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


Hva forårsaker at en sikring slår ut selv om det ikke er noen last på den?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Selv uten en synlig belastning kan sikringer gå i stykker, og dette er vanligvis forårsaket av ett eller flere av følgende grunner:

  1. Kortslutning: Dette er en av de mest vanlige grunnene. Når det positive og negative terminalen i et sirkuit kommer i direkte kontakt, oppstår det en enorm strøm som fører til at sikringen umiddelbart smelter. Kortslutninger kan forårsakes av slitasje på ledninger, fuktighet eller fremmede objekter som intruerer.

  2. Sikringskvalitetsproblemer: Bruk av lavkvalitets- eller uvedkommende sikringer kan også føre til hyppig utslag. Kvaliteten på sikringer på markedet varierer stort, så det er viktig å velge sikringer som oppfyller spesifikasjonene for kjøretøyet ditt.

  3. Elektrisk system alderdom: Når kjøretøyet aldres, kan ledninger og koblinger i det elektriske systemet forverres, noe som kan føre til dårlig kontakt eller økt motstand, og dette kan føre til at sikringer går i stykker ofte.

  4. Løsningsskader: Ved installering eller bytte av en sikring, hvis skruene ikke er festet godt nok eller om selve sikringen er skadet, kan det også føre til at sikringen går i stykker.

  5. Pulsstrøm: Når et sirkuit starter eller strømforsyningen er ustabil, kan en kortvarig høystrøm også føre til at en sikring går i stykker. I slike tilfeller kan selv uten en synlig belastning, sikringen smelte på grunn av den øyeblikkelige høystrømmen.

  6. Jordfeil: En jordfeil i kjøretøyets elektriske system kan også føre til at en sikring går i stykker. Riktig jording er essensiell for riktig funksjon av det elektriske systemet.


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