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


Cal é a diferenza de velocidade entre unha sobrecarga de circuito e un cortocircuito?

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Cal é a Diferenza na Velocidade de Acción entre a Protección por Sobrecarga e a Protección contra Cortocircuito?

A protección por sobrecarga e a protección contra cortocircuito teñen diferenzas significativas en velocidade, principalmente debido aos seus principios de funcionamento e obxectivos de protección. Aquí está unha explicación detallada:

1. Protección por Sobrecarga (Overload Protection)

Definición

A sobrecarga refírese a unha situación onde a corrente nun circuito supera o seu valor nominal, pero non alcanza o nivel dun cortocircuito. A sobrecarga adoita causarse por unha corrente excesiva prolongada, que pode levar ao sobreescalfamento dos cables, danos no aislante e outros problemas.

Velocidade de Acción

  • Resposta Lenta: A protección por sobrecarga está deseñada para ter unha resposta lenta porque as correntes de sobrecarga poden persistir durante moito tempo antes de causar danos. Os protexentes de sobrecarga, como os interruptores térmicos-magnéticos, xeralmente teñen un mecanismo de retardo que permite que pasen correntes excesivas a curto prazo, pero se dispararán se a corrente permanece por encima do valor nominal durante un período prolongado.

  • Características Tempo-Corrente: A curva tempo-corrente (TCC) dun protexente de sobrecarga mostra que o tempo de disparo diminúe á medida que aumenta a corrente de sobrecarga, pero xeralmente aínda require varios segundos a varios minutos.

Aplicacións

  • Circuitos Residenciais: Os interruptores de circuito nos circuitos residenciais adoitan incluír protección contra sobrecarga para prevenir o sobreescalfamento e incendios.

  • Equipo Industrial: Os protexentes de sobrecarga no equipo industrial úsanse para protexer motores e outros dispositivos eléctricos de danos por corrente excesiva a longo prazo.

2. Protección contra Cortocircuito (Short-Circuit Protection)

Definición

O cortocircuito refírese a unha conexión anormal de baixa impedancia entre dous puntos nun circuito, provocando un aumento súbito e dramático da corrente, que supera con creces a corrente de funcionamento normal. As correntes de cortocircuito son xeralmente moi altas e poden causar danos graves no equipo, incendios e incluso explosións.

Velocidade de Acción

  • Resposta Rápida: A protección contra cortocircuito está deseñada para ter unha resposta rápida porque as correntes de cortocircuito son extremadamente altas e poden causar danos significativos nun período de tempo moi curto. Os protexentes de cortocircuito, como os interruptores instantáneos, están xeralmente deseñados para dispararse en poucos milisegundos, cortando rapidamente a corrente.

  • Disparo Instantáneo: A curva tempo-corrente dun protexente de cortocircuito mostra que o dispositivo disparará inmediatamente cando a corrente supere un certo limiar, sen ningún retardo de tempo.

Aplicacións

  • Circuitos Residenciais: Os interruptores de circuito nos circuitos residenciais adoitan incluír protección contra cortocircuito para prevenir incendios e danos no equipo causados por cortocircuitos.

  • Equipo Industrial: Os protexentes de cortocircuito no equipo industrial úsanse para protexer sistemas eléctricos complexos de danos extensos causados por cortocircuitos.

Resumo

  • Protección por Sobrecarga: Diseñada para ter unha resposta lenta, permitindo que pasen correntes excesivas a curto prazo, pero disparándose se a corrente permanece por encima do valor nominal durante un período prolongado. Xeralmente require varios segundos a varios minutos.

  • Protección contra Cortocircuito: Diseñada para ter unha resposta rápida, disparándose en poucos milisegundos para cortar rapidamente a corrente e evitar danos significativos nun período de tempo moi curto.

Comprender as diferenzas de velocidade entre estes dous mecanismos de protección axuda a deseñar e manter mellor os circuitos para asegurar a súa seguridade e funcionamento fiable.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía