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


Zaštita od preopterećenja

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Što je zaštita od preopterećenja naponomzaštite od preopterećenja naponom.

Preopterećenje naponom

Preopterećenja napona primijenjena na sustav struje, uglavnom su privremene prirode. Privremeni napon ili preopterećenje naponom definira se kao naglo povećanje napona do visokog vrha u vrlo kratkom vremenskom periodu. Preopterećenja napona su privremene prirode, što znači da postoje vrlo kratko vrijeme. Glavne uzroke ovih preopterećenja napona u sustavu struje čine impuls od munjete i impulsi pri prekidu sustava. Ali preopterećenje naponom u sustavu struje može biti uzrokovano i propustom izolacije, arkiranjem na tlo i rezonancijom itd.

Preopterećenja napona koje se pojavljuju u električnom sustavu struje zbog privremenih preopterećenja pri prekidu, propusta izolacije, arkiranja na tlo i rezonancije nisu velika po magnitudi. Ova preopterećenja napona rijetko prelaze dvaput normalnu razinu napona. Općenito, pravilna izolacija različite opreme u sustavu struje dovoljna je za sprečavanje bilo kakvih oštećenja zbog ovih preopterećenja napona. Ali preopterećenja napona koji se pojavljuju u sustavu struje zbog munjete su vrlo visoka. Ako zaštita od preopterećenja naponom nije osigurana sustavu struje, postoji visoka šansa za teško oštećenje. Stoga se svi uređaji za zaštitu od preopterećenja naponom u sustavu struje uglavnom koriste zbog impulsa od munjete.

Razmotrimo različite uzroke preopterećenja napona jedan po jedan.

Impuls pri prekidu ili preopterećenje pri prekidu

Kada se prazna vodovodna linija iznenada upali, napon na liniji postaje dvostruko veći od normalnog napona sustava. Taj napon je privremen prirode. Kada se opterećena linija iznenada isključi ili prekine, napon na liniji također postane dovoljno visok. Primarno tokom radnje otvaranja zračnog prekidača, događa se prekid struje u sustavu, što uzrokuje preopterećenje naponom u sustavu. Tijekom propusta izolacije, živa vodilja se iznenada zemlji. To također može uzrokovati iznenadno preopterećenje naponom u sustavu.

Ako je val emf-a proizveden od alternatora distoriran, može doći do problema rezonancije zbog 5. ili više harmonika. U stvari, za frekvencije 5. ili više harmonika, u sustavu se pojavljuje kritična situacija, gdje induktivni reaktanca sustava postaje upravo jednak kapacitivnom reaktanci sustava. Budući da se ova dva reaktanca potpuno poništavaju, sustav postaje isključivo otporni. Ovaj fenomen naziva se rezonancijom i pri rezonanciji napon sustava može dobiti značajno povećan. Ali sve gore navedene razlozi stvaraju preopterećenja napona u sustavu koja nisu vrlo visoka po magnitudi. Ali preopterećenja napona koji se pojavljuju u sustavu zbog impulsa od munjete su vrlo visoka po amplitudi i vrlo destruktivna. Utjecaj impulsa od munjete stoga mora biti izbjegen za zaštitu od preopterećenja naponom u sustavu struje.

Metode zaštite od munjete

Ove su uglavnom tri glavne metode obično korištene za zaštitu od munjete. One su

  1. Zemljište ekran.

  2. Nadzemni zemljište vod.

  3. Uređaj za zaštitu od munjete ili delitelj impulsa.

Zemljište ekran

Zemljište ekran obično se koristi nad električnim podstanicama. U tom uređaju mreža od GI voda montirana je nad podstanicom. GI vodi, korišteni za zemljište ekran, pravilno su zemljeni kroz različite strukture podstanice. Ova mreža zemljenih GI voda nad električnom podstanicom, pruža vrlo nizak otpor put do zemlje za udarce munjete.

Ovaj metod zaštite od visokog napona vrlo je jednostavan i ekonomičan, ali glavni nedostatak je što ne može zaštititi sustav od pokretne valne dobi koje se mogu proširiti do podstanice kroz različite feeder-e.

Nadzemni zemljište vod

Ovaj metod zaštite od preopterećenja naponom sličan je zemljištu ekrana. Jedina razlika je u tome što se zemljište ekran nalazi nad električnom podstanicom, dok se nadzemni zemljište vod nalazi nad električnom vodovodnom mrežom. Jedan ili dva strujani GI voda od prikladnog presjeka postavljeni su nad vodovodne vode. Ovi GI vodi pravilno su zemljeni na svakoj vodovodnoj tornju. Ovi nadzemni zemljište vodi ili zemljište vodi preusmjeravaju sve udarce munjete na zemlju umjesto da dopuste da direktno udare na vodovodne vode.

Uređaj za zaštitu od munjete

Dva ranije diskutirana metoda, tj. zemljište ekran i nadzemni zemljište vod, vrlo su prikladna za zaštitu električnog sustava struje od direktnih udaraca munjete, ali ove metode ne mogu pružiti nikakvu zaštitu od visokih napona pokretne valne dobe koji se mogu širiti kroz liniju do opreme podstanice. Uređaj za zaštitu od munjete je uređaj koji pruža vrlo nizak impedans put do zemlje za visoke napone pokretne valne dobe. Koncept uređaja za zaštitu od munjete vrlo je jednostavan. Ovaj uređaj ponaša se kao nelinearna električna otpornost. Otpornost smanjuje se kako napon raste i obratno, nakon određene razine napona.

Funkcije uređaja za zaštitu od munjete ili delitelja impulsa mogu se naveli kao sljedeće.

  1. Pod normalnom razinom napona, ovi uređaji lako održavaju napon sustava kao električni izolator i ne pružaju provodni put za struju sustava.

  2. Na pojavljivanje impulsa napona u sustavu, ovi uređaji pružaju vrlo nizak impedans put za prekomjernu nabojku impulsa na zemlju.

  3. Nakon provedbe nabojke impulsa na zemlju, napon vraća se na svoju normalnu razinu. Tada uređaj za zaštitu od munjete ponovo dobiva svoju izolacijsku svojstva i sprečava daljnju provodnost struje na zemlju.

Postoje različiti tipovi uređaja za zaštitu od munjete korišteni u sustavu struje, poput roda razmaka, rogova razmaka, više razmaka, izbacivanja tipa LA, ventila tipa LA. Pored toga, najčešće korišteni uređaj za zaštitu od preopterećenja naponom danas je bezzazorski ZnO uređaj za zaštitu od munjete.

Izjava: Poštovanje originala, dobri članci vrijedni dijeljenja, ako dođe do kršenja autorskih prava molimo kontaktirajte za brisanje.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
On-line testiranje za zaštitne uređaje ispod 110kV: Sigurno i učinkovito
On-line testiranje za zaštitne uređaje ispod 110kV: Sigurno i učinkovito
Metoda online testiranja zaštitnih odjeljakova na 110kV i nižeU elektroenergetskim sustavima, zaštitni odjeljci su ključni komponenti koji štite opremu od preopterećenja naponskih valova. Za instalacije na 110kV i niže – poput podstanica na 35kV ili 10kV – metoda online testiranja učinkovito izbjegava gospodarske gubitke povezane s isključenjem struje. Srž ove metode leži u korištenju tehnologije online nadzora za procjenu performansi odjeljaka bez prekida rada sustava.Princip testa temelji se n
Oliver Watts
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Povezani proizvodi
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici