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


Pots donar un exemple d'una situació on no s'hagi de coincidir l'interruptor diferencial i la secció del cable?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

D'acord. L'ajustament dels disjuntors (Circuit Breaker) amb la secció del cablal (Wire Gauge) és crucial per assegurar la seguretat i la fiabilitat d'un sistema elèctric. Quan els disjuntors i les seccions del cable no coincideixen, pot conduir a sobrecàrregues, incendis o altres problemes de seguretat en el sistema elèctric. Aquí hi ha exemples de situacions on els disjuntors i les seccions del cable no coincideixen:

1. Calificació del Disjuntor Inferior a la Calificació del Cable

Descripció de l'Escenari

Suposem que un circuit residencial utilitza un cable de secció AWG 12, que té una calificació màxima de corrent contínua d'aproximadament 20 amperes (Amps). Segons les normes, el circuit hauria d'utilitzar un disjuntor de 20 amperes.

Situació de Mismatch

Si s'instal·la un disjuntor de 15 amperes en aquest circuit, el disjuntor es dispararà quan la corrent superi els 15 amperes, mentre que el cable encara podria suportar corrents més altes sense daños immediats. En aquest cas, la protecció del disjuntor és excessivament conservadora i pot tallar la corrent abans que el cable arribi a la seva corrent calificada, provocant interrupcions innecessàries.

Conseqüències

  • Disparaments Freqüents: El disjuntor pot disparar-se freqüentment fins i tot quan no hi ha sobrecàrrega, afectant l'ús normal.

  • Protecció Excessiva: Mentre no augmenta el risc d'incendi, pot causar interrupcions de servei innecessàries.

2. Calificació del Disjuntor Superior a la Calificació del Cable

Descripció de l'Escenari

Suposem de nou l'ús de cable de secció AWG 12 amb una calificació màxima de corrent contínua d'aproximadament 20 amperes. Segons les normes, el circuit hauria d'utilitzar un disjuntor de 20 amperes.

Situació de Mismatch

Si s'instal·la un disjuntor de 30 amperes en aquest circuit, el disjuntor només es dispararà quan la corrent superi els 30 amperes, moment en què el cable ja pot estar sobrecalentat o brusat.

Conseqüències

  • Protecció Insuficient: El disjuntor no talla la corrent abans que el cable es sobrecarregui, posant en risc de sobrecalentament i incendi.

  • Risc d'Incendi: A causa de la protecció insuficient, el sobrecalentament del cable pot fondre la capa d'aïllament, provocant un incendi.

3. Tipus Incorrecte de Disjuntor

Descripció de l'Escenari

Alguns disjuntors estan dissenyats per tipus específics de circuits, com ara els utilitzats en circuits d'enllumenat, que podrien no ser adequats per circuits de condicionament d'aire o calefacció.

Situació de Mismatch

Si es fa servir un disjuntor destinat a un circuit d'enllumenat en un circuit de condicionament d'aire o calefacció, podria resultar en una protecció inadequada o excesiva.

Conseqüències

  • Protecció Inadequada: Pot portar a daños en l'equipament o fallades en el circuit.

  • Degradació del Rendiment: L'equipament pot no funcionar correctament.

4. Selecció Incorrecta de la Secció del Cable

Descripció de l'Escenari

En alguns casos, es poden triar cables que no compleixen els requisits de càrrega real.

Situació de Mismatch

Si es fa servir un cable massa fin (com ara AWG 16) per connectar un dispositiu d'alta potència (com un aire acondicionat), el cable pot sobrecalentar-se quan el dispositiu s'inicia o funciona.

Conseqüències

  • Sobrecalentament: El sobrecalentament del cable pot fondre la capa d'aïllament, provocant un incendi.

  • Disparaments Freqüents del Disjuntor: Si la calificació del disjuntor coincideix amb la del cable, el sobrecalentament pot causar que el disjuntor dispari freqüentment.

Resum

Assegurar que els disjuntors i les seccions del cable coincideixin és important per prevenir sobrecàrregues, incendis o altres problemes de seguretat en un sistema elèctric. Les situacions de mismatch poden conduir a una protecció excessiva o insuficient del disjuntor, sobrecalentament dels cables, daños en l'equipament i altres problemes. Un ajust correcte dels disjuntors i les seccions del cable assegura la seguretat i la fiabilitat del sistema elèctric.

Si tens més preguntes o necessites més informació, fes-m'ho saber!


Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat