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


Hvorfor brukes sikringer på lavspenningsiden av et stort strømsystem?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Årsaken til bruk av sikringer på lavspenningsiden av store strømsystemer

Beskytt Kretsens Sikkerhet

Hovedfunksjonen til en sirkel i en krets er å beskytte kretsens sikkerhet. Når det oppstår feil eller unormaliteter i kretsen, som overbelastning eller kortslutning, vil strømmen øke skarpt. I så fall vil sirkelen automatisk smelte og kutte strømmen, og dermed forhindre skader på enheter i kretsen og unngå at sikkerhetsulykker som brann oppstår.

Overbelastningsbeskyttelse

Sikringer kan gi overbelastningsbeskyttelse. Når driftsstrømmen til et elektrisk apparat i en krets overstiger dens nominale strøm, vil sirkelen smelte, kutte kretsen og få apparatet til å slutte å virke, for å unngå skader på elektrisk utstyr på grunn av for høy strøm.

Kortslutningsbeskyttelse

Sikringer kan også gi kortslutningsbeskyttelse. Når det oppstår en kortslutning i kretsen, vil strømmen i kretsen øke plutselig, og sirkelen vil smelte raskt, for å forhindre at store strømmer fortsetter å flyte gjennom kretsen, og dermed spille en rolle i å beskytte elektrisk utstyr og personlig sikkerhet.

Isolasjonsbeskyttelse

Sikringer kan også brukes som avkoblingsbrytere for elektriske apparater. Når det er nødvendig å reparere eller bytte ut et apparat, kan kretsen kuttes ved å trekke ut sirkelen, for å sikre trygg drift.

Feildiagnose

En blåst sirkel kan indikere feil med elektrisk utstyr, noe som tillater rask diagnose og reparasjon.

Samlet sett, er bruk av sikringer på lavspenningsiden av store strømsystemer for å sikre trygg drift av kretser, forhindre skader forårsaket av overbelasting og kortslutninger, samt forenkle vedlikehold og feildiagnose.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva er de vanlige feilene som oppstår under drift av strømtransformatorers longitudinale differensjalsbeskyttelse
Hva er de vanlige feilene som oppstår under drift av strømtransformatorers longitudinale differensjalsbeskyttelse
Transformator Langsgående Differensjalsbeskyttelse: Vanlige Problemer og LøsningerTransformator langsgående differensjalsbeskyttelse er den mest komplekse av alle komponentdifferensjalsbeskytelser. Feiloperasjoner forekommer noen ganger under drift. Ifølge statistikk fra Nord-Kina strømnettet for transformatorer på 220 kV og over i 1997, var det totalt 18 feiloperasjoner, hvorav 5 var grunnet langsgående differensjalsbeskyttelse—som utgjør omtrent en tredjedel. Årsaker til feiloperasjon eller ma
Felix Spark
11/05/2025
Relébeskyttelsestyper i understasjoner: En komplett guide
Relébeskyttelsestyper i understasjoner: En komplett guide
(1) Generatorbeskyttelse:Generatorbeskyttelse dekker: fasetil-fase kortslutninger i statorvindinger, jordfeil i stator, vindingomgangskortslutninger i statorvindinger, eksterne kortslutninger, symmetrisk overbelastning, statorovervoltage, en- og to-punktsjording i oppladbane, og tap av opplading. Avstyringsaksjoner inkluderer nedstenging, isolering, begrensning av feilvirkning, og alarmvarsel.(2) Transformerbeskyttelse:Krafttransformerbeskyttelse inkluderer: fasetil-fase kortslutninger i vinding
Echo
11/05/2025
Hva er faktorene som påvirker lynets innvirkning på 10kV distribusjonslinjer
Hva er faktorene som påvirker lynets innvirkning på 10kV distribusjonslinjer
1. Indusert lynovervoltageIndusert lynovervoltage refererer til den midlertidige overvoltage som genereres i overføringslinjer på grunn av nærliggende lynnedslag, selv om linjen ikke blir direkte truffet. Når et lynnedslag forekommer nærme, induceres det en stor mengde ladning i ledere—med motsatt polaritet til ladningen i tordenen.Statistiske data viser at feil relatert til lyn, forårsaket av induserte overvoltage, utgjør omtrent 90% av totalt antall feil i fordelingslinjer, og er dermed den pr
Echo
11/03/2025
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
Toleranse for total harmonisk deformasjon (THD): En omfattende analyse basert på anvendelsesscenarier, utstyrspresisjon og bransjestandarderDen akseptable feilmarginen for total harmonisk deformasjon (THD) må vurderes basert på spesifikke anvendelseskontekster, presisjon i måleutstyr og gjeldende bransjestandarder. Nedenfor følger en detaljert analyse av nøkkelperformanseindikatorer i kraftsystemer, industriutstyr og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske feilstandarder i kraftsystemer1.1 Na
Edwiin
11/03/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning