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


Ĉefa kaj Reserva Protekto

Edwiin
Edwiin
Kampo: Ŝaltilo de potenco
China

Ĉefa Protektado

Ĉefa protektado, ankaŭ konata kiel ĉefa protektado, servas kiel la unua linio de defendo. Ĝi estas dizajnita por rapide kaj selekte forigi difektojn ene de la limoj de la specifa cirkvito-sekcio aŭ elemento, kiun ĝi protektas. Ĉiu sekcio de elektra instalado estas ekipita kun ĉefa protektado. Tiu protektmeĥanismo estas inĝenierigita por reagi prompte al malnormalaj kondiĉoj, assekurante ke la afektita areo estas izolita tiel rapide kiel eble, por minimumigi damaĝon kaj perturbadon al la tuta elektra sistemo.

Reserva Protektado

Reserva protektado funkcias kiel sekureco por kazo, kiam la ĉefa protektado malsukcesas aŭ devas esti eldonita por riparoj. Ĝi estas esenca komponento por seninterrompa operacio de la elektra sistemo, agante kiel la dua linio de defendo. En la okazo, ke la ĉefa protektado ne funkcias korekte, la reserva protektado eniras por izoli la defektan parton de la sistemo. Malsukcesoj de la ĉefa protektado povas okazi pro problemoj, kiel malsukceso en la DC-alimentilo, problemoj kun la strumo- aŭ voltalimentilo al la relaĵcirkvito, malsukcesoj en la relaĵprotektcirkvito, aŭ defektoj en la strekbrelo.

Reserva protektado povas esti realigita per du manieroj. Ĝi povas esti konfigurita sur la sama strekbrelo, sur kiu la ĉefa protektado normalus funkci por malfermi, aŭ ĝi povas esti instalita en malsama strekbrelo. Reserva protektado estas aparte grava en situacioj, kie la ĉefa protektado de najbara cirkvito ne povas efektive subteni la ĉefan protektadon de certa cirkvito. En iuj kazoj, por simpliĝo, la rezerva protektado povas havi relativan malaltan sensitivon kaj estas dizajnita por operi en limigita rezerva zono.

Ekzemplo: Konsideru scenaron, kie forta rezerva protektado estas provizita per malgranda tempo-gradata relaĵo, kiel montrite en la figuraĵo sube. Supozu, ke defekto F okazas en relaĵo R4. Relaĵo R4 tiam aktivas la strekbrelon je punkto D por izoli la defektan parton. Tamen, se la strekbrelo je D ne funkcias, la defekta parto estos izolita per aktivigo de relaĵo R3 je punkto C.

La aplikado de rezerva protektado dependas de ambaŭ ekonomiaj kaj teknikaj konsideroj. Ofte, pro ekonomiaj faktoroj, rezerva protektado ne operacias tiom rapide kiel la ĉefa protektado.

Rilataj Terminoj:

  • Diferenco Inter Ĉefa kaj Sekunda Memoro: Tio rilatas al la distingoj en karakterizoj, funkcioj, kaj performanco inter la ĉefa memoro, al kiu la centra procesorelemento de la komputilo povas akiri rektem, (ĉefa memoro) kaj la memorilo, kiu ofertas suplementan kaj longtempan datumkonservadon (sekunda memoro).

  • Protektado de Bus-Bars: Involvas protekti la bus-bars, kiuj estas gravaj konduktantoj en elektra sistemo, kiuj distribuas elektran energion. Protektmeĥanismoj estas metitaj en loko por detekti kaj izoli defektojn okazantajn en la bus-bars, evitante vaste disvastiĝintajn elektro-interrupojn.

  • Protektado de Alimentiloj: Fokusas pri protektado de alimentiloj, kiuj estas la elektraj konduktantoj, kiuj portas energion de la fonto (kiel substacio) al la konsumantoj aŭ aliaj partoj de la distribucia reto. Protektaj aparatoj estas instalitaj por identigi kaj trakti defektojn en la alimentiloj.

  • Diferenciala Protektado de Transformilo: Protekt-skemo por transformiloj, kiu funkcias per komparo de la eniraj kaj eliraj strumoj de la transformilo. Iu signifa diferenco inter tiuj strumoj, kiu povas indiki defekton ene de la transformilo, aktivigos la protekton por izoli la transformilon.

  • Diferenciala Protektado de Generilo: Simila al la diferenciala protektado de transformilo, tio estas protekt-mezuro por generiloj. Ĝi monitoras kaj komparas la strumojn enirantajn kaj elirantajn de la generilo. Se estas abnormala diferenciala strumo, tio implicas defekton en la generilo, kaj la protektado agoas por diskonigi la generilon de la sistemo.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Reaktoro (Induktoro): Difino kaj TipojReaktoro, ankaŭ konata kiel induktoro, generas magnetan kampon en la ĉirkaŭa spaco kiam elektra fluo pasas tra konduktilo. Tial, ĉiu konduktilo portanta elektran fluon posedas indukton. Tamen, la indukto de rekta konduktilo estas malgranda kaj produktas malfortan magnetican kampon. Praktikaj reaktoroj estas konstruitaj per vico de la konduktilo en solenoida formo, sciata kiel aerkerneca reaktoro. Por plu pliigis la indukton, feromagnetika kerno estas enmetit
James
10/23/2025
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
Distribuaj Linioj: Esa Komponanto de EnergiisistemojDistribuaj linioj estas granda komponanto de energiisistemoj. Sur la sama busbaro de la sama volt-nivelo, konectiĝas pluraj distribuaj linioj (por enigo aŭ eligo), ĉiu kun multaj branĉoj aranĝitaj radiŝte kaj ligitaj al distribuaj transformiloj. Post tiu malpligrandigo al malalta voltado per tiuj transformiloj, elektrado provizas al vasta gamo de finaj uzantoj. En tiaj distribuaj retoj, ofte okazas defektoj kiel interfaza kortkuŝo, superfluksa
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testado por Akceptiloj sub 110kV: Sekura kaj Efiĉa
On-Line Testado por Akceptiloj sub 110kV: Sekura kaj Efiĉa
En-linia Testmetodo por Fulkondensiloj ĉe 110kV kaj SubeEn elektraj sistemoj, fulkondensiloj estas gravaj komponantoj kiuj protektas ekipaĵon kontraŭ fulmoverŝuto. Por instaladoj ĉe 110kV kaj sube — ekzemple, en substacioj de 35kV aŭ 10kV — en-linia testmetodo efektive evitas la ekonomiajn perdojn rilatitajn al mal funkcio de la elektra provizo. La kerno de tiu metodo kuŝas en la uzo de en-linia monitoreca teknologio por evalui la performadon de fulkondensiloj sen interrompi la operacion de la s
Oliver Watts
10/23/2025
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Meza-voltaĝa rekta kuro (MVDC) teknologio estas klava inovacio en energitransdonado, dezegnita por superi limigojn de tradiciaj AC-sistemoj en specifaj aplikoj. Per transdonado de elektra energio per DC je voltajoj kutime inter 1,5 kV kaj 50 kV, ĝi kombinas la longdistancajn transdonadvantaĝojn de alta-voltaĝa DC kun la fleksebleco de malalta-voltaĝa DC-distribuo. Kontraŭ la fono de grandega integriĝo de renovindaj energiofontoj kaj nova energisistema evoluo, MVDC emerĝas kiel pivota solvo por m
Echo
10/23/2025
Rilatajaj Prodoj
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson