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


Մոտորի պաշտպանություն. Տեսակները, дефектները և սարքավորումները

Electrical4u
դաշտ: Հիմնական էլեկտրական
0
China

Ինչ են փոքր և մեծ էլեկտրամոտեղիչների պաշտպանության սխեմաները

Մոտեղիչի պաշտպանական համակարգը ներառում է դիվիսներ և մեթոդներ, որոնք պաշտպանում են էլեկտրամոտեղիչը տարբեր սխալներից և վնասներից։ Էլեկտրամոտեղիչն է շատ նշանակալի կոմպոնենտ անդարձ և բնական կիրառություններում, սկսած փոքր անձեռնաբանական սարքերից մինչև մեծ մեքենաներ։ Այդ պատճառով կարևոր է պահպանել մոտեղիչի և դրա շղթայի ճիշտ գործողությունը և անվտանգությունը։

Այս հոդվածում մենք քննարկելու ենք մոտեղիչների սխալների տեսակները, մոտեղիչների պաշտպանական սարքերի տեսակները և նրանց ընտրության եղանակները Ազգային Էլեկտրական Կոդի (NEC) և մոտեղիչի հատկությունների համաձայն։

Ինչ է մոտեղիչի սխալը?

Մոտեղիչի սխալը պայման է, որը առաջ է բերում մոտեղիչի աննորմալ գործողություն կամ հորիզոնական վերջավորում։ Մոտեղիչների սխալները կարող են դասակարգվել երկու գլխավոր կատեգորիաների՝

  • Արտաքին սխալներ. Այս սխալները սկզբում են առաջանում էլեկտրաէներգիայի առաքման ցանցից կամ մոտեղիչին կցված բեռից։ Արտաքին սխալների օրինակներն են.

    • Ոչ հավասարակշիռ էլեկտրաէներգիա. Սա տեղի է ունենում, երբ երեք փուլերի լարումները չեն հավասար մեծությամբ կամ փուլային անկյունով։ Սա կարող է պատճառել մոտեղիչում բացասական հաջորդականության հոսանքներ, որոնք ստեղծում են լրացուցիչ կորուստներ, այլոց և ուժի պուլսացիաներ։

    • Լարումի պակաս. Սա տեղի է ունենում, երբ էլեկտրաէներգիայի լարումը կիրառվում է ներքև մոտեղիչի նշված արժեքից։ Սա կարող է պատճառել ուժի նվազում, հոսանքի ավելացում և մոտեղիչի այլոց։

    • Փուլերի հակադարձ հաջորդականություն. Սա տեղի է ունենում, երբ էլեկտրաէներգիայի փուլերի հաջորդականությունը հակադարձվում է։ Սա կարող է պատճառել մոտեղիչի հակադարձ պտույտ, որը կարող է վնասել բեռը կամ մոտեղիչը ինքն իրեն։

    • Համադրության կորսացում. Սա տեղի է ունենում, երբ սինխրոն մոտեղիչը կորսացնում է էլեկտրաէներգիայի հաճախության մեծությունը։ Սա կարող է պատճառել անորոշ սլիպ, որոնում և մոտեղիչի անկայունություն։

  • Ներքին սխալներ. Այս սխալները սկզբում են առաջանում մոտեղիչից կամ նրա շարժող սարքից։ Ներքին սխալների օրինակներն են.

    • Բեռների կորսացում. Սա տեղի է ունենում, երբ մոտեղիչի առանցքը աջակցող բեռները կորսացնում են կամ կորսացնում են սահմանափակումների պատճառով, լուբրացիոն խնդիրների կամ մեխանիկական լիցքի պատճառով։ Սա կարող է պատճառել հողոտացում, վիբրացիա, առանցքի անհամապատասխանություն և մոտեղիչի կանգ։

    • Այլոց. Սա տեղի է ունենում, երբ մոտեղիչի ջերմությունը գերազանցում է դրա ջերմային սահմանը ավելացման, անբավարար հոռումի, շրջակա պայմանների կամ իզոլյացիայի կորսացման պատճառով։ Սա կարող է պատճառել իզոլյացիայի կորսացում, պատերի վնաս և մոտեղիչի արդյունավետության նվազում։

    • Պատերի կորսացում. Սա տեղի է ունենում, երբ մոտեղիչի պատերը կորսացնում են կամ բաց են դառնում իզոլյացիայի կորսացման, մեխանիկական լիցքի կամ արտաքին սխալների պատճառով։ Սա կարող է պատճառել ալկողային կորուստներ, շնչ և ուժի կորսացում մոտեղիչում։

    • Երկրային սխալ. Սա տեղի է ունենում, երբ մոտեղիչի փուլային հաղորդակցության հաղորդակցողը կապ է ստեղծում շղթայի կամ սարքի երկրային մասի հետ։ Սա կարող է պատճառել բարձր սխալի հոսանքներ, իզոլյացիայի և սարքի վնաս և հնարավոր էլեկտրական հողոտացում։

Մոտեղիչների սխալները կարող են ունենալ հայտնավոր հետևանքներ մոտեղիչի և դրա շղթայի գործառույթի, անվտանգության և արտասահման վերջավորումի համար։ Այդ պատճառով էապես կարևոր է հայտնաբերել և պաշտպանվել դրանց դեպքում համապատասխան սարքերի և մեթոդների օգտագործմամբ։

Ինչ է մոտեղիչի պաշտպանական սարքը؟

Մոտեղիչի պաշտպանական սարքը սարք է, որը հաստատում և կառավարում է մոտեղիչի կամ դրա շղթայի մեկ կամ մի քանի պարամետրեր, ինչպիսիք են հոսանքը, լարումը, ջերմությունը, արագությունը կամ ուժը։ Մոտեղիչի պաշտպանական սարքի նպատակը է նրա և դրա շղթայի վնասի կամ աննորմալ պայմանի դեպքում նրանց վնասի կամ նվազեցումը նվազեցնել կամ նվազեցնել։


մոտեղիչի պաշտպանության սխեմա



Մոտեղիչի պաշտպանական սարքերը տարբեր են իրենց ֆունկցիայի, սկզբունքի և կիրառության կախված։ Որոշ ընդհանուր տեսակներն են.

  • Ֆյուզեր. Սա սարքեր են, որոնք հատում են շղթան, երբ դրանց միջով անցնում է բարձր հոսանք կորտկիր կամ գերբեռնավորման պատճառով։ Նրանք բաղկացած են մետալի սալիկից կամ լարից, որը հոտվում է սառեցվելով սխալի հոսանքի կողմից։ Ֆյուզերը պարզ, էժան և հավասարակշիռ սարքեր են, որոնք արագ պաշտպանություն են տալիս կորտկիրների դեպքում։ Այնուամենայնիվ, նրանք ունեն որոշ թերություններ, ինչպիսիք են.

    • Նրանք չեն կրում և անհրաժեշտ է փոխարինել յուրաքանչյուր գործողությունից հետո։

    • Նրանք չեն պաշտպանում գերբեռնավորությունների կամ լարումի պակասի դեպքում։

    • Նրանք չեն տալիս ցուցանիշ կամ սխալի տեղակայումի անջատում։

  • Շղթահատիչներ. Սա սարքեր են, որոնք հատում են շղթան, երբ դրանց միջով անցնում է բարձր հոսանք կորտկիր կամ գերբեռնավորման պատճառով։ Նրանք բաղկացած են կոնտակտների զույգից, որոնք բաց կամ փակ են էլեկտրոմեխանիկական մեխանիզմի կողմից, որը առաջացնում է սենսորային էլեմենտ։ Շղթահատիչները ավելի առաջադիմ են ֆյուզերից, քանի որ նրանք տալիս են հետևյալը.

    • Յուրաքանչյուր գործողությունից հետո կրում են և կարող են վերակայել։

    • Գերբեռնավորության և լարումի պակասի դեպքում պաշտպանություն են տալիս իրենց արգելանքների կարգավորմամբ։

    • Մանուալ կամ ավտոմատ գործողությամբ սխալի տեղակայումի ցուցանիշ և անջատում են տալիս։

  • Գերբեռնավորման ռելեներ. Սա սարքեր են, որոնք հատում են շղթան, երբ դրանց միջով անցնում է բարձր հոսանք գերբեռնավորման պատճառով։ Նրանք բաղկացած են սենսորային էլեմենտից, որը չափում է հոսանքը և կոնտակտից, որը բաց կամ փակ է էլեկտրոմեխանիկական կամ էլեկտրոնային մեխանիզմի կողմից։ Գերբեռնավորման ռելեները նախատեսված են մոտեղիչների պաշտպանության համար այլոցի և իզոլյացիայի վնասի դեպքում կարգավոր գերբեռնավորությունների կամ ոչ հավասարակշիռ լարումների պատճառով։ Գերբեռնավորման ռելեների երկու գլխավոր տեսակներ են.

    • Ավելի արագ պատասխան և ավելի լավ պաշտպանություն կորտկիր հոսանքների կամ երկրային սխալների դեպքում։

    • Ամբիոնտ ջերմության դեմ իմուն են և կարգավորում չեն պահանջում։

    • Ավելի ճշգրիտ և կրկնելի են դիջիտալ մշակման պատճառով։

    • Լրացուցիչ հատկություններ, ինչպիսիք են փուլային կորսացումի հայտարարումը, հակադարձ պտույտի հայտարարումը, կապակցությունը և դիագնոստիկան։

    • Նրանք դանդաղ են պատասխանել և կարող են

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff

Հաշվարկված

10կՎ բաշխման գծերում միափուլային երկրացման սխալները և դրանց վիճակագրությունը
Միափուլ հողակցման վթարումների բնութագրերը և հայտնաբերման սարքերը1. Միափուլ հողակցման վթարումների բնութագրերըԿենտրոնական ձայնային և լուսային զգուշացման ազդանշաններ.Զգուշացման զանգը հնչում է, իսկ «[X] կՎ վահանակի [Y] հատվածում հողակցման վթարում» գրությամբ ցուցադրապանակը լուսավորվում է։ Պետերսենի կոճակով (աղեղի ճնշման կոճակ) չեզոք կետը հողակցված համակարգերում «Պետերսենի կոճակը աշխատում է» ցուցադրապանակը նույնպես լուսավորվում է։Իզոլյացիայի մոնիտորինգի վոլտմետրի ցուցմունքներ.Վթարված փուլի լարումը նվա
01/30/2026
Միջանցքային կետի կողմնակցության գործողության ռեժիմը 110կՎ-220կՎ էլեկտրաէներգետիկ ցանցերի ձեռնարկավորների համար
110կՎ-220կՎ էլեկտրական ցանցի ձգողական վերադամների նեյտրալ կետի կենտրոնացման ռեժիմը պետք է բավարարի ձգողական վերադամների նեյտրալ կետերի իզոլացիայի կարևորության պահանջներին և պետք է փորձում լինի պահել սեղանների զրոյական հաջորդականության իմպեդանսը հիմնականում անփոփոխ, ինչպես նաև պահանջվում է, որ համակարգի ցանկացած կողմնակցության կետում զրոյական համամիտ իմպեդանսը չգերազանցի դրական հաջորդականության համամիտ իմպեդանսի երեք անգամ։Նոր կառուցվող և տեխնոլոգիական վերանորոգման նպատակով նախատեսված 220կՎ և 110
01/29/2026
Ինչու օգտագործում են սենյակները քարներ, լողավազուկ, փոքր քարեր և կորցված քար։
Ինչու՞ են ենթակայաններում օգտագործվում քարեր, խճաքարեր, փոքրիկ քարեր և մասնատված քարերԵնթակայաններում հզորության և բաշխման տրանսֆորմատորներ, հաղորդալայնակներ, լարման տրանսֆորմատորներ, հոսանքի տրանսֆորմատորներ և անջատիչ սարքեր նման սարքավորումները բոլորն էլ պահանջում են հողաշարժում։ Հողաշարժման վրա հիմնված՝ հիմա մենք մանրամասն կքննարկենք, թե ինչու են ենթակայաններում հաճախ օգտագործվում խճաքարեր և մասնատված քարեր։ Չնայած դրանք սովորական երևում են, սակայն այս քարերը կատարում են կրիտիկական անվտանգութ
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Արագ SF₆ շղթայի կոտրիչ
1.Սահմանում և ֆունկցիա1.1 Գեներատորի շղթայի բլոկի դերըԳեներատորի շղթայի բլոկը (GCB) գեներատորի և քայքայի փոխանցման ձեռնարկի միջև գտնվող կոնտրոլելի դիսկոնեկտացիայի կետն է, որը գեներատորի և էլեկտրաէներգետիկ ցանցի միջև հանդիպում է: Այն գեներատորի կողմից առաջացած սխալների հեռացումը և գեներատորի սինխրոնիզացիայի և ցանցի միացման ժամանակ օպերատիվ կառավարումը ապահովում է: GCB-ի գործողության սկզբունքը նույնիսկ չի տարբերվում ստանդարտ շղթայի բլոկի գործողությունից, սակայն գեներատորի սխալ հոսանքների բարձր DC
01/06/2026
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը