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


Hvad forårsager, at en sikring springer, selv når der ikke er nogen belastning på den?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Sikring kan springe selv i fravær af en tydelig belastning, og dette er normalt forårsaget af én eller flere af følgende årsager:

  1. Kortslutning: Dette er en af de mest almindelige årsager. Når den positive og den negative terminal i en kredsløb kommer i direkte kontakt, skaber det en massiv strøm, der medfører, at sikringen øjeblikkeligt smelter. Kortslutninger kan være forårsaget af slidte ledninger, fugt eller fremmedlegemer, der trænger ind.

  2. Problemer med sikringskvaliteten: Brug af lavkvalitet- eller uanstændige sikringer kan også føre til hyppige spring. Kvaliteten af sikringer på markedet varierer stort, så det er afgørende at vælge sikringer, der opfylder specifikationerne for dit køretøj.

  3. Ældning af elektrisk system: Da køretøjet ældes, kan ledninger og forbindelser i det elektriske system forværres, hvilket kan føre til dårlig kontakt eller øget modstand, og dette kan medføre, at sikringerne springer hyppigt.

  4. Løsningsskade: Når man monterer eller erstatter en sikring, og hvis skruerne ikke er strammet ordentligt, eller hvis selve sikringen er skadet, kan det også føre til, at sikringen springer.

  5. Pulsstrøm: Når en kredsløb startes, eller strømforsyningen er ustabil, kan et kortvarigt højt strømstød også forårsage, at en sikring springer. I sådanne tilfælde kan sikringen smelte på grund af det øjeblikkelige høje strømstød, selv uden en tydelig belastning.

  6. Jordfejl: En jordfejl i køretøjets elektriske system kan også forårsage, at en sikring springer. Korrekt jordforbindelse er afgørende for det elektriske systems korrekte funktion.


Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er de almindelige fejl, der opstår under drift af strømtransformatorers longitudinale differentielsbeskyttelse
Hvad er de almindelige fejl, der opstår under drift af strømtransformatorers longitudinale differentielsbeskyttelse
Transformator Langdifferentialbeskyttelse: Almindelige Problemer og LøsningerTransformator langdifferentialbeskyttelse er den mest komplekse blandt alle komponentdifferentialbeskyttelser. Fejlhændelser forekommer lejlighedsvis under drift. Ifølge statistik fra 1997 for North China Power Grid for transformatorer på 220 kV og over, var der i alt 18 fejlagtige hændelser, hvoraf 5 skyldtes langdifferentialbeskyttelse - hvilket udgør ca. en tredjedel. Årsager til fejlhændelser eller manglende reaktio
Felix Spark
11/05/2025
Relæbeskyttelsesstyper i understationer: En komplet guide
Relæbeskyttelsesstyper i understationer: En komplet guide
(1) Generatorbeskyttelse:Generatorbeskyttelse dækker: fasetil-fase kortslutninger i statorvindinger, statorjordfejl, interturn kortslutninger i statorvindinger, eksterne kortslutninger, symmetrisk overbelastning, statoroverspænding, en- og to-punkts jordforbindelser i opmagnetiseringskredsløbet, og tab af opmagnetisering. Afstyringsaktioner inkluderer nedlukning, ødelæggelse, begrænsning af fejlindflydelse, og alarmudsendelse.(2) Transformerbeskyttelse:Strømtransformerbeskyttelse inkluderer: fas
Echo
11/05/2025
Hvad er de faktorer, der påvirker lynets indflydelse på 10kV fordelingslinjer?
Hvad er de faktorer, der påvirker lynets indflydelse på 10kV fordelingslinjer?
1. Induceret lynoverspændingInduceret lynoverspænding henviser til den midlertidige overspænding, der opstår på overhængende fordelingslinjer som følge af nærliggende lynnedslag, selv når linjen ikke er direkte ramt. Når et lynnedslag forekommer i nærheden, induceres en stor mængde ladning på ledere—med modsat polaritet i forhold til ladingen i tordenens sky.Statistikker viser, at fejl relateret til lyn, som er forårsaget af inducerede overspændinger, udgør omkring 90% af de samlede fejl på ford
Echo
11/03/2025
THD Målingsfejlstandarder for strømsystemer
THD Målingsfejlstandarder for strømsystemer
Fejl Tolerance for Total Harmonisk Forvrængning (THD): En Grundig Analyse Baseret på Anvendelsesscenarier, Udstyrsprecision og BranchestandarderDen acceptable fejlgrænse for total harmonisk forvrængning (THD) skal vurderes baseret på specifikke anvendelseskontekster, måleudstyrspræcision og gældende branchestandarder. Nedenfor følger en detaljeret analyse af nøgleyndingsindikatorer i strømsystemer, industrielle anlæg og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske Fejlstandarder i Strømsystemer1.1
Edwiin
11/03/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning