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


Чи повинен заземлювальний випливаючий пристрій бути правильно спроектований для прийняття аварійного струму в точці ізоляції

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Заземлювачі (або заземлювальні перемикачі) призначені для забезпечення безпеки в електричних системах, гарантуючи надійне заземлення електрообладнання під час обслуговування або інших операцій, що захищає персонал та обладнання. Щодо питання, чи повинні заземлювальні перемикачі бути спроектовані для поглинання аварійних струмів на точках ізоляції, це включає розуміння функції та специфікацій проектування заземлювальних перемикачів.

Функція заземлювачів

Основні функції заземлювальних перемикачів включають:

  • Безпечне заземлення: Забезпечує надійне заземлення цircuitів під час обслуговування або перевірок, щоб запобігти нещасним випадкам через електротравму.

  • Шлях аварійного струму: Надає низькоопорний шлях під час аварій, дозволяючи аварійному струму безпечно потікати до землі та запускаючи роботу захисних пристроїв (наприклад, відключення автоматичних вимикачів).

Поглинання аварійних струмів

Заземлювальні перемикачі не спроектовані для "поглинання" аварійних струмів. Їх мета полягає в тому, щоб у разі аварії аварійний струм міг швидко протікати через заземлювальний перемикач, спричинючи швидку реакцію захисних пристроїв, що відокремлює живлення. Іншими словами, роль заземлювального перемикача полягає в наданні низькоопорного шляху, а не в поглинанні або розсіянні аварійних струмів.

Специфікації проектування

Проектування заземлювальних перемикачів має відповідати відповідним міжнародним та національним стандартам, таким як ті, що встановлені Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) або іншими регіональними кодексами електробезпеки. Ці стандарти зазвичай визначають параметри для заземлювального перемикача, включаючи номінальний струм, можливість витримати короткий замик, та інші електричні та механічні критерії продуктивності.

Ключові фактори

При проектуванні заземлювальних перемикачів, слід врахувати кілька ключових факторів:

1. Номінальний струм 

Максимальний постійний струм, який заземлювальний перемикач може обробляти.

2. Короткий замик 

Максимальний очікуваний короткий замик, який заземлювальний перемикач може витримати без пошкодження (звичайно протягом декількох секунд).

3. Механічна міцність

Заземлювальний перемикач повинен мати достатню механічну міцність, щоб забезпечити, що він не зламається або не деформується під час роботи.

4. Надійність роботи

Заземлювальний перемикач повинен здати закритися та відкритися надійно, особливо в надзвичайних ситуаціях.

Інші заходи для поглинання аварійних струмів

Хоча заземлювальні перемикачі самі по собі не призначені для поглинання аварійних струмів, існують інші спеціально розроблені пристрої для обробки або управління аварійними струмами в електричних системах, такі як:

  • Перемикачі: Використовуються для захисту від перегрузок та коротких замикань.

  • Автоматичні вимикачі : Використовуються для захисту від перегрузок та коротких замикань, та можуть швидко відокремити коло при виявленні аварійного струму.

  • Протигрозові пристрої : Використовуються для поглинання перенапруг та трансієнтних струмів.

Підсумок

Дизайн заземлювальних перемикачів головним чином спрямований на забезпечення надійного шляху заземлення, щоб у разі аварії живлення могло бути швидко відокремлене. Вони не призначені для поглинання аварійних струмів, але забезпечують, що аварійні струми можуть протікати через низькоопорний шлях до землі, що запускає роботу захисних пристроїв. Для забезпечення безпеки електричних систем, окрім заземлювальних перемикачів, потрібні інші заходи захисту, щоб ефективно працювати разом.

Якщо у вас є додаткові питання або вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, звертайтеся!


Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Які типові вади зустрічаються під час експлуатації продовжувальної диференційної захисти силових трансформаторів
Які типові вади зустрічаються під час експлуатації продовжувальної диференційної захисти силових трансформаторів
Захист трансформатора за допомогою підовго диференціального реле: типові проблеми та вирішенняЗахист трансформатора за допомогою підовго диференціального реле є найскладнішим серед усіх компонентів диференціального захисту. Під час експлуатації іноді відбуваються неправильні операції. Згідно зі статистикою Східної Чини за 1997 рік для трансформаторів напруги 220 кВ та вище, загалом було 18 неправильних операцій, з яких 5 пов'язані з підовим диференціальним захистом — це становить приблизно трети
Felix Spark
11/05/2025
Типи релейної захисти на підстанціях: Повний гід
Типи релейної захисти на підстанціях: Повний гід
(1) Захист генератора:Захист генератора охоплює: міжфазні короткозамкнення в статорних обмотках, земельні аварії статора, міжвиткові короткозамкнення в статорних обмотках, зовнішні короткозамкнення, симетричний перегруз, перевищення напруги статора, одиночне та подвійне заземлення в ексцитаційному контурі, та втрата ексцитації. Дії трипера включають зупинку, ізоляцію, обмеження впливу аварії та сигналізацію про аварію.(2) Захист трансформатора:Захист силового трансформатора включає: міжфазні кор
Echo
11/05/2025
Які фактори впливають на вплив блискавок на 10 кВ лінії електропередач?
Які фактори впливають на вплив блискавок на 10 кВ лінії електропередач?
1. Індукований перенапруга від блискавкиІндукована перенапруга від блискавки — це тимчасова перенапруга, що генерується на надземних розподільчих лініях через ближні випадки відбивання блискавок, навіть коли лінія не була прямо вдарена. Коли блискавка відбувається поблизу, вона індукує велику кількість заряду на провідниках — з протилежним по знаку зарядом до заряду в громовому хмари.Статистичні дані показують, що аварії, пов'язані з блискавками, які викликані індукованою перенапругою, становлят
Echo
11/03/2025
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Толерантність до Помилок Сумарної Гармонічної Деструкції (THD): Комплексний Аналіз на Основі Сценаріїв Застосування, Точності Обладнання та Промислових СтандартівДопустимий діапазон помилок для сумарної гармонічної деструкції (THD) повинен оцінюватися на основі конкретних контекстів застосування, точності вимірювального обладнання та прив'язаних до цього промислових стандартів. Нижче наведено детальний аналіз ключових показників продуктивності в енергетичних системах, промисловому обладнанні та
Edwiin
11/03/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу