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


Katera vrsta nadzornega preklopnika se uporablja v distribucijskem škafiču?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Zaščitni napravi proti prepadom (Surge Protective Devices, SPD), nameščeni v distribucijskih ohišjih, se uporabljajo predvsem za zaščito električne opreme pred prečasnimi naponi (prepadi ali špiki), ki so povzročeni z ogromi, nihanji v omrežju ali drugimi dejavnikami. Glede na uporabo in zahtevane ravni zaščite so tipi zaščitnih naprav, ki se običajno uporabljajo v distribucijskih ohišjih, naslednji:

1. Tip 1 zaščitna naprava proti prepadom (osnovna zaščita pri vhodu struje)

Uporaba: Nameščena je v glavnem distribucijskem ohišju ali točki vhoda struje v stavbo, da zaščiti celotno električno sistem pred zunanjimi prepadi, kot so tisti, ki jih povzroči ogorek, ki teče skozi strujne vode.

Lastnosti:

  • Ustreza za zaščito pred visokonaponskimi prepadmi, zmožna prenašati značajne udarne tokove (npr. 40 kA ali več za valovno obliko 8/20 mikrosekund).

  • Običajno povezana s sistemom zazemljanja stavbe, kar zagotavlja močno odvajanje prepada.

  •  Predvsem uporabljena za prvo stopnjo zaščite, da prepreči, da bi zunanji prepadi vstopili v stavbo.

2. Tip 2 zaščitna naprava proti prepadom (zaščita na ravni distribucijskega ohišja)

Uporaba: Nameščena znotraj distribucijskih ohišij v stavbi, da zaščiti nadaljnjo električno opremo in krake. To je najpogostejši tip zaščitne naprave proti prepadom, ki se nahaja v distribucijskih ohišjih.

Lastnosti:

  • Ustreza za zaščito pred srednje intenzivnimi prepadki, običajno zmožna prenašati 10-40 kA udarnega toka (valovna oblika 8/20 mikrosekund).

  • Ponuja drugo stopnjo zaščite, predvsem obravnava notranje prepađe, generirane znotraj stavbe, kot so tisti, ki jih povzročajo operacije preklopa ali zaganjanje motorjev.

  • Običajno nameščena ob prekinitvenih naprav ali integrirana znotraj distribucijskega ohišja, kar olajša vzdrževanje in zamenjava.

3. Tip 3 zaščitna naprava proti prepadom (zaščita na ravni končnih naprav)

Uporaba: Nameščena blizu končnih naprav (npr. računalniki, strežniki, gospodinjska aparatura) za ponuditev zadnje obrambe proti prepadom in zaščito občutljive elektronske opreme.

Lastnosti:

  •  Ustreza za zaščito pred nizkonaponskimi prepadki, običajno zmožna prenašati 5-10 kA udarnega toka (valovna oblika 8/20 mikrosekund).

  •  Ponuja tretjo stopnjo zaščite, posebno oblikovana za zaščito naprav, ki so zelo občutljive na nihanje napona, kot so komunikacijska oprema, medicinska naprava in precizne instrumente.

  • Običajne oblike so zaščitne naprave proti prepadom z vtičnico in vtičnice s zaščito proti prepadom.

4. Kombinacijska zaščitna naprava proti prepadom

Uporaba: Kombinira funkcije zaščitnih naprav tipa 1 in 2, primerna za okolja, ki zahtevajo zaščito pred zunanjimi in notranjimi prepadki.

Lastnosti:

  • Ponuja močno odvajanje prepada in široko obseg zaščite, zaščita pred zunanjimi in notranjimi prepadki.

  • Običajno uporabljena v ključnih objektih ali aplikacijah z visokimi zahtevami po zaščiti pred prepadom, kot so centri podatkov, bolnišnice in industrijski kompleksi.

5. Modularna zaščitna naprava proti prepadom

Uporaba: Široko uporabljena v različnih distribucijskih ohišjih, zlasti v trgovinskem in industrijskem okolju, zaradi lahkosti namestitve in vzdrževanja.

Lastnosti:

  • Modularni dizajn omogoča, da vsak modul deluje neodvisno; če en modul odpade, mora biti zamenjan samo ta modul, ne da bi vplival na druge.

  • Običajno opremljena z indikatorskimi svetili ali alarmi, da nadzoruje stanje zaščitne naprave v realnem času in uporabnika obvesti, ko je potrebna zamenjava modula.

6. Enofazne in trofazne zaščitne naprave proti prepadom

• Enofazna zaščitna naprava: Primerna za enofazne strujne sisteme (npr. stanovanja, majhni pisarni), uporabljena za zaščito električne opreme 220V/230V.

• Trofazna zaščitna naprava: Primerna za trofazne strujne sisteme (npr. tovarne, trgovinske stavbe, velike pisarne), uporabljena za zaščito električne opreme 380V/400V.

Razmislite o izbiri zaščitne naprave proti prepadom

Pri izbiri zaščitne naprave proti prepadom za distribucijsko ohišje upoštevajte naslednje dejavnike:

• Lokacija namestitve: Če bo nameščena v glavnem distribucijskem ohišju, vejnom distribucijskem ohišju ali blizu končnih naprav.

• Raven zaščite: Izberite ustrezno raven zaščite glede na vir in intenziteto prepadov (Tip 1, Tip 2, Tip 3 itd.).

• Nominirani točni tok (In): Največji udarni tok, ki ga lahko zaščitna naprava prenaša, merjen v kA. Izberite ustrezen nominirani točni tok glede na dejansko uporabno okolje.

• Najvišji neprekinjeni delovni napon (Uc): Najvišji napon, ki ga lahko zaščitna naprava prenaša z dolgo, ki mora biti višji od nominalnega napona sistema.

• Čas odziva: Hitrost, s katero zaščitna naprava reagira na prepad; hitrejši časi odziva so boljši, da zagotovijo pravočasno zaščito opreme.

• Funkcija alarma ob odpadku: Nekatere zaščitne naprave imajo indikatorska svetila ali alarme, da obvestijo, ko je naprava odpala, kar omogoča pravočasno zamenjavo.

Povzetek

Za distribucijska ohišja je najpogostejša zaščitna naprava proti prepadom tip 2, ki učinkovito zaščiti nadaljnjo električno opremo pred notranjimi prepadki. Če se stavba nahaja v območju s pogostim ogrom, je smiselno namestiti zaščitno napravo tipa 1 v glavnem distribucijskem ohišju in dodati zaščitne naprave tipa 3 blizu ključnih naprav, da ustvari večslojno sistem zaščite. Poleg tega so modularne zaščitne naprave pogosto preferirane v trgovinskem in industrijskem okolju zaradi lahkosti vzdrževanja in zamenjave.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Kateri so skupni napaki, s katerimi se soočamo med delovanjem longitudinalne diferencialne zaščite električnih transformatorjev
Kateri so skupni napaki, s katerimi se soočamo med delovanjem longitudinalne diferencialne zaščite električnih transformatorjev
Diferencialna zaščita transformatorja v longitudinalni smeri: Pogosti problemi in rešitveDiferencialna zaščita transformatorja v longitudinalni smeri je najbolj zapletena med vsemi diferencialnimi zaščitami komponent. Med delovanjem se občasno pojavijo napačne operacije. Po statistiki iz leta 1997 za Severni Kitajski električni omrežje za transformatorje z napetostjo 220 kV in višjo je bilo skupno 18 napačnih operacij, od tega 5 zaradi longitudinalne diferencialne zaščite - kar pomeni približno
Felix Spark
11/05/2025
Vrste zaščitnih relejev v preobrazovalnici: Popolna vodila
Vrste zaščitnih relejev v preobrazovalnici: Popolna vodila
(1) Varstvo generatorja:Varstvo generatorja zajema: fazna krajša med fazami v navijalniku statorja, enofazni preklopi na zemlji v statorju, mehurčne krajše v navijalniku statorja, zunanje krajše, simetrično pretovar, previsoko napetost v statorju, eno- in dvotačkovna zemljenja v nagnalnem obroku ter izgubo nagnanja. Akcije za preklop vključujejo ustavitev, odrezanje, omejevanje vpliva nezgod in opozarjanje.(2) Varstvo transformatorja:Varstvo močnega transformatorja vključuje: fazne krajše v navi
Echo
11/05/2025
Kateri so dejavniki, ki vplivajo na vpliv bora na 10kV distribucijske črte?
Kateri so dejavniki, ki vplivajo na vpliv bora na 10kV distribucijske črte?
1. Indukcija prekomernega napetosti zaradi nihanjaIndukcija prekomernega napetosti zaradi nihanja se nanaša na prehodno prekomerno napetost, ki se pojavi na zračnih distribucijskih vodovih zaradi bližnjih nihanj, tudi če vod ni neposredno zadet. Ko se v bližini pojavi nihanje, se na vodi inducirata velika količina naboev – nasprotna polarnost naboev v grmljavinskem oblaku.Statistični podatki kažejo, da nihanja, ki povzročajo težave zaradi induciranih prekomernih napetosti, predstavljajo približn
Echo
11/03/2025
Merila napak pri merjenju THD v sistemih za proizvodnjo električne energije
Merila napak pri merjenju THD v sistemih za proizvodnjo električne energije
Toleranca napak celostne harmonske deformacije (THD): Podroben analiza glede na uporabniške scene, natančnost opreme in industrijske standardePripravljivost za prihodnje napake celostne harmonske deformacije (THD) mora biti ocenjena glede na specifične uporabniške kontekste, natančnost merilne opreme in veljavne industrijske standarde. Spodaj je podrobna analiza ključnih kazalnikov uspešnosti v električnih sistemih, industrijski opremi in splošnih merilnih aplikacijah.1. Standardi napak harmonik
Edwiin
11/03/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja