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


Hva er forskjellen i hastighet mellom en overbelastningsstrømsparker og en kortslutningsspark?

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Hva er forskjellen i utslipshastighet mellom overbelastningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse?

Overbelastningsutslipp og kortslutningsutslipp har betydelige forskjeller i hastighet, hovedsakelig på grunn av deres funksjonsprinsipper og beskyttelsesmål. Her er en detaljert forklaring:

1. Overbelastningsbeskyttelse (Overload Protection)

Definisjon

Overbelastning refererer til en situasjon der strømmen i en krets overstiger dens nominerte verdi, men ikke når nivået for en kortslutning. Overbelastning oppstår typisk som følge av langvarig overstrøm, noe som kan føre til overoppvarming av ledninger, skade på isolering og andre problemer.

Utslipshastighet

  • Treg respons: Overbelastningsbeskyttelse er typisk designet for treg respons fordi overbelastningsstrømmer kan vare lenge før de forårsaker skader. Overbelastningsbeskyttere, som termo-magnetiske sirkuskobere, har vanligvis en tidsforsinkelsesmekanisme som tillater kortvarige overstrømmer å passere, men vil utslippe hvis strømmen forblir over den nominerte verdien i et lengre tidsrom.

  • Tid-strøm-karakteristika: Tid-strøm-kurven (TCC) for en overbelastningsbeskytter viser at utslipptiden minker når overbelastningsstrømmen øker, men det kreves generelt flere sekunder til flere minutter.

Anvendelser

  • Boligsirkuser: Sirkuskobere i boligsirkuser inkluderer ofte overbelastningsbeskyttelse for å forhindre overoppvarming og branner.

  • Industrielle anlegg: Overbelastningsbeskyttere i industrielle anlegg brukes for å beskytte motorer og andre elektriske enheter mot langvarig overstrømskade.

2. Kortslutningsbeskyttelse (Short-Circuit Protection)

Definisjon

Kortslutning refererer til en abnormal lav impedansforbindelse mellom to punkter i en krets, som fører til en plutselig og dramatisk økning i strøm, langt over normal driftsstrøm. Kortslutningsstrømmer er vanligvis svært høye og kan forårsake alvorlig skade på utstyr, branner og selv eksplosjoner.

Utslipshastighet

  • Rask respons: Kortslutningsbeskyttelse er designet for rask respons fordi kortslutningsstrømmer er ekstremt høye og kan forårsake betydelig skade innen et svært kort tidsrom. Kortslutningsbeskyttere, som øyeblikks-sirkuskobere, er typisk designet for å utslippe innen noen millisekunder, og skjære strømmen raskt.

  • Øyeblikkelig utslipp: Tid-strøm-kurven for en kortslutningsbeskytter viser at enheten vil utslippe umiddelbart når strømmen overstiger en bestemt terskel, uten noen tidsforsinkelse.

Anvendelser

  • Boligsirkuser: Sirkuskobere i boligsirkuser inkluderer ofte kortslutningsbeskyttelse for å forhindre branner og utstyrseskade forårsaket av kortslutninger.

  • Industrielle anlegg: Kortslutningsbeskyttere i industrielle anlegg brukes for å beskytte komplekse elektriske systemer mot omfattende skade forårsaket av kortslutninger.

Sammendrag

  • Overbelastningsbeskyttelse: Designet for treg respons, som tillater kortvarige overstrømmer å passere, men utslipper hvis strømmen forblir over den nominerte verdien i et lengre tidsrom. Krever vanligvis flere sekunder til flere minutter.

  • Kortslutningsbeskyttelse: Designet for rask respons, utslipper innen noen millisekunder for å skjære strømmen raskt og forhindre betydelig skade innen et kort tidsrom.

Å forstå forskjellene i hastighet mellom disse to beskyttelsesmekanismene hjelper med å bedre designe og vedlikeholde kretser for å sikre deres sikkerhet og pålitelig drift.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
02/05/2026
Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning