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


Mi a különbség az átmeneti jelek védelmében az ellenállók és a vezetékvédők között?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

A védelem különbségei fúvók és áramköri törésvédők esetén az áramerősség-változások elleni védelemben

Az áramerősség-változások elleni védelemben a fúvók (Fuses) és az áramköri törésvédők (Circuit Breakers) mindkettő fontos védelmi eszközök, amelyek megakadályozzák a hálózatok és berendezések sérülését az átmeneti áramerősségek és az áramerősség-változások miatt. Ugyanakkor működési elvük, reagálási időik és alkalmazási területeikben eltérnek. Az alábbiakban részletes összehasonlítást adunk a fúvókról és az áramköri törésvédőkről az áramerősség-változások elleni védelemben:

1. Működési elvek

Fúvók 

  • Elv: A fúvó egy olvadó elem, általában fémes drótból vagy sávból készül. Ha az áramerősség meghaladja a fúvó megengedett értékét, a fémes szál meglázul, így a hálózatot megszakítva.

  • Reagálási idő: A fúvóknak nagyon gyors reagálási idejük van, általában pár millisekundumban olvadnak le, hogy gyorsan lekapcsolják a túlerős áramerősséget.

  • Egyszeri használat: Miután a fúvó olvadt, újat kell beállítani a hálózat helyreállításához.

Áramköri törésvédők 

  • Elv: Az áramköri törésvédő egy újraindított védelmi eszköz, amely elektromágneses vagy hőmérsékleti elemet tartalmaz. Ha az áramerősség meghaladja az áramköri törésvédő megengedett értékét, az elektromágneses vagy hőmérsékleti elem aktiválja a törésvédőt, hogy a hálózatot megszakítsa.

  • Reagálási idő: Az áramköri törésvédőknek viszonylag lassabb reagálási idejük van, általában tíz vagy száz millisekundumokon belül kapcsolódnak ki.

  • Újraindítható: Miután az áramköri törésvédő kikapcsolódott, manuálisan vagy automatikusan újra beállítható, anélkül, hogy bármilyen alkatrészt cserélni kellene.

2. Reagálási jellemzők

Fúvók

  • Túlerősítés elleni védelem: A fúvók kiváló védelmet nyújtanak a túlerősítések és rövidzárlatok ellen, különösen olyan helyzetekben, amikor gyorsan le kell kapcsolni a túlerős áramerősséget.

  • Áramerősség-változás elleni védelem: A fúvók némi védelmet nyújtanak a tranzienst áramerősség-változások ellen is, de egyszeri használatuk miatt a gyakori áramerősség-változások gyakran fúvócseréhez vezethetnek.

Áramköri törésvédők

  • Túlerősítés elleni védelem: Az áramköri törésvédők is jó védelmet nyújtanak a túlerősítések és rövidzárlatok ellen, de lassabb reagálási idejük miatt nem teljesen megelőzhetik a tranzienst áramerősség-változások által okozott károkat.

  • Áramerősség-változás elleni védelem: Az áramköri törésvédők általában nem specifikusan vannak kifejlesztve az áramerősség-változás elleni védelemre, bár néhány fejlett modell további áramerősség-változás elleni védelmi modult is tartalmazhat.

3. Alkalmazási területek

Fúvók

  • Kis berendezések: alkalmas kis elektronikus eszközök és otthoni készülékek számára, mivel ezek a berendezések általában nem igényelnek gyakori fúvcserét.

  • Magas érzékenységű hálózatok: alkalmas magas érzékenységű hálózatok számára, amelyek gyorsan lekapcsolják a túlerős áramerősséget, például a precíziós műszerek és irányítási rendszerek esetén.

  • Egyszeri használat és alacsony költségű alkalmazások: alkalmas egyszeri használatú és alacsony költségű alkalmazások számára, mivel a fúvók relatív olcsók.

Áramköri törésvédők

  • Lakossági és üzleti épületek: széles körben használt lakossági és üzleti épületek elosztási rendszereiben, mivel az áramköri törésvédőket könnyen újraindíthatják, csökkentve a karbantartási költségeket.

  • Ipari alkalmazások: alkalmas ipari berendezések és nagyobb méretű villamos rendszerek számára, mivel az áramköri törésvédők újraindítható természete csökkenti a leállási időt.

  • Gyakori újraindítás szükséges: alkalmas olyan alkalmazások számára, amelyekben gyakori újraindítás szükséges, például gyakran indított és leállított motorok és gyakran kapcsolt világítási rendszerek esetén.

4. Kiegészítő áramerősség-változás elleni védelmi intézkedések

A teljes védelem biztosítása érdekében a fúvókat és az áramköri törésvédőket gyakran dedikált áramerősség-változás elleni védelmi eszközökkel (SPD-k) kombinálják:

Áramerősség-változás elleni védelmi eszközök (SPD-k): specifikusan kifejlesztettek a tranzienst áramerősség-változás energia felvételére és diszipálására, hogy a hálózatokat és berendezéseket az áramerősség-változás általi károsodástól megvédjék. Az SPD-k általában a villamos energiabejáratnál vagy a kritikus berendezések előtt vannak telepítve, és együttesen működnek a fúvókkal és az áramköri törésvédőkkel, több szintű védelmet nyújtva.

Összefoglalás

A fúvók és az áramköri törésvédők mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai az áramerősség-változás elleni védelemben. A fúvók gyorsan reagálnak, és alkalmasak olyan helyzetekre, amikor gyorsan le kell kapcsolni a túlerős áramerősséget, de egyszeri használatúak. Az áramköri törésvédők lassabban reagálnak, de újraindíthatók, ami alkalmas olyan alkalmazásokra, amelyekben gyakori újraindítás szükséges. A teljes védelem biztosítása érdekében ajánlott a fúvókat, az áramköri törésvédőket és az áramerősség-változás elleni védelmi eszközöket kombinálni a hálózatok és berendezések védelme érdekében.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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