara meluas dalam pelbagai industri, dan persekitaran pengagihannya adalah kompleks dan pelbagai. Laluan ini tidak hanya diakses oleh profesional tetapi juga sering diakses oleh bukan pakar, yang meningkatkan risiko kerosakan secara signifikan. Reka bentuk atau pemasangan yang tidak sesuai boleh dengan mudah menyebabkan gegaran elektrik (terutamanya gegaran tidak langsung), kerosakan wayar, atau bahkan kebakaran elektrik.

Sistem penjernihan adalah komponen penting dalam rangkaian pengagihan tenaga rendah volt—elemen kejuruteraan yang teknikalnya rumit dan penting dari segi keselamatan. Jenis sistem penjernihan berkait rapat dengan keberkesanan perlindungan terhadap kerosakan penjernihan.

Pada masa kini, sistem pengagihan tenaga rendah volt di pusat data di seluruh China kebanyakannya menggunakan konfigurasi penjernihan TN-S. Sistem-sistem ini melibatkan banyak peranti pengagihan tenaga rendah volt dan kabel yang luas, mewakili pelaburan modal yang besar. Sebarang kerosakan, jika tidak ditangani dengan segera, boleh mengakibatkan kecederaan serius kepada pekerja dan kerugian harta benda yang besar, maka menuntut kebolehpercayaan yang sangat tinggi daripada sistem pengagihan tersebut.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan sistematik mengenai perlindungan terhadap kerosakan penjernihan dalam sistem pengagihan tenaga rendah volt, bahagian berikut mempersembahkan analisis perbandingan pelbagai konfigurasi penjernihan dan kaedah perlindungan kerosakan yang berkaitan.

Keperluan Am Perlindungan Terhadap Kerosakan Penjernihan

  • Sistem perlindungan terhadap kerosakan penjernihan harus direka untuk mencegah gegaran elektrik tidak langsung kepada pekerja, serta kemalangan seperti kebakaran elektrik dan kerosakan wayar.
  • Bahagian konduktif yang terdedah pada peralatan elektrik harus disambung dengan betul kepada konduktor pelindung (konduktor PE) mengikut keadaan spesifik sistem. Bahagian konduktif yang boleh dijangkau luaran yang mungkin disentuh secara serentak harus disambung ke sistem penjernihan yang sama untuk memastikan penyeimbangan potensi.
  • Apabila perlindungan terhadap kerosakan penjernihan pada instalasi elektrik tidak dapat memenuhi keperluan pemutusan automatik litar kerosakan dalam masa yang ditetapkan, sambungan potensi tambahan harus dilaksanakan dalam kawasan tempatan untuk mengurangkan voltan sentuhan dan meningkatkan keselamatan.

Perlindungan Terhadap Kerosakan Penjernihan dalam Sistem TN

Dalam sistem TN, ciri operasi perlindungan terhadap kerosakan penjernihan untuk litar pengagihan harus memenuhi syarat berikut:

Zs × Ia ≤ Uo

Di mana:

  • Zs — Impedans total litar kerosakan penjernihan (Ω);
  • Ia — Arus yang diperlukan untuk menyebabkan peranti pelindung memutuskan litar kerosakan secara automatik dalam masa yang ditetapkan (A);
  • Uo — Voltan nominal antara fasa dan tanah (V).

Seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah di bawah, apabila kerosakan penjernihan berlaku pada fasa L3, arus kerosakan (Id) mengalir melalui konduktor fasa L3, kasing logam peralatan, dan konduktor pelindung PE, membentuk gelung tertutup. Zs mewakili impedans total gelung fasa-ke-konduktor pelindung, dan Uo adalah 220V.

Keperluan Masa Pemutusan untuk Perlindungan Terhadap Kerosakan Penjernihan dalam Sistem TN

Untuk litar pengagihan sistem TN dengan voltan fasa-ke-tanah nominal 220V, masa yang diperlukan untuk perlindungan terhadap kerosakan penjernihan memutuskan litar kerosakan harus mematuhi keperluan berikut:

  • Untuk litar pengagihan atau litar akhir yang mensuplai peralatan elektrik tetap, masa pemutusan tidak boleh melebihi 5 saat;
  • Untuk litar yang mensuplai peralatan tangan atau peralatan mudah alih, atau litar soket, masa pemutusan tidak boleh melebihi 0.4 saat.

Pilihan Kaedah Perlindungan Terhadap Kerosakan Penjernihan dalam Sistem TN:

a. Apabila keperluan masa pemutusan yang dinyatakan dapat dipenuhi, perlindungan arus berlebihan boleh digunakan sebagai perlindungan terhadap kerosakan penjernihan;
b. Apabila perlindungan arus berlebihan tidak dapat memenuhi keperluan, tetapi perlindungan arus susulan nol dapat, perlindungan arus susulan nol harus digunakan. Nilai set perlindungan harus lebih besar daripada arus tidak seimbang maksimum dalam keadaan operasi normal;
c. Apabila kedua-dua kaedah di atas tidak dapat memenuhi keperluan, perlindungan beroperasi arus sisa (RCD, atau "perlindungan arus bocor") harus digunakan.

Perlindungan Terhadap Kerosakan Penjernihan dalam Sistem TT

Ciri operasi perlindungan terhadap kerosakan penjernihan dalam litar pengagihan sistem TT harus memenuhi syarat berikut:

RA × Ia ≤ 50 V

Di mana:

  • RA — Jumlah rintangan elektroda tanah bahagian konduktif yang terdedah dan rintangan tanah konduktor neutral (N) (Ω);
  • Ia — Arus yang diperlukan untuk memastikan peranti pelindung memutuskan litar kerosakan dengan可靠性。请注意,您的输入似乎在末尾被截断了,导致最后的句子不完整。请提供完整的内容以便我能够继续翻译。如果内容已经完整,请忽略此提示。
Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Apakah Jenis-jenis Reaktor? Peranan Utama dalam Sistem Kuasa
Apakah Jenis-jenis Reaktor? Peranan Utama dalam Sistem Kuasa
Reaktor (Induktor): Definisi dan JenisReaktor, juga dikenal sebagai induktor, menghasilkan medan magnet dalam ruang sekitarnya ketika arus mengalir melalui konduktor. Oleh karena itu, setiap konduktor yang membawa arus secara inheren memiliki induktansi. Namun, induktansi konduktor lurus kecil dan menghasilkan medan magnet yang lemah. Reaktor praktis dibangun dengan memutar konduktor menjadi bentuk solenoida, yang dikenal sebagai reaktor inti udara. Untuk lebih meningkatkan induktansi, inti ferr
James
10/23/2025
Penanganan Gangguan Tunggal Fasa ke Tanah pada Garis Distribusi 35kV
Penanganan Gangguan Tunggal Fasa ke Tanah pada Garis Distribusi 35kV
Laluan Pengagihan: Komponen Utama Sistem KuasaLaluan pengagihan merupakan komponen utama dalam sistem kuasa. Pada busbar paras voltan yang sama, beberapa laluan pengagihan (untuk input atau output) terhubung, setiap satu dengan banyak cabang yang disusun secara radial dan dihubungkan ke transformator pengagihan. Selepas diturunkan voltannya menjadi voltan rendah oleh transformator-transformator ini, elektrik disalurkan kepada pelbagai pengguna akhir. Dalam rangkaian pengagihan seperti ini, kesil
Encyclopedia
10/23/2025
Apakah Teknologi MVDC Manfaat Tantangan & Trend Masa Depan
Apakah Teknologi MVDC Manfaat Tantangan & Trend Masa Depan
Teknologi arus terus tegangan sederhana (MVDC) adalah inovasi utama dalam penghantaran tenaga elektrik, direka untuk mengatasi keterbatasan sistem AC tradisional dalam aplikasi tertentu. Dengan menghantar tenaga elektrik melalui DC pada voltan yang biasanya berkisar antara 1.5 kV hingga 50 kV, ia menggabungkan kelebihan penghantaran jarak jauh DC tegangan tinggi dengan fleksibilitas pengedaran DC tegangan rendah. Dalam konteks integrasi besar-besaran tenaga boleh diperbaharui dan pembangunan sis
Echo
10/23/2025
Mengapa Penyambungan MVDC ke Tanah Menyebabkan Kesalahan Sistem
Mengapa Penyambungan MVDC ke Tanah Menyebabkan Kesalahan Sistem
Analisis dan Penanganan Kesalahan Ground Sistem DC di SubstansiApabila terjadi kesalahan ground pada sistem DC, ia boleh diklasifikasikan sebagai ground satu titik, ground berbilang titik, ground gelung, atau penurunan isolasi. Ground satu titik dibahagikan lagi kepada ground kutub positif dan ground kutub negatif. Ground kutub positif mungkin menyebabkan operasi salah pelindung dan peranti automatik, manakala ground kutub negatif mungkin menyebabkan gagal beroperasi (contohnya, perlindungan rel
Felix Spark
10/23/2025
Produk Berkaitan
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