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


Lehetséges egy áramkör-záró kiválasztása zárt állapotban?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

A vágó nem vonható ki általában közvetlenül bezárt állapotban.

Először, a biztonsági tervezési szempontok

Az ívveszélyek megelőzése

Amikor a vágó bezárt állapotban van, áram áramlik át az áramkörön. Ha ebben az időben erősen próbáljuk kivonni a vágót, lehetséges, hogy elektromos ív alakul ki. Az ív egy magas hőmérsékletű, nagy energiás lelógási jelenség, amely súlyos égési és elektricitási melegen okozott sérelmet jelenthet a műveletvégző személyek számára. Például magasfeszültségű áramkörök esetén az ív hőmérséklete többezer fokot is elérhet, ami rövid idő alatt anyagot tud olvadtatni és izoláló anyagokat megsemmisíteni.

Ezen veszély elkerülése érdekében a vágókat általában úgy tervezik, hogy csak akkor működnek, ha az áramkör már leválasztva van. Ez biztosítja, hogy működés közben ne alakuljon ki ív, és garantálja a műveletvégző személy biztonságát.

A berendezések és rendszerek védelme

A vágó erőteljes kivonása bezárt állapotban súlyos károkat okozhat az elektromos berendezéseknek és energiaellátási rendszereknek. Például ez olyan hibákat okozhat, mint rövidzárt, túlterhelést vagy túlfeszültséget, sőt, komolyabb következményeket is, mint tűz vagy robbanás.

A vágó helyes működtetési sorrendje, hogy először az áramkört kell leválasztani, majd más műveleteket végezni, hogy a berendezés és a rendszer biztonságos és stabil működését biztosítsa.

2. A működtetési mechanizmus korlátozásai

Mechanikus záróeszköz

Számos vágó mechanikus záróeszközökkel van ellátva, hogy elkerülje a helytelen időpontban történő működtetést. Ezek a záróeszközök általában a vágó pozícióját zárolják, amíg bezárt állapotban van, így lehetetlenévé téve a kivonást. Például, néhány vágónak zárja lehet a műveleti fogantyút, amit csak akkor nyithatunk meg és használhatunk, ha a vágó kikapcsolt állapotban van.

A mechanikus záróeszközök célja, hogy biztosítsák, hogy a műveletvégző személy a helyes sorrendben végezze a műveleteket, hogy elkerülje a helytelen működtetésből adódó veszélyeket és károkat.

Elektromos zárórendszer

Néhány összetett energiaellátási rendszerben a vágó más berendezésekkel és irányítási rendszerekkel is elektromos zárórendszerek révén kapcsolódhat. Ezek a zárórendszerek figyelik az áramkör állapotát, és megakadályozzák a vágó kivonását, amikor bezárt állapotban van. Például, ha a vágó jelentős terhelést irányít, a rendszer beállíthat egy zárókapcsolatot, amely csak bizonyos feltételek teljesülése esetén engedélyezi a vágó működtetését, például, ha más berendezések biztonságosan le lettek kapcsolva.

Az elektromos zárórendszer javíthatja az energiaellátási rendszer biztonságát és megbízhatóságát, és megelőzheti a helytelen működtetésből adódó baleseteket.



Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését