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


Proč jsou v nízkonapěťové části velkého elektrického systému používány pojistky?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Důvod používání pojistek na nízkonapěťové straně velkých elektrických systémů

Ochrana bezpečnosti obvodu

Hlavní funkcí pojistik v obvodu je ochrana bezpečnosti obvodu. V případě poruchy nebo neobvyklé situace v obvodu, jako je přetížení nebo krátké spojení, se proud značně zvýší. V takovém případě pojistka automaticky spálí a odřízne proud, čímž zabrání poškození zařízení v obvodu a předejde vzniku bezpečnostních incidentů, jako je požár.

Ochrana proti přetížení

Pojistky mohou poskytnout ochranu proti přetížení. Pokud pracovní proud elektrického spotřebiče v obvodu překročí jeho nominální hodnotu, pojistka spálí, odřízne obvod a způsobí, že spotřebič přestane fungovat, aby se zabránilo poškození elektrického zařízení způsobenému nadměrným proudem.

Ochrana proti krátkému spojení

Pojistky mohou také poskytnout ochranu proti krátkému spojení. V případě výskytu poruchy krátkého spojení v obvodu se proud v obvodu značně zvýší a pojistka se během krátké doby spálí, což brání průtoku velkých proudů skrz obvod a chrání tak elektrické zařízení a osobní bezpečnost.

Izolační ochrana

Pojistky lze také použít jako odpojovací spínacele pro elektrické spotřebiče. Když je třeba provést opravu nebo výměnu spotřebiče, lze obvod odpojit vytažením pojistik, což zajišťuje bezpečné provedení práce.

Diagnostika poruch

Spálená pojistka může naznačovat poruchu elektrického zařízení, což umožňuje rychlou diagnostiku a opravu.

Shrnutí: Použití pojistik na nízkonapěťové straně velkých elektrických systémů slouží k zajištění bezpečného chodu obvodů, prevenci poškození způsobeného přetížením a krátkým spojením a usnadnění údržby a diagnostiky poruch.


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou běžné poruchy, s nimiž se setkáváme během provozu longitudinální diferenciální ochrany elektrických transformátorů
Jaké jsou běžné poruchy, s nimiž se setkáváme během provozu longitudinální diferenciální ochrany elektrických transformátorů
Dlouhodobá diferenciální ochrana transformátoru: Běžné problémy a řešeníDlouhodobá diferenciální ochrana transformátoru je nejsložitější ze všech komponentních diferenciálních ochran. Při provozu se občas stávají nesprávné operace. Podle statistik z roku 1997 pro Severočínský elektrický systém pro transformátory o nominálním napětí 220 kV a vyšší došlo k celkově 18 nesprávným operacím, z toho 5 bylo způsobeno dlouhodobou diferenciální ochranou—což představuje přibližně třetinu. Příčiny nesprávné
Felix Spark
11/05/2025
Typy reléové ochrany v elektrárnách: Úplný průvodce
Typy reléové ochrany v elektrárnách: Úplný průvodce
(1) Chránění generátoru:Chránění generátoru zahrnuje: fázové krátké spojení v statorových vinutích, statorové zemné chyby, meziovinutí krátké spojení v statorových vinutích, vnější krátké spojení, symetrické přetížení, statorové přepětí, jedno- a dvoubodové zemnění v excitačním obvodu a ztrátu excitace. Přerušovací akce zahrnují vypnutí, oddělení, omezení dopadu poruchy a vyvolání signálu poplachu.(2) Chránění transformátoru:Chránění elektrického transformátoru zahrnuje: fázové krátké spojení v
Echo
11/05/2025
Jaké jsou faktory ovlivňující dopad blesku na distribuční linky 10kV?
Jaké jsou faktory ovlivňující dopad blesku na distribuční linky 10kV?
1. Příčiněný přepěťový nápor bleskemPříčiněný přepěťový nápor bleskem se týká dočasného přepěťového napětí, které vzniká na povrchových distribučních článcích v důsledku blízkých bleskových výbojů, i když článek není přímo zasažen. Když dojde k bleskovému výboji v okolí, do vodičů se indukuje velké množství náboje – opačné polaritě než náboj v hromobloku.Statistická data ukazují, že poruchy související s blesky způsobené příčiněnými přepěťovými nápory představují přibližně 90 % všech poruch na d
Echo
11/03/2025
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu