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


Jak fungují ochranné přístroje proti přechodovým jevům?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Princip fungování ochranných přístrojů proti přechodným přetížením

Ochranné přístroje proti přechodným přetížením (SPD) jsou důležitými bezpečnostními zařízeními, které jsou primárně navrženy k ochraně elektrického a elektronického vybavení před účinky nárazových přetížení a přechodných přetížení. Zde je vysvětleno, jak fungují:

1. Ochranné přístroje v běžném provozu

V běžném provozu mají ochranné přístroje vůči normálním napětím síťové frekvence vysokou impedanci, skoro žádný proud tedy neproniká, což je ekvivalentem otevřeného obvodu. To znamená, že ochranné přístroje neovlivňují okruhy, ve kterých jsou instalovány, a nepotřebují dodatečnou energii.

2. Ochranné přístroje pro podmínky přechodného přetížení

Když dojde v systému k přechodnému přetížení, ochranný přístroj rychle sníží svou impedanci a nabude nízkou impedanci vůči vysokofrekvenčním přechodným přetížením. To je ekvivalentem krátkého zapojení chráněného zařízení. Cílem tohoto postupu je umožnit silný přetížovací proud generovaný přechodným přetížením, aby byl odveden k zemi, čímž se přechodné přetížení omezí na rozsah napětí, který může zařízení unést, a chrání tak zařízení před poškozením způsobeným impulsním napětím.

3. Technické parametry ochranných přístrojů

Ochranný přístroj musí bezpečně splnit úkol odvodu bleskového proudu k zemi, aniž by se sám poškodil. To vyžaduje kontrolu několika technických parametrů: úroveň ochrany napětí a nosnost proudu. Čím nižší je úroveň ochrany napětí, tím lepší je ochrana; čím vyšší je nosnost proudu, tím bezpečnější je za podmínek blesku.

4. Typy ochranných přístrojů

Ochranné přístroje lze dělit na dva typy podle napěťových spojení. Jeden typ SPD je připojen mezi aktivními vodiči, zatímco druhý typ je připojen mezi vodiči a ochrannými vodiči. Kromě toho existují různé typy SPD, jako jsou typ 1, typ 2, typ 3 a typ 4 ochranné přístroje, které jsou vhodné pro různé aplikace a potřeby ochrany.

5. Součásti ochranného přístroje

Ochranný přístroj má tři základní součásti: čidlo napětí, řadič a zapínací/vypínací obvod. Čidlo napětí sleduje napětí v okruhu, řadič čte úrovně napětí a rozhoduje, zda se udržují standardní úrovně napětí. Pokud napětí překročí standardní úrovni, zapínací/vypínací obvod zasáhne a přesměruje přebytečné napětí na zemní vodič, čímž chrání zařízení.

6. Použití ochranných přístrojů

Ochranné přístroje jsou široce používány v různých oblastech, včetně domácností, kanceláří, komerčních a průmyslových prostředí. Mohou zabránit nárazovým přetížením a přechodným přetížením způsobeným bleskem nebo selháním elektrického systému, chráníc citlivé elektronické zařízení a obvody založené na Mp/MC.

Zkrátka, ochranné přístroje efektivně chrání elektrické a elektronické zařízení před poškozením tím, že nabývají vysokou impedanci během normálního provozu a rychle snižují impedanci v případě přechodného přetížení, čímž omezují přetížení na rozsah, který může zařízení unést.

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