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


Az amentő kapcsoló megfelelően kell legyen kialakítva az izolációs pontban fellépő hibajárat elvállalására?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

A talajzatkapcsolók (vagy földelési kapcsolók) biztonsági intézkedésként vannak kialakítva az elektromos rendszerekben, amelyek garantálják, hogy az elektromos berendezések megbízhatóan földre lesznek kapcsolva karbantartás vagy egyéb műveletek során, ezzel megvédenve a személyzetet és a felszerelést. A kérdés, hogy a földelési kapcsolók tervezése során figyelembe kell-e venni a hibajáratok absorpcióját a izolálási pontoknál, értetlenül hagyja a földelési kapcsolók funkcióinak és tervezési specifikációinak ismeretét.

A talajzatkapcsolók funkciója

A földelési kapcsolók főbb funkciói a következők:

  • Biztonságos földelés: Biztosítja, hogy a körök megbízhatóan földre legyenek kapcsolva karbantartás vagy vizsgálat során, megelőzve a véletlenszerű elektrizitási baleseteket.

  • Hibajárat útvonala: Alacsony impedanciájú utat biztosít a hibajárathoz, lehetővé téve, hogy a hibajárat biztonságosan áramoljon a földre, és aktiválja a védelmi eszközöket (pl. áramköri törésvédők).

Hibajáratok absorpciása

A földelési kapcsolók nem vannak kialakítva a hibajáratok "abszorpciójára". Őket arra tervezték, hogy a hiba esetén a hibajárat gyorsan áthaladjon a földelési kapcsolón, így a védelmi eszközök rövid idő alatt el tudják különíteni az áramforrást. Más szavakkal, a földelési kapcsoló szerepe, hogy alacsony impedanciájú utat biztosítson, nem pedig, hogy abszorbalja vagy diszpálja a hibajáratokat.

Tervezési specifikációk

A földelési kapcsolók tervezése megfelelnie kell a vonatkozó nemzetközi és nemzeti szabványoknak, mint például az International Electrotechnical Commission (IEC) vagy más regionális elektromos biztonsági előírások által meghatározott szabványoknak. Ezek a szabványok általában paramétereket határoznak meg a földelési kapcsolóhoz, beleértve a nominált áramot, a rövidzárlatáram-képességet, valamint más elektromos és mechanikai teljesítménykritériumokat.

Kulcselemek

A földelési kapcsolók tervezésekor több kulcselemre is figyelemmel kell lenni:

1. Nominált áram 

A földelési kapcsoló által kezelhető maximális folyamatos áram.

2. Rövidzárlatáram 

A földelési kapcsoló által kivitelezhető maximális várható rövidzárlatáram, anélkül, hogy károsodna (általában néhány másodpercig).

3. Mechanikai erősség

A földelési kapcsolónak elegendő mechanikai erőssége kellene, hogy ne törjön vagy torzuljon a működés során.

4. Működési megbízhatóság

A földelési kapcsoló megbízhatóan kell, hogy záruljon és nyíljon, különösen váratlan helyzetekben.

Egyéb intézkedések a hibajáratok kezelésére

Bár a földelési kapcsolók maguk nem vannak kialakítva a hibajáratok absorpciójára, vannak más eszközök, amelyek kifejezetten a hibajáratok kezelésére szolgálnak az elektromos rendszerekben, mint például:

  • Átmeneti vezetékek: Túlzott áram- és rövidzárlatvédelemre használják.

  • Áramköri törésvédők: Túlzott áram- és rövidzárlatvédelemre használják, és gyorsan elkülöníthetik a körrel a hibajárat észlelésekor.

  • Túlmelegedés-védők: Használják túlfeszültségek és átmeneti áramok absorpciójára.

Összefoglalás

A földelési kapcsolók tervezése elsősorban a megbízható földelési útvonal biztosítására irányul, hogy a hiba esetén a tápellátást gyorsan elkülöníthessük. Őket nem a hibajáratok absorpciójára tervezték, hanem annak biztosítására, hogy a hibajáratok alacsony impedanciájú úton jussanak a földre, így aktiválva a védelmi eszközök működését. Az elektromos rendszerek biztonságának garantálása érdekében a földelési kapcsolók mellett más védelmi intézkedések is szükségesek a hatékony működéshez.

Ha további kérdése van, vagy további információt szeretne, kérjük, szabadon forduljon hozzánk!


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen gyakori hibák merülnek fel a teljesítményátalakító hosszirányú differenciális védelem működtetése során?
Milyen gyakori hibák merülnek fel a teljesítményátalakító hosszirányú differenciális védelem működtetése során?
Tranzsformátor hosszirányú differenciális védelem: Gyakori problémák és megoldásokA tranzsformátor hosszirányú differenciális védeleme az összes komponens differenciális védelmi rendszer közül a legbonyolultabb. Az üzemben előfordulhatnak tévedések. A 1997-es Észak-Kínai Villamos Hálózat statisztikái szerint a 220 kV-nél magasabb feszültségű tranzsformátorok esetén 18 helytelen működés történt, amelyek közül 5 hosszirányú differenciális védelemhez kapcsolódott—ez körülbelül egyharmadát jelenti.
Felix Spark
11/05/2025
Átmeneti Áramvédelmi Típusok Áramelosztókban: Teljes Útmutató
Átmeneti Áramvédelmi Típusok Áramelosztókban: Teljes Útmutató
(1) Génerátorvédelem:A génerátorvédelem tartalmazza: fázis-fázis rövidzártatásokat a státorkeringésben, státor földkapcsolódást, interturn rövidzártatásokat a státorkeringésben, külső rövidzártatásokat, szimmetrikus túltöltést, státor túlfeszültséget, egy- és két pontú földkapcsolódást a felkészítő áramkörben, valamint felkészítés elvesztését. A trippelési műveletek közé tartozik a leállítás, a szigetelés, a hiba hatásának korlátozása és a riasztó jelzés.(2) Transzformátorvédelem:A teljesítményt
Echo
11/05/2025
Milyen tényezők befolyásolják a villámok hatását a 10 kV elosztási vonalakra?
Milyen tényezők befolyásolják a villámok hatását a 10 kV elosztási vonalakra?
1. Indukált mennydörgési túlramenetAz indukált mennydörgési túlramenet azt a tranzient túlramenetre utal, amely a közelben fellángoló mennydörgés miatt keletkezik a felemelt elosztási vezetéken, még akkor is, ha a vezeték közvetlenül nem súlyosult. Amikor egy mennydörgési lángrész történik a közelben, nagy mennyiségű töltést indukál a vezetékre, ami ellentétes polaritású, mint a dörgőfelhőben lévő töltés.A statisztikai adatok szerint az indukált túlramenekkel kapcsolatos hibák körülbelül 90%-ot
Echo
11/03/2025
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését