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


Debería estar correctamente deseñado o interruptor de aterramento para soportar a corrente de fallo no punto de aislamento

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Os interruptores de aterramento (ou interruptores de terra) están deseñados para proporcionar unha medida de seguridade nos sistemas eléctricos, asegurando que o equipo eléctrico poida ser fiábelmente aterrado durante a manutención ou outras operacións, protexendo así ao persoal e ao equipo. En relación a se os interruptores de aterramento deben estar deseñados para absorber correntes de fallo en puntos de aislamento, isto implica comprender a función e as especificacións de deseño dos interruptores de aterramento.

Función dos Interruptores de Aterramento

As funcións primarias dos interruptores de aterramento inclúen:

  • Aterramento Seguro: Asegurar que os circuitos poidan ser fiábelmente aterrados durante a manutención ou inspeccións para prevenir electrocucións accidentais.

  • Camiño de Corrente de Fallo: Proporcionar un camiño de baixa impedancia durante os fallos, permitindo que as correntes de fallo fluían de forma segura á terra e activando a acción de dispositivos protectores (como o salto de interruptores).

Absorción de Correntes de Fallo

Os interruptores de aterramento non están deseñados para "absorber" correntes de fallo. O seu propósito é asegurar que, en caso de fallo, a corrente de fallo poida fluir rapidamente a través do interruptor de aterramento, provocando que os dispositivos protectores actúen rapidamente ao isolar o suministro de enerxía. En outras palabras, o papel do interruptor de aterramento é proporcionar un camiño de baixa impedancia en lugar de absorber ou disipar correntes de fallo.

Especificacións de Deseño

O deseño dos interruptores de aterramento debe cumprir con as normas internacionais e nacionais relevantes, como as estabelecidas pola Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) ou outros códigos de seguridade eléctrica regionais. Estas normas xeralmente especifican parámetros para o interruptor de aterramento, incluíndo a corrente nominal, a capacidade de corrente de curto circuito e outros criterios de rendemento eléctrico e mecánico.

Factores Clave

Ao deseñar interruptores de aterramento, varios factores clave deben ser considerados:

1. Corrente Nominal 

A máxima corrente continua que o interruptor de aterramento pode manejar.

2. Corrente de Curto Circuito 

A máxima corrente de curto circuito esperada que o interruptor de aterramento pode soportar sen ser danado (xeralmente por uns segundos).

3. Resistencia Mecánica

O interruptor de aterramento debe ter suficiente resistencia mecánica para asegurar que non se rompa nin deforme durante a operación.

4. Fiabilidade Operativa

O interruptor de aterramento debe poder cerrarse e abrirse de forma fiábel, especialmente en situacións de emerxencia.

Outras Medidas para Absorver Correntes de Fallo

Aínda que os interruptores de aterramento non están deseñados para absorver correntes de fallo, hai outros dispositivos específicamente deseñados para xestionar ou manejar correntes de fallo nos sistemas eléctricos, como:

  • Fusibles: Usados para a protección contra sobrecargas e cortocircuitos.

  • Interruptores: Usados para a protección contra sobrecargas e cortocircuitos e poden isolar rapidamente o circuito ao detectar unha corrente de fallo.

  • Protectores contra Sobretensión: Usados para absorver sobretensiones e correntes transitorias.

Resumo

O deseño dos interruptores de aterramento está principalmente destinado a proporcionar un camiño de aterramento fiábel para asegurar que, en caso de fallo, o suministro de enerxía poida ser rapidamente isolado. Non están deseñados para absorver correntes de fallo, pero aseguran que estas correntes poidan fluir a través dun camiño de baixa impedancia á terra, activando así a acción de dispositivos protectores. Para garantizar a seguridade dos sistemas eléctricos, ademais dos interruptores de aterramento, son necesarias outras medidas protectoras que funcionen en sinxelo efectivo.

Se ten algúns preguntas adicionais ou necesita máis información, non dubide en preguntar!


Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía