• 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
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
Que son os fallos comúns atopados durante a operación da protección diferencial longitudinal do transformador de enerxía?
Que son os fallos comúns atopados durante a operación da protección diferencial longitudinal do transformador de enerxía?
Protección Diferencial Longitudinal de Transformadores: Problemas Comúns e SoluciónsA protección diferencial longitudinal de transformadores é a máis complexa entre todas as protecções diferenciais de componentes. Durante a súa operación, ocasionalmente ocorren malfuncionamentos. Segundo as estatísticas de 1997 da Rede Eléctrica do Norte de China para transformadores de 220 kV ou superiores, houbo un total de 18 operacións incorrectas, das cales 5 foron debido á protección diferencial longitudin
Felix Spark
11/05/2025
Tipos de protección por relés nas subestacións: Unha guía completa
Tipos de protección por relés nas subestacións: Unha guía completa
(1) Protección do xerador:A protección do xerador cubre: curtos circuitos entre fases nas bobinas do estator, fallos de terra no estator, curtos circuitos interturno nas bobinas do estator, curtos circuitos externos, sobrecarga simétrica, sobrexénere no estator, terra simple e dobre no circuito de excitación, e perda de excitación. As accións de salto inclúen parada, isolamento, limitación do impacto do fallo e sinalización de alarma.(2) Protección da transformadora:A protección da transformador
Echo
11/05/2025
Que Factores Influenzan no Impacto do Raio nas Liñas de Distribución de 10kV
Que Factores Influenzan no Impacto do Raio nas Liñas de Distribución de 10kV
1. Sobretensión inducida por rayosA sobretensión inducida por rayos refírese á tensión transitoria xerada nas liñas de distribución aérea debido a descargas de relámpagos nas proximidades, incluso cando a liña non é golpeada directamente. Cando ocorre un relámpago nas inmediacións, indúcese unha gran cantidade de carga nos conductores, de polaridade oposta á carga na nube de tróños.Os datos estatísticos amosan que as fallos relacionados coa luz asociados a sobretensiones inducidas representan ap
Echo
11/03/2025
Estandares de erro na medida de THD para sistemas eléctricos
Estandares de erro na medida de THD para sistemas eléctricos
Tolerancia ao erro da Distorsión Harmónica Total (DHT): Unha análise comprehensiva baseada en escenarios de aplicación, precisión do equipo e normas da industriaO rango de erro aceptable para a Distorsión Harmónica Total (DHT) debe ser avaliado en función dos contextos de aplicación específicos, a precisión do equipo de medida e as normas da industria aplicables. A continuación, presenta unha análise detallada dos indicadores clave de rendemento en sistemas eléctricos, equipos industriais e apli
Edwiin
11/03/2025
Enviar consulta
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