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


Hogyan működnek a túlramenekvési eszközök?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Az árvízvédelmi eszközök működési elve

Az Árvízvédelmi Eszközök (SPD-k) fontos biztonsági eszközök, amelyek elsősorban a feszültség-csúcsok és -árvizek hatásaitól védik az elektromos és elektronikus berendezéseket. Íme, hogyan működnek:

1. Az árvízvédelmi eszközök normális működési állapotban

Normális működési feltételek mellett az árvízvédelmi eszközök magas impedanciát mutatnak a normál hálózati frekvenciának megfelelő feszültségekre, szinte semmilyen áram nem áramlik rajtuk, ami egy nyitott körrel ekvivalens. Ez azt jelenti, hogy az árvízvédelmi eszközök nem befolyásolják a hozzájuk csatlakoztatott áramkörrendszereket, és nem használnak további energiát.

2. Az árvízvédelmi eszközök rövid idejű feszültség-csúcsok esetén

Amikor a rendszerben rövid idejű feszültség-csúcs történik, az árvízvédelmi eszköz gyorsan csökkenti az impedanciáját, alacsony impedanciát mutatva a magasfrekvenciás rövid idejű feszültség-csúcsokra. Ez egyenértékű a védelemmel ellátott berendezés átkapcsolásával. A cél ezzel, hogy a rövid idejű feszültség-csúcsból eredő erős áramot levezesse a földre, így korlátozza a rövid idejű feszültség-csúcsot a berendezés által kivitelezhető feszültség tartományon belül, védve a berendezést a súlyos feszültség hatásától.

3. Az árvízvédelmi eszközök technikai paraméterei

Az árvízvédelmi eszköznek biztonságosan kell elvégeznie a villámlingsáv áramának a földre való levezetését anélkül, hogy önmagát károsítaná. Ehhez szükséges több technikai paraméter ellenőrzése: a feszültség-védelmi szint és az ármentartó kapacitás. Minél alacsonyabb a feszültség-védelmi szint, annál jobb a védelem; minél magasabb az ármentartó kapacitás, annál biztonságosabb a villám esetén.

4. Az árvízvédelmi eszközök típusai

Az árvízvédelmi eszközöket a feszültség-kapcsolatok alapján két típusra oszthatjuk. Az egyik típusú SPD-t aktív vezetékek között kötünk, míg a másik típusú SPD-t vezetékek és védelmi vezetékek között kötünk. Ezen felül különböző típusú SPD-k léteznek, mint például a 1., 2., 3. és 4. típusú árvízvédelmi eszközök, amelyek különböző alkalmazási helyzetekre és védelmi igényekre alkalmasak.

5. Az árvízvédelmi eszköz komponensei

Egy árvízvédelmi eszköz három alapvető komponensből áll: feszültség-érzékelő, irányító, és rögzítő/levágó áramkör. A feszültség-érzékelő figyeli a vonal-feszültséget, az irányító olvassa a feszültség-szinteket, és dönt arról, hogy fenntartja-e a szabványos feszültség-szinteket. Ha a feszültség meghaladja a szabványos szinteket, a rögzítő/levágó áramkör beavatkozik, a túlzott feszültséget a földvezetőn keresztül levezetve, így védve a berendezést.

6. Az árvízvédelmi eszközök alkalmazása

Az árvízvédelmi eszközök széles körben használódnak különböző területeken, beleértve otthoni, irodai, kereskedelmi és ipari környezeteket is. Megakadályozzák a villám vagy a hálózati rendszer hibái által okozott feszültség-csúcsokat és -árvizeket, védve ezáltal érzékeny elektronikus eszközöket és áramkörszerkezeteket, amelyeket Mp/MC alapján alakítanak ki.

Összefoglalva, az árvízvédelmi eszközök hatékonyan védik az elektromos és elektronikus berendezéseket a károsodástól, normális működési állapotban magas impedanciát mutatva, miközben gyorsan csökkentik az impedanciát rövid idejű feszültség-csúcs esetén, így korlátozva a feszültség-csúcsot a berendezés által kivitelezhető tartományon belül.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen gyakori hibák merülnek fel a teljesítményátalakító hosszirányú differenciális védelem működtetése során?
Milyen gyakori hibák merülnek fel a teljesítményátalakító hosszirányú differenciális védelem működtetése során?
Tranzsformátor hosszirányú differenciális védelem: Gyakori problémák és megoldásokA tranzsformátor hosszirányú differenciális védeleme az összes komponens differenciális védelmi rendszer közül a legbonyolultabb. Az üzemben előfordulhatnak tévedések. A 1997-es Észak-Kínai Villamos Hálózat statisztikái szerint a 220 kV-nél magasabb feszültségű tranzsformátorok esetén 18 helytelen működés történt, amelyek közül 5 hosszirányú differenciális védelemhez kapcsolódott—ez körülbelül egyharmadát jelenti.
Felix Spark
11/05/2025
Átmeneti Áramvédelmi Típusok Áramelosztókban: Teljes Útmutató
Átmeneti Áramvédelmi Típusok Áramelosztókban: Teljes Útmutató
(1) Génerátorvédelem:A génerátorvédelem tartalmazza: fázis-fázis rövidzártatásokat a státorkeringésben, státor földkapcsolódást, interturn rövidzártatásokat a státorkeringésben, külső rövidzártatásokat, szimmetrikus túltöltést, státor túlfeszültséget, egy- és két pontú földkapcsolódást a felkészítő áramkörben, valamint felkészítés elvesztését. A trippelési műveletek közé tartozik a leállítás, a szigetelés, a hiba hatásának korlátozása és a riasztó jelzés.(2) Transzformátorvédelem:A teljesítményt
Echo
11/05/2025
Milyen tényezők befolyásolják a villámok hatását a 10 kV elosztási vonalakra?
Milyen tényezők befolyásolják a villámok hatását a 10 kV elosztási vonalakra?
1. Indukált mennydörgési túlramenetAz indukált mennydörgési túlramenet azt a tranzient túlramenetre utal, amely a közelben fellángoló mennydörgés miatt keletkezik a felemelt elosztási vezetéken, még akkor is, ha a vezeték közvetlenül nem súlyosult. Amikor egy mennydörgési lángrész történik a közelben, nagy mennyiségű töltést indukál a vezetékre, ami ellentétes polaritású, mint a dörgőfelhőben lévő töltés.A statisztikai adatok szerint az indukált túlramenekkel kapcsolatos hibák körülbelül 90%-ot
Echo
11/03/2025
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését