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


Měl by být zemnící spínač správně navržen tak, aby vydržel výkon proudu při poruše na místě izolace?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Přepínací spínače (nebo zemnící spínače) jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečnostní opatření v elektrických systémech, zajišťují, že elektrické zařízení může být během údržby nebo jiných operací spolehlivě zazemleno, což chrání osobní a zařízení. Pokud jde o to, zda by měly zemnící spínače být navrženy tak, aby absorbovaly poruchové proudy v izolačních bodech, jedná se o pochopení funkce a návrhových specifikací zemnících spínačů.

Funkce zemnících spínačů

Hlavní funkce zemnících spínačů zahrnují:

  • Bezpečné zazemlení: Zajištění, že obvody mohou být během údržby nebo kontroly spolehlivě zazemleny, aby bylo předcházeno náhodnému elektrickému šoku.

  • Cesta pro poruchový proud: Poskytování cesty s nízkým impedancí během poruch, což umožňuje, aby poruchové proudy bezpečně protékaly k zemi a aktivovaly ochranná zařízení (např. odpojení vypínače).

Absorbování poruchových proudů

Zemnící spínače nejsou navrženy tak, aby "absorbují" poruchové proudy. Jejich účel spočívá v tom, aby v případě poruchy mohl poruchový proud rychle protékat zemnícím spínačem, což způsobí, že ochranná zařízení rychle reagují odstavením dodávky energie. Jinak řečeno, role zemnícího spínače je poskytnout cestu s nízkou impedancí, nikoli absorbovat nebo rozptylovat poruchové proudy.

Návrhové specifikace

Návrh zemnících spínačů musí splňovat relevantní mezinárodní a národní standardy, jako jsou ty stanovené Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) nebo jinými regionálními pravidly pro elektrotechnickou bezpečnost. Tyto standardy obvykle specifikují parametry pro zemnící spínače, včetně nominálního proudu, schopnosti uniknout krátkozaměrnému proudu a dalších elektrických a mechanických výkonnostních kritérií.

Klíčové faktory

Při návrhu zemnících spínačů je třeba zohlednit několik klíčových faktorů:

1. Nominální proud 

Maximální kontinuální proud, který zemnící spínač může zvládnout.

2. Krátkozaměrný proud 

Maximální očekávaný krátkozaměrný proud, který zemnící spínač může vydržet bez poškození (obvykle několik sekund).

3. Mechanická pevnost

Zemnící spínač musí mít dostatečnou mechanickou pevnost, aby se během provozu nerozlomil nebo nezměnil tvar.

4. Provozní spolehlivost

Zemnící spínač musí být schopen spolehlivě uzavírat a otevírat, zejména v nouzových situacích.

Jiná opatření pro absorpci poruchových proudů

I když samotné zemnící spínače nejsou navrženy tak, aby absorbovaly poruchové proudy, existují jiné zařízení speciálně navržené k obsluze nebo správě poruchových proudů v elektrických systémech, například:

  • Proudové pojistky: Používají se pro ochranu před přetížením a krátkým zapojením.

  • Vypínače: Používají se pro ochranu před přetížením a krátkým zapojením a mohou rychle odstavit obvod po detekci poruchového proudu.

  • Protiproudiče: Používají se k absorpci přetlaků a dočasných proudů.

Shrnutí

Návrh zemnících spínačů je hlavně zaměřen na poskytnutí spolehlivé cesty pro zazemlení, aby v případě poruchy mohla být dodávka energie rychle odstavena. Nejsou navrženy tak, aby absorbovaly poruchové proudy, ale zajistily, aby poruchové proudy mohly protékat cestou s nízkou impedancí k zemi, což aktivuje ochranná zařízení. Pro zajištění bezpečnosti elektrických systémů je vedle zemnících spínačů potřeba dalších ochranných opatření, které budou efektivně spolupracovat.

Pokud máte jakékoliv další otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte se zeptat!


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou běžné poruchy, s nimiž se setkáváme během provozu longitudinální diferenciální ochrany elektrických transformátorů
Jaké jsou běžné poruchy, s nimiž se setkáváme během provozu longitudinální diferenciální ochrany elektrických transformátorů
Dlouhodobá diferenciální ochrana transformátoru: Běžné problémy a řešeníDlouhodobá diferenciální ochrana transformátoru je nejsložitější ze všech komponentních diferenciálních ochran. Při provozu se občas stávají nesprávné operace. Podle statistik z roku 1997 pro Severočínský elektrický systém pro transformátory o nominálním napětí 220 kV a vyšší došlo k celkově 18 nesprávným operacím, z toho 5 bylo způsobeno dlouhodobou diferenciální ochranou—což představuje přibližně třetinu. Příčiny nesprávné
Felix Spark
11/05/2025
Typy reléové ochrany v elektrárnách: Úplný průvodce
Typy reléové ochrany v elektrárnách: Úplný průvodce
(1) Chránění generátoru:Chránění generátoru zahrnuje: fázové krátké spojení v statorových vinutích, statorové zemné chyby, meziovinutí krátké spojení v statorových vinutích, vnější krátké spojení, symetrické přetížení, statorové přepětí, jedno- a dvoubodové zemnění v excitačním obvodu a ztrátu excitace. Přerušovací akce zahrnují vypnutí, oddělení, omezení dopadu poruchy a vyvolání signálu poplachu.(2) Chránění transformátoru:Chránění elektrického transformátoru zahrnuje: fázové krátké spojení v
Echo
11/05/2025
Jaké jsou faktory ovlivňující dopad blesku na distribuční linky 10kV?
Jaké jsou faktory ovlivňující dopad blesku na distribuční linky 10kV?
1. Příčiněný přepěťový nápor bleskemPříčiněný přepěťový nápor bleskem se týká dočasného přepěťového napětí, které vzniká na povrchových distribučních článcích v důsledku blízkých bleskových výbojů, i když článek není přímo zasažen. Když dojde k bleskovému výboji v okolí, do vodičů se indukuje velké množství náboje – opačné polaritě než náboj v hromobloku.Statistická data ukazují, že poruchy související s blesky způsobené příčiněnými přepěťovými nápory představují přibližně 90 % všech poruch na d
Echo
11/03/2025
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu