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


Vad är skillnaden i hastighet mellan en överbelastningsbrytning och en kortslutningsbrytning?

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Vad är skillnaden i avbrottshastighet mellan överbelastningsskydd och kortslutsskydd?

Överbelastningsavbrott och kortslutsavbrott har betydande skillnader i hastighet, främst på grund av deras funktionsprinciper och skyddsobjektiv. Här följer en detaljerad förklaring:

1. Överbelastningsskydd (Överbelastningsskydd)

Definition

Överbelastning hänvisar till en situation där strömmen i en krets överskrider dess nominalvärde, men inte når nivån för ett kortslut. Överbelastning orsakas vanligtvis av långvarig överströmning, vilket kan leda till överhettning av ledningar, isoleringsskador och andra problem.

Avbrotts Hastighet

  • Långsam Reaktion: Överbelastningsskydd är vanligtvis utformat för långsam reaktion eftersom överbelastningsströmmar kan fortgå under lång tid innan de orsakar skada. Överbelastningsbeskyddare, som termisk-magnetiska strömbrytare, har vanligtvis en tidsfördröjningsmekanism som tillåter kortvariga överströmmar att passera, men kommer att avbryta om strömmen håller sig över nominalvärdet under en längre period.

  • Tid-Ström Karakteristik: Tid-strömkurvan (TCC) för ett överbelastningsbeskydd visar att avbrotts tiden minskar när överbelastningsströmmen ökar, men det krävs vanligtvis flera sekunder till flera minuter.

Användningsområden

  • Bostadsinstallationer: Strömbrytare i bostadsinstallationer inkluderar ofta överbelastningsskydd för att förhindra överhettning och brand.

  • Industriell Utrustning: Överbelastningsbeskyddare i industriell utrustning används för att skydda motorer och andra elektriska enheter från långvarig överströmningsskada.

2. Kortslutsskydd (Kortslutsskydd)

Definition

Kortslut hänvisar till en ovanlig låg impedanskoppling mellan två punkter i en krets, vilket leder till en plötslig och dramatisk ökning av strömmen, långt över den normala driftströmmen. Kortslutsströmmar är vanligtvis mycket höga och kan orsaka allvarliga skador på utrustning, brand och till och med explosioner.

Avbrotts Hastighet

  • Snabb Reaktion: Kortslutsskydd är utformat för snabb reaktion eftersom kortslutsströmmar är extremt höga och kan orsaka betydande skada inom en mycket kort tid. Kortslutsbeskyddare, såsom omedelbara strömbrytare, är vanligtvis utformade för att avbryta inom några millisekunder, snabbt avbryter strömmen.

  • Omedelbart Avbrott: Tid-strömkurvan för ett kortslutsbeskydd visar att enheten kommer att avbryta omedelbart när strömmen överskrider en viss tröskel, utan någon tidsfördröjning.

Användningsområden

  • Bostadsinstallationer: Strömbrytare i bostadsinstallationer inkluderar ofta kortslutsskydd för att förhindra brand och utrustningsskador orsakade av kortslut.

  • Industriell Utrustning: Kortslutsbeskyddare i industriell utrustning används för att skydda komplexa elektriska system från omfattande skador orsakade av kortslut.

Sammanfattning

  • Överbelastningsskydd: Utformat för långsam reaktion, tillåter kortvariga överströmmar att passera men avbryter om strömmen håller sig över nominalvärdet under en längre period. Vanligtvis krävs flera sekunder till flera minuter.

  • Kortslutsskydd: Utformat för snabb reaktion, avbryter inom några millisekunder för att snabbt avbryta strömmen och förhindra betydande skada inom en kort tid.

Att förstå skillnaderna i hastighet mellan dessa två skyddsmekanismer hjälper till att bättre designa och underhålla kretsar för att säkerställa deras säkerhet och tillförlitliga drift.

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Huvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
02/05/2026
Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet