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


Biežāk uzdotie jautājumi par ēku elektrotehnikas iekārtām

Vziman
Lauks: Ražošana
China
  1. Kāpēc starp enerģijas kondensatoru un tā izlīdzinātāju tiek instalēts ZnO pārstrāvas aizsargātājs?
    ZnO pārstrāvas aizsargātājs tiek instalēts, lai novērstu pārspriegumu, ko rada pieslēgšanas operācijas, tādējādi nodrošinot elektrotehniskā aprīkojuma drošu darbību.

  2. Kāda ir atšķirība starp enerģijas skaitītāju un jaudas skaitītāju?
    Jaudas skaitītājs rāda pašlaik esošo jaudas izveidošanu vai patēriņu, savukārt enerģijas skaitītājs reģistrē kopējo enerģijas daudzumu, kas tika izveidots, pārsūtīts vai patērēts konkrētā laikā.

  3. Kādi ir prasības paralelā savienojumā esošiem akumulatoriem?
    Paralelā savienojumā esošiem akumulatoriem jābūt vienādai elektromotivitātei (EMF); pretējā gadījumā, akumulatori ar lielāku EMF izplešos uz tiem ar zemāku EMF, radot iekšējos cirkulāros strāvas plūsmas. Papildus tam, katram akumulatoram jābūt vienādam iekšējam pretestībai, lai izvairītos no pārmērīgi lielām izplešanās strāvām. Dažādu vecumu akumulatori nedrīkst tikt izmantoti paralelā savienojumā.

  4. Kāda ir centrālā signāldevices funkcija?
    Centrālā signāldevica uzrauga elektrotehnisko aprīkojuma darbību transformatorstacijās un izsauc audio un vizuālos signālus, balstoties uz defektu raksturlielumiem. Tas palīdz operatoriem ātri identificēt problēmas, veikt precīzas secinājumus un nodrošināt aprīkojuma drošu darbību.

  5. Kāpēc enerģijas kabeļa var atrasties spriegums pēc atslēgšanas?
    Enerģijas kabeļi darbojas kā kondensatori un saglabā reziduālo lādi pēc atslēgšanas, kas var radīt potenciālu starpību ar zemi. Šo reziduālo spriegumu jāizpleš, pirms tiek apstiprināts, ka kablis ir atslēgts.

  6. Kas ir iekšējais pārspriegums?
    Iekšējais pārspriegums notiek, kad sistēma piedzīvo nejaušu pārmaiņu (dēļ operāciju, defektu vai citiem iemesliem) un pāriet no vienas stabila stāvokļa uz otru. Šajā pārejas procesā, dēļ oscilācijām un enerģijas akumulācijas sistēmā, var rasties bīstams pārspriegums.

  7. Kāda ir vienmērīga apgabala lodes tipa pārstrāvas aizsargātāja funkcija?
    Vienmērīga apgabala lode nodrošina vienmērīgu sprieguma sadalījumu pārstrāvas aizsargātāja visā garumā.

  8. Kas ir aizsardzības uzzemešana, un kādi ir tā priekšrocības?
    Aizsardzības uzzemešana nozīmē normāli neenerģētisku metāla daļu savienošanu ar sistēmas zemi. Šis metodes nodrošina personisku drošību, novēršot elektriskās šoka risku.

  9. Kāda ir augstsprieguma līdzinātāja funkcija?
    Augstsprieguma līdzinātāji var pārtraukt un noslēgt slodzes un bezslodzes strāvas normālās situācijās. Defektu gadījumā tie strādā kopā ar aizsardzības ierīcēm, lai ātri pārtrauktu defekta strāvas, novēršot nelaimes un nodrošinot sistēmas drošu darbību.

  10. Kāda ir augstsprieguma līdzinātāja funkcija?
    (Piezīme: Šis jautājums ir atkārtots ar 9. jautājumu.)
    Augstsprieguma līdzinātāji var pārtraukt un noslēgt slodzes un bezslodzes strāvas normālās situācijās. Defektu gadījumā tie strādā kopā ar aizsardzības ierīcēm, lai ātri pārtrauktu defekta strāvas, novēršot nelaimes un nodrošinot sistēmas drošu darbību.

  11. Kāds jābūt katra akumulatora terminālajam spriegumam plūstošā uzlādes sistēmā?
    Lai uzturētu pilnībā uzlādētu stāvokli, katrs akumulators sistēmā jāuzlādē ar plūstošo spriegumu 2,15 V katram elementam.

  12. Kāpēc ir nepieciešama DC izolācijas monitorings ierīce?
    Ilgstošs zemes defekts DC sistēmā nav atļauts, jo vēl viens defekts tajā pašā polā var izraisīt nekorektu darbību signālēšanas, aizsardzības releju un vadības shēmās. Tāpat, ja abi poli tiek uz zemes, var rasties saukļa defekts.

  13. Kas ir plūstošā uzlāde?
    Plūstošā uzlāde ietver divu uzlādes vienību izmantošanu: primāro uzlādētāju un plūstošo uzlādētāju. Plūstošais uzlādētājs kompensē akumulatora pašizlādi, uzturējot akumulatoru banku pilnībā uzlādētu stāvoklī.

  14. Kāda ir viļņu notresuma (bloķēšanas ierīces) funkcija?
    Viļņu notresums ir svarīgs augstfrekvences komunikācijas komponents nosūtītāju komunikācijai un augstfrekvences aizsardzībai. Tas novērš augstfrekvences strāvas izplūšanu citās šķēršņa nogāzēs, samazinot augstfrekvences enerģijas zaudējumus.

  15. Kādas parādības tiek novērotas sistēmas oscilācijas laikā?
    Sistēmas oscilācijas laikā tiek novērotas šādas parādības:

  • Periodiskas svārstības ampermetru, voltmetru un jaudas skaitītāju rādījumos transformatorstacijā, ar visievērojamākām svārstībām savienojuma līnijās.

  • Sprieguma svārstības pieaug blakus oscilāciju centram, izraisot gaismas lampu mirgošanu.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

HECI GCB for Generatori – Ātrs SF₆ strāvas pārtraukis
1.Definīcija un funkcija1.1 Ģeneratora līknes izolētāja lomaĢeneratora līknes izolētājs (GCB) ir kontrolējams atslēgšanas punkts starp ģeneratoru un sprieguma paaugstināšanas transformatoru, kas darbojas kā saskare starp ģeneratoru un elektrotīklu. Tā galvenās funkcijas ietver ģeneratora puses kļūdu izolāciju un operatīvo kontrolēšanu laikā, kad notiek ģeneratora sinhronizācija ar tīklu. GCB darbības princips nav būtiski atšķirīgs no standarta līknes izolētāja, taču, ņemot vērā augstā DC kompone
01/06/2026
Stāvokļa pārveidotāju dizaina principi
Stabi montēto pārveidotāju dizaina principi(1) Atrašanās vietas un izkārtojuma principiStabi montēto pārveidotāju platformas jānovieto tuvāk ielādēm vai svarīgām ielādēm, sekot “mazai jaudai, vairākas vietas” principam, lai palīdzētu aprīkojuma aizstāšanai un uzturēšanai. Gaimniecības elektroapgādei var instalēt trīsfāzes pārveidotājus tuvumā, balstoties uz pašreizējo pieprasījumu un nākotnes prognozēm.(2) Trīsfāzes stabi montēto pārveidotāju jaudas atlaseStandarta jaudas ir 100 kVA, 200 kVA un
12/25/2025
Transformatora triekšķa kontrolēšanas risinājumi dažādām instalācijām
1.Troksnes samazināšana zemesstaba neatkarīgajos transformatoru telpāsSamazināšanas stratēģija:Pirmkārt, veiciet transformatora izslēgšanu un apsekošanu, tostarp novecojušo izolējošā eļļa aizvietošanu, visu fiksējošo elementu pārbaudi un uzstaigāšanu, kā arī transformatora mēreni notīrīšanu.Otrkārt, pastipriniet transformatora pamatu vai ievadiet vibrācijas izolācijas ierīces — piemēram, gumijas podus vai springu izolātājus — atbilstoši vibrācijas smaguma līmenim.Visbeidzot, pastipriniet troksne
12/25/2025
Riska Identifikācija un Kontroles Pasākumi Pārveidošanas Transformatora Aizvietošanas Darbos
1. Elektriskā šoka riska novēršana un kontrolēšanaSaskaņā ar tipiskajiem pārveduma tīkla modernizācijas standartiem, transformatora izlūkošanas līdzstrāvas un augstsprieguma termināļa attālums ir 1,5 metri. Ja izmanto grūtuzvaru, bieži neiespējams uzturēt nepieciešamo minimālo drošības atstarpi 2 metrus starp grūtuzvara jumtu, dzestera rīkiem, dāvām, vadiem un 10 kV uzliesmojošajiem daļējiem, kas rada nopietnu elektriskā šoka risku.Kontroles pasākumi:Pasākums 1:Atslēdziet 10 kV līnijas segmentu
12/25/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu

IEE Business will not sell or share your personal information.

Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību