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


Beskyttelse af målere

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grundlæggende elektricitet
0
China

Hvad er beskyttelsen af målere

Når vi måler et elektrisk signal, er der ofte en risiko for overstrømning gennem måleren. Dette kan skyldes følgende årsager.

  1. Måleren kan være forkert forbundet til kredsløbet.

  2. Rangeringen af måleren er valgt forkert for målingen.

  3. Forekomster af overstrømning i selve kredsløbet under måling.

Overstrømning forårsager overophedning i måleren, hvilket kan føre til permanent skade på måleren. Årsagerne til overstrømning kan ikke undgåes 100%, selvom det er hensigtsmæssigt at beskytte måleren mod effekten af overstrømning. Dette gøres ved at bruge en halvlederdiode med passende rangering.

Når en måler er forbundet i kredsløbet for at måle et elektrisk signal, skal der være en spændingsfald over den. Hvis strømmen gennem måleren øges ud over sikkerhedsgrænsen, overskrider også spændingsfaldet den ratede grænse. Antag, at den ratede spændingsfaldsgrænse for måleren er 0,6 volt. Lad os nu forbinde en diode over måleren, hvis fremadbarriere-spænding er 0,6 volt. Hvis nu spændingsfaldet over måleren bliver mere end 0,6 volt på grund af for stor strøm gennem måleren, bliver dioden kortsluttet, da dette ekstra spænding også optræder over dioden.

Så snart dioden er kortsluttet, bliver strømmen gennem måleren omdirigeret gennem dioden. Dermed bliver måleren beskyttet mod for meget varme. Hvis kun én diode anvendes, kaldes det Enkelt-diode-beskyttelse.
enkelt diode måler beskyttelse

Hvis to dioder forbinder sig tværs over måleren i modsat retning, kaldes det dobbeltdiode-beskyttelse. Denne opsætning beskytter måleren for begge retninger af strøm.
dobbelt diode måler beskyttelse

Erklæring: Respektér det originale, godt indhold fortjener at deles, hvis der sker overtrædelse kontakt for sletning.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Reaktor (Induktor): Definition og typerEn reaktor, også kendt som en induktor, genererer et magnetfelt i det omkringliggende rum, når strøm løber gennem en ledere. Derfor har enhver strømbærende leder indbygget induktans. Dog er induktansen af en ret linjeleder lille og producerer et svagt magnetfelt. Praktiske reaktorer konstrueres ved at vindingsledeeren i en solenoidform, kendt som en luftkernereaktor. For at yderligere øge induktansen indsættes en ferromagnetisk kerne i solenoide, hvilket da
James
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
Forsyningslinjer: En vigtig del af strømsystemerForsyningslinjer er en stor del af strømsystemer. På samme spændingsniveau busbar er flere forsyningslinjer (til input eller output) forbundet, hver med mange grene arrangeret radialt og forbundet til forsyningstransformatorer. Efter at være blevet nedsat til lav spænding af disse transformatorer, leveres strøm til en bred vifte af slutbrugere. I sådanne forsyningsnet forekommer fejl som fasetilfase kortslutning, overstrømning (overbelastning) og e
Encyclopedia
10/23/2025
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Mellemspændingsdirektestrøm (MVDC) teknologi er en vigtig innovation inden for strømtransmission, som er designet til at overkomme begrænsningerne i traditionelle AC-systemer i specifikke anvendelser. Ved at sende elektrisk energi via DC på spændninger, der typisk ligger mellem 1,5 kV og 50 kV, kombinerer det fordelene ved langdistancetransmission af højspændingsdirektestrøm med fleksibiliteten af lavspændingsdirektestrømfordeling. Mod baggrund af stor-skala integration af fornyelige energikilde
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsager MVDC-jordning systemfejl?
Hvorfor forårsager MVDC-jordning systemfejl?
Analyse og håndtering af jordfejl i DC-systemer på understationerNår der opstår en jordfejl i et DC-system, kan den inddeles i enkeltjord, flerjord, kredsløbsjord eller nedsat isolation. Enkeltjord kan yderligere deles ind i positivpol- og negativpol-jord. Positivpol-jord kan forårsage fejlafgivelse af beskyttelses- og automatiske enheder, mens negativpol-jord kan føre til, at der ikke sker afvikling (f.eks. relæbeskyttelse eller afbrydelsesenheder). Når der findes en jordfejl, dannes der en ny
Felix Spark
10/23/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning