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


Skal jordbrætterne være korrekt designet for at tage fejlstrømmen ved isoleringspunktet?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Jordningskontakter (eller jordningsbrytere) er designet til at give en sikkerhedsforanstaltning i elektriske systemer, der sikrer, at elektrisk udstyr kan pålideligt jordnes under vedligeholdelse eller andre operationer, hvilket beskytter personale og udstyr. Med hensyn til, om jordningsbrytere bør være designet til at absorbere fejlstrømme ved isolationspunkter, involverer dette forståelsen af jordningsbryteres funktion og designspecifikationer.

Funktion af Jordningskontakter

De primære funktioner af jordningsbrytere inkluderer:

  • Sikker Jordning: At sikre, at kredsløb kan pålideligt jordnes under vedligeholdelse eller inspektioner for at forebygge uheldige elektriske stød.

  • Fejlstrømsvej: At give en lav impedans vej under fejl, så fejlstrømme kan sikkert strømme til jorden og udløse drift af beskyttelsesenheder (som brytere, der springer).

Absorption af Fejlstrømme

Jordningsbrytere er ikke designet til at "absorbere" fejlstrømme. Deres formål er at sikre, at i tilfælde af en fejl, kan fejlstrømmen hurtigt flyde gennem jordningsbryteren, hvilket får beskyttelsesenheder til at handle hurtigt ved at isolere strømforsyningen. Med andre ord, jordningsbryterens rolle er at give en lav impedans vej snarere end at absorbere eller dissipere fejlstrømme.

Designspecifikationer

Designet af jordningsbrytere skal overholde relevante internationale og nationale standarder, som dem, der er fastsat af International Electrotechnical Commission (IEC) eller andre regionale elektriske sikkerhedskoder. Disse standarder specificerer typisk parametre for jordningsbryteren, herunder nominel strøm, kortslutningsstrøm-evne og andre elektriske og mekaniske ydeevnekriterier.

Nøglefaktorer

Når man designer jordningsbrytere, skal flere nøglefaktorer tages i betragtning:

1. Nominel Strøm 

Den maksimale kontinuerlige strøm, som jordningsbryteren kan håndtere.

2. Kortslutningsstrøm 

Den maksimale forventede kortslutningsstrøm, som jordningsbryteren kan modstå uden at blive skadet (typisk i nogle få sekunder).

3. Mekanisk Styrke

Jordningsbryteren skal have tilstrækkelig mekanisk styrke for at sikre, at den ikke brister eller deformeres under drift.

4. Driftssikkerhed

Jordningsbryteren skal kunne lukke og åbne pålideligt, især i nødsituationer.

Andre Foranstaltninger til Absorption af Fejlstrømme

Selvom jordningsbrytere selv ikke er designet til at absorbere fejlstrømme, findes der andre enheder, der specifikt er konstrueret til at håndtere eller administrere fejlstrømme i elektriske systemer, såsom:

  • Sikringe: Bruges til beskyttelse mod overbelastning og kortslutning.

  • Brytere: Bruges til beskyttelse mod overbelastning og kortslutning og kan hurtigt isolate kredsløbet ved opdagelse af en fejlstrøm.

  • Overspændingsbeskyttelse: Bruges til at absorbere overspændinger og kortvarige strømme.

Oversigt

Designet af jordningsbrytere har primært til formål at give en pålidelig jordningsvej for at sikre, at i tilfælde af en fejl, kan strømforsyningen hurtigt isoleres. De er ikke designet til at absorbere fejlstrømme, men snarere at sikre, at fejlstrømme kan flyde gennem en lav impedans vej til jorden, hvilket udløser handling af beskyttelsesenheder. For at sikre sikkerheden af elektriske systemer, kræves det ud over jordningsbrytere, at andre beskyttelsesforanstaltninger samarbejder effektivt.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for ekstra information, er du velkommen til at spørge!


Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er de almindelige fejl, der opstår under drift af strømtransformatorers longitudinale differentielsbeskyttelse
Hvad er de almindelige fejl, der opstår under drift af strømtransformatorers longitudinale differentielsbeskyttelse
Transformator Langdifferentialbeskyttelse: Almindelige Problemer og LøsningerTransformator langdifferentialbeskyttelse er den mest komplekse blandt alle komponentdifferentialbeskyttelser. Fejlhændelser forekommer lejlighedsvis under drift. Ifølge statistik fra 1997 for North China Power Grid for transformatorer på 220 kV og over, var der i alt 18 fejlagtige hændelser, hvoraf 5 skyldtes langdifferentialbeskyttelse - hvilket udgør ca. en tredjedel. Årsager til fejlhændelser eller manglende reaktio
Felix Spark
11/05/2025
Relæbeskyttelsesstyper i understationer: En komplet guide
Relæbeskyttelsesstyper i understationer: En komplet guide
(1) Generatorbeskyttelse:Generatorbeskyttelse dækker: fasetil-fase kortslutninger i statorvindinger, statorjordfejl, interturn kortslutninger i statorvindinger, eksterne kortslutninger, symmetrisk overbelastning, statoroverspænding, en- og to-punkts jordforbindelser i opmagnetiseringskredsløbet, og tab af opmagnetisering. Afstyringsaktioner inkluderer nedlukning, ødelæggelse, begrænsning af fejlindflydelse, og alarmudsendelse.(2) Transformerbeskyttelse:Strømtransformerbeskyttelse inkluderer: fas
Echo
11/05/2025
Hvad er de faktorer, der påvirker lynets indflydelse på 10kV fordelingslinjer?
Hvad er de faktorer, der påvirker lynets indflydelse på 10kV fordelingslinjer?
1. Induceret lynoverspændingInduceret lynoverspænding henviser til den midlertidige overspænding, der opstår på overhængende fordelingslinjer som følge af nærliggende lynnedslag, selv når linjen ikke er direkte ramt. Når et lynnedslag forekommer i nærheden, induceres en stor mængde ladning på ledere—med modsat polaritet i forhold til ladingen i tordenens sky.Statistikker viser, at fejl relateret til lyn, som er forårsaget af inducerede overspændinger, udgør omkring 90% af de samlede fejl på ford
Echo
11/03/2025
THD Målingsfejlstandarder for strømsystemer
THD Målingsfejlstandarder for strømsystemer
Fejl Tolerance for Total Harmonisk Forvrængning (THD): En Grundig Analyse Baseret på Anvendelsesscenarier, Udstyrsprecision og BranchestandarderDen acceptable fejlgrænse for total harmonisk forvrængning (THD) skal vurderes baseret på specifikke anvendelseskontekster, måleudstyrspræcision og gældende branchestandarder. Nedenfor følger en detaljeret analyse af nøgleyndingsindikatorer i strømsystemer, industrielle anlæg og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske Fejlstandarder i Strømsystemer1.1
Edwiin
11/03/2025
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