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


Hva er forskjellen mellom sikringer og strømbrytere når det gjelder overvoltagebeskyttelse?

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Forskjeller mellom sikringer og strømbrytere i overstrømingsbeskyttelse

I overstrømingsbeskyttelse er sikringer (Fuses) og strømbrytere (Circuit Breakers) begge viktige beskyttelsesenheter som brukes for å forhindre skader på kretser og utstyr forårsaket av overstrømning og strømsvingninger. Imidlertid varierer de i arbeidsprinsipp, respons tidspunkt og anvendelsesscenarier. Her er en detaljert sammenligning av sikringer og strømbrytere i overstrømingsbeskyttelse:

1. Arbeidsprinsipper

Sikringer 

  • Prinsipp: En sirkel er en fusible element, ofte laget av en metalltråd eller -stripe. Når strømmen gjennom sikringen overstiger dens nominerte verdi, smelter metalltråden grunnet overoppvarming, og dermed bryter kretsen.

  • Respons Tid: Sikringer har en veldig rask respons tid, og smelter typisk innen noen millisekunder for å hurtig kutte av overstrømning.

  • Engangsinngrep: Når en sirkel smelter, må den erstattes med en ny for å gjenopprette kretsen.

Strømbrytere 

  • Prinsipp: En strømbryter er en resettable beskyttelsesenhet som inneholder enten et elektromagnetisk eller termisk element. Når strømmen gjennom strømbryteren overstiger dens nominerte verdi, utløser det elektromagnetiske eller termiske elementet at bryteren tripper, og kutter av kretsen.

  • Respons Tid: Strømbrytere har en relativt tregere respons tid, og tripper typisk innen ti til hundre millisekunder.

  • Resettable: Etter at en strømbryter tripper, kan den manuelt eller automatisk settes tilbake uten å erstatte noen komponenter.

2. Respons Karakteristika

Sikringer

  • Overbelastningsbeskyttelse: Sikringer gir fremragende beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, spesielt i situasjoner som krever rask kutt av overstrømning.

  • Overstrømingsbeskyttelse: Sikringer gir også noe beskyttelse mot transiente strømsvingninger, men deres engangsinngrep betyr at hyppige strømsvingninger kan føre til hyppig erstatning av sikringer.

Strømbrytere

  • Overbelastningsbeskyttelse: Strømbrytere gir også god beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, men deres tregere respons tid kan ikke fullstendig forhindre skader forårsaket av transiente strømsvingninger.

  • Overstrømingsbeskyttelse: Strømbrytere er generelt ikke spesielt designet for overstrømingsbeskyttelse, selv om noen avanserte modeller kan inkludere ekstra overstrømingsbeskyttelsesmoduler.

3. Anvendelsesscenarier

Sikringer

  • Små Utstyr: Passer for små elektroniske enheter og hjemmeapparater, da disse enhetene typisk ikke krever hyppig erstatning av sikringer.

  • Høy Sensitivitet Kretser: Passer for høy sensitivitet kretser som krever rask kutt av overstrømning, som nøyaktige instrumenter og kontrollsystemer.

  • Engangsinngrep og Lavkostnadsapplikasjoner: Passer for engangsinngrep og lavkostnadsapplikasjoner, da sikringer er relativt billige.

Strømbrytere

  • Boliger og Kommercielle Bygninger: Bredt brukt i distribusjonssystemer for boliger og kommercielle bygninger, da strømbrytere lett kan settes tilbake, noe som reduserer vedlikeholdsutgifter.

  • Industrielle Applikasjoner: Passer for industriutstyr og store elektriske systemer, da den resettable natura til strømbrytere kan redusere nedetid.

  • Hyppig Resetting Kreves: Passer for applikasjoner som krever hyppig resetting, som ofte starte og stoppe motorer og ofte skifte lysanlegg.

4. Supplementære Overstrømingsbeskyttelsesforanstaltninger

For å gi mer omfattende beskyttelse, brukes sikringer og strømbrytere ofte i kombinasjon med dedikerte overstrømingsbeskyttelsesenheter (SPDs):

Overstrømingsbeskyttelsesenheter (SPDs): Spesielt designet for å absorbere og dissipere transiente overstrømningsenergi, for å beskytte kretser og utstyr mot skader fra strømsvingninger. SPDs installeres typisk ved strøminngangen eller før kritisk utstyr, og fungerer sammen med sikringer og strømbrytere for å gi flernivå beskyttelse.

Oppsummering

Sikringer og strømbrytere har hver sine fordele og ulemper i overstrømingsbeskyttelse. Sikringer responser raskt og er egnet for situasjoner som krever rask kutt av overstrømning, men de er engangsinngrep. Strømbrytere responser langsommere, men er resettable, noe som gjør dem egnet for applikasjoner som krever hyppig resetting. For å sikre omfattende beskyttelse, anbefales det ofte å kombinere sikringer, strømbrytere og overstrømingsbeskyttelsesenheter for å beskytte kretser og utstyr.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
02/05/2026
Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
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