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


Watter tipe onweerskil word in 'n verspreidingskastpaneel gebruik?

Encyclopedia
Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

Oorlaagbeskermers (Surge Protective Devices, SPD) wat in verdelingsbordpaneel geïnstalleer word, word hoofsaaklik gebruik om elektriese toerusting te beskerm teen oorblywende spannings (oorlae of spikes) veroorsaak deur blikseminslae, fluktuasies in die kragnetwerk, of ander faktore. Afhangende van die toepassing en beskermingsvereistes, sluit die tipes oorlaagbeskermers wat algemeen in verdelingsbordpaneel gebruik word, die volgende in:

1. Tipe 1 Oorlaagbeskermers (Primêre Beskerming by Kragtoegang)

Toepassing: Geïnstalleer by die hoofverdelingsbord of kragtoegangspunt van 'n gebou om die hele elektriese stelsel te beskerm teen buitestandige oorlae, soos dié wat veroorsaak word deur bliksem wat deur kraglynne reis.

Karakteristieke:

  • Geskik vir beskerming teen hoogs-spanningsoorlae, kan beduidende stroomimpakte hanteer (bv. 40kA of meer vir 'n 8/20 mikrosekonde golfformaat).

  • Tiplaags verbonden aan die gebou se grondstelsel, bied robuuste oorlaagafleiding.

  •  Hoofsaaklik gebruik vir eerste-vlak beskerming om buitestandige oorlae daarvan te weerhou om die gebou binne te kom.

2. Tipe 2 Oorlaagbeskermers (Verdelingsbordvlak Beskerming)

Toepassing: Geïnstalleer binne die verdelingsborde in 'n gebou om afgelei elektriese toerusting en -sirkels te beskerm. Dit is die mees algemene tipe oorlaagbeskermers wat in verdelingsbordpaneel gevind word.

Karakteristieke:

  • Geskik vir medium-intensiteit oorlaagbeskerming, tipies kan 10-40kA stroomimpakt hanteer (8/20 mikrosekonde golfformaat).

  • Bied tweede-vlak beskerming, fokus hoofsaaklik op interne oorlae wat binne die gebou gegenereer word, soos dié wat veroorsaak word deur skakeloperasies of motorkoppeling.

  • Tipies geïnstalleer naast sirkelbrekers of geïntegreer in die verdelingsbord, maak onderhoud en vervanging gemaklik.

3. Tipe 3 Oorlaagbeskermers (Eindtoestelvlak Beskerming)

Toepassing: Geïnstalleer naby eindtoestelle (soos rekenaars, bediener, huishoudelike toestelle) om die laaste lyn van verdediging teen oorlae te verskaf, sensitiwe elektroniese toerusting te beskerm.

Karakteristieke:

  •  Geskik vir lae-intensiteit oorlaagbeskerming, tipies kan 5-10kA stroomimpakt hanteer (8/20 mikrosekonde golfformaat).

  •  Bied derde-vlak beskerming, spesifiek ontwerp om toestelle te beskerm wat hoogs sensitief is vir spanningsfluktuasies, soos kommunikasietoestelle, mediese toestelle, en presisietoestelle.

  • Gewone vorms sluit in oorlaagbeskermde kragstrepe en sokkelvormige oorlaagbeskermers.

4. Kombinasietipe Oorlaagbeskermers

Toepassing: Verenig die funksies van Tipe 1 en Tipe 2 oorlaagbeskermers, geskik vir omgewings wat beide buitestandige en interne oorlaagbeskerming vereis.

Karakteristieke:

  • Bied sterk oorlaagafleidingsvermoë en 'n wye beskermingsbereik, beskerm teen beide buitestandige en interne oorlae.

  • Gewoonlik gebruik in kritieke fasiliteite of toepassings met hoë oorlaagbeskermingsvereistes, soos data-sentra, hospitale, en industriële anlegte.

5. Modulaire Oorlaagbeskermers

Toepassing: Wysig gebruik in verskeie verdelingsborde, veral in kommersiële en industriële omgewings, vir maklike installasie en onderhoud.

Karakteristieke:

  • Modulaire ontwerp laat elke module onafhanklik funksioneer; as een module faal, moet net daardie module vervang word sonder dat dit die ander beïnvloed.

  • Kom dikwels voor met aanduidingligte of alarmfunksies om die status van die oorlaagbeskermers in real-time te moniteer en gebruikers te waarsku wanneer 'n module vervanging benodig.

6. Eenfasige en Driefasige Oorlaagbeskermers

• Eenfasige Oorlaagbeskermers: Geskik vir eenfasige kragstelsels (bv. woonhuise, klein kantore), gebruik om 220V/230V elektriese toerusting te beskerm.

• Driefasige Oorlaagbeskermers: Geskik vir driefasige kragstelsels (bv. fabriek, kommersiële geboue, groot kantoorgeboue), gebruik om 380V/400V elektriese toerusting te beskerm.

Oorwegings vir die Keuse van 'n Oorlaagbeskermers

Wanneer jy 'n oorlaagbeskermers vir 'n verdelingsbordpaneel kies, oorweeg dan die volgende faktore:

• Installasieplek: Of dit by die hoofverdelingsbord, takverdelingsbord, of naby eindtoestelle geïnstalleer sal word.

• Beskermingsvlak: Kies die gepaste beskermingsvlak gebaseer op die bronne en intensiteit van die oorlae (Tipe 1, Tipe 2, Tipe 3, ens.).

• Geraamde Afleweringstroom (In): Die maksimum stroomimpakt wat die oorlaagbeskermers kan hanteer, gemeet in kA. Kies 'n geskikte geraamde afleweringstroom gebaseer op die werklike toepassingsomgewing.

• Maksimum Kontinue Bedryfspanning (Uc): Die hoogste spanning wat die oorlaagbeskermers oor tyd kan hanteer, wat hoër moet wees as die stelsel se nominale spanning.

• Reaksietyd: Die spoed waarteen die oorlaagbeskermers op 'n oorlaag reageer; snellere reaksietye is beter om regtigtydige beskerming van toerusting te verseker.

• Mislukkingwaarskuwingfunksie: Sommige oorlaagbeskermers het aanduidingligte of alarmering om te waarsku wanneer die toestel misluk het, wat tydige vervanging bevorder.

Opsomming

Vir verdelingsbordpaneel is die mees algemene tipe oorlaagbeskermers die Tipe 2 oorlaagbeskermers, wat doeltreffend afgelei elektriese toerusting beskerm teen interne oorlae. As die gebou in 'n area geleë is met frekwente bliksemaktiwiteit, is dit raadsaam om 'n Tipe 1 oorlaagbeskermers by die hoofverdelingsbord te installeer en Tipe 3 oorlaagbeskermers naby kritiese toestelle by te voeg om 'n multi-laag beskermingstelsel te skep. Daarbenewens word modulaire oorlaagbeskermers dikwels in kommersiële en industriële omgewings verkies weens hulle maklike onderhoud en vervanging.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Onderwerpe:
Aanbevole
Wat is die algemene foute wat tydens die bedryf van kragtransformatorlengteverskilbeskerming ervaar word
Wat is die algemene foute wat tydens die bedryf van kragtransformatorlengteverskilbeskerming ervaar word
Transformer Longitudinale Differensiaalbeskerming: Algemene Probleme en OplossingsTransformer longituinale differensiaalbeskerming is die mees komplekse van al die komponentdifferensiaalbeskermings. Foute bedrywing vind soms plaas tydens operasie. Volgens 1997-statistiek van die Noord-China-elektrisiteitsnet vir transformateurs met 'n spesifikasie van 220 kV en hoër, was daar in totaal 18 verkeerde operasies, waarvan 5 as gevolg van longitudinale differensiaalbeskerming—wat ongeveer een derde ui
Felix Spark
11/05/2025
Oorskakelbeskermingstipes in Onderstasies: 'n Volledige Gids
Oorskakelbeskermingstipes in Onderstasies: 'n Volledige Gids
(1) Beskerming van die generator:Beskerming van die generator dek: fase-tot-fase kortsluitings in die statorwindings, stator grondfout, inter-turn kortsluitings in die statorwindings, eksterne kortsluitings, simmetriese oorbelasting, stator oorspanning, enkel- en dubbele punt-gronding in die opwekkingskring, en verlies van opwekking. Uitslaanaksies sluit afsluiting, eilandvorming, beperking van foutimpak, en alarmering in.(2) Beskerming van die transformator:Kragtransformatorbeskerming sluit in:
Echo
11/05/2025
Wat is die Faktore wat die Impak van Donder op 10kV Verspreidingslyne Beïnvloed?
Wat is die Faktore wat die Impak van Donder op 10kV Verspreidingslyne Beïnvloed?
1. Indusieerde bliksemoorvoltageIndusieerde bliksemoorvoltage verwys na die tansient oorskietvoltage wat op oorkantligtingsvoorsieningslyne gegenereer word as gevolg van nabygeleë bliksemontlaaiings, selfs wanneer die lyn nie direk getref word nie. Wanneer 'n bliksemflits in die nabyheid plaasvind, word 'n groot hoeveelheid lae op die geleiders geïnduseer—teenoorgesteld in polariteit tot die lae in die donderwolk.Statistiese data wys dat bliksemverwante foute as gevolg van indusieerde oorskietvo
Echo
11/03/2025
Foutstandaarde vir THD-meting in kragstelsels
Foutstandaarde vir THD-meting in kragstelsels
Fouttoleransie van Totaal Harmoniese Verstoring (THD): 'n Omvattende Analise Gebaseer op Toepassingsomstandighede, Instrumentakkuraatheid en BedryfsstandaardeDie aanvaarbare foutreeks vir Totaal Harmoniese Verstoring (THD) moet op spesifieke toepassingskontekste, meetinstrumentakkuraatheid en toepaslike bedryfsstandaarde beoordeel word. Hier is 'n gedetailleerde analise van sleutelleistings in kragstelsels, industriële toerusting en algemene meettoepassings.1. Harmoniese Foutstandaarde in Kragst
Edwiin
11/03/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei