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


Mis on ülekoormuse kaitse?

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Ülekoormuse kaitseelement on elektriline seade, mille eesmärk on kaitsta tsüklite ja elektriseadmeid ülekoormuslikest vooludest tingitud kahjustustest. Ülekoormus tähendab olukorda, kus tsüklis olev vool ületab oma niminaalväärtuse pikema aja jooksul, kuid pole veel jõudnud lühikese tsüki tasemele. Ülekoormuse kaitseelement tuvastab tsüklis olevat voolu ja lahutab selle, kui vool ületab etteantud limiidi, nii edastatakse ülekuuma, kahjustuste või tulekahjude ennetamist.

Töötamise printsiip

Ülekoormuse kaitseelementid tuvastavad ja reageerivad ülekoormuslikel tingimustel tavaliselt järgmiseid meetodeid kasutades:

Soojuskaitse:

  • Kaksmetallne riba: Kasutab kaksmetallset riba (mis on valmistatud kahest erineva soojenemislaenguga metallist) temperatuuri tuvastamiseks. Kui vool on liiga suur, niisutub kaksmetallne riba, muutub kuju, mis käivitab lahutamismeetodit.

  • Termomagnetiline kaitse: Kombineerib soojuse ja magnetilise mõju, kasutades nii soojuskaitsejaama kui ka magnetilist sensorit ülekoormuse tuvastamiseks.

Elektromagnetiline kaitse:

Elektromagnetiline lahutamise ühik: Kasutab elektromagnetit ülekoormuse voolu tuvastamiseks. Kui vool ületab etteantud väärtust, see elektromagnet atraktiivdab lahutamismeetodit, lahutades tsükli.

Elektrooniline kaitse:

Mikroprotsessori juhtimine: Kasutab mikroprotsessorit või integreeritud skeemi voolu jälgimiseks. Kui vool ületab seatud väärtust, see käivitab elektroonilise sulgendi tsüklite lahutamiseks.

Tüübid

Soojuskaitse relais:

Tavaliselt kasutatakse mootori kaitseks, tuvastab mootoris olevat voolu, et vältida ülekuumumist. Soojuskaitse relaidid saavad kasutada iseseisvalt või kontaktritega koos.

Tsüklikatkendaja:

Mitme funktsiooniga kaitsevahend, mis kaitstab nii ülekoormuse kui ka lühikese tsüki ja ajutiste suurte voolude eest. Tsüklikatkendajad on tavaliselt saadaval termomagnetilises ja elektroonilises versioonis.

Segad:

Ühekordne kaitsevahend, mis segaseb sisemise metalli juhe, kui vool ületab selle niminaalväärtuse, lahutades tsükli. Segad on sobivad madala pinge ja madala vooluga tsüklite jaoks.

Rakendused

Ülekoormuse kaitseelementid on laialdaselt kasutuses mitmesugustes elektrilistes süsteemides ja seadmetes, sealhulgas, kuid mitte ainult:

  • Ehituspindide tsüklid: Kaitstakse kodutsüklite ülekoormuse ja lühikese tsüki eest.

  • Tööstusseadmed: Kaitstakse suuri seadmeid nagu mootorid, geneerija ja transformaatorid.

  • Jaotussüsteemid: Kaitstakse jaotusjooni ja alamjaotusasutuse seadmeid.

  • Elektroonika seadmed: Kaitstakse elektroonika seadmete toiteosade ülekuumumise ja kahjustuse eest.

Valik ja paigaldamine

Sobiva ülekoormuse kaitseelementi valimisel tuleks arvestada järgmisi tegureid:

  • Niminaalne vool: Kaitselementi niminaalne vool peaks vastama kaitstud tsüklite niminaalselle volile.

  • Reageerimisaeg: Kaitseelement peaks lahutama tsükli pärast, kui ülekoormuse vool on kestnud teatud aega, mitte kohe, et vältida valeid lahutusi.

  • Ümbritsev keskkond: Arvestada tuleb paigalduse keskkonna temperatuuri, niiskuse ja kontaminatsioonitaseme ning valida sobiv kaitseelement.

  • Sertifikaadid ja standardid: Valima tuleks kaitseelemente, mis vastavad vastavatele rahvusvahelistele ja riiklikule standarditele, näiteks IEC ja UL.

Kokkuvõte

Ülekoormuse kaitseelement on oluline ohutuselemend elektrilistes süsteemides, mis tuvastab ja reageerib ülekoormuse voolule, kaitstes tsükleid ja seadmeid kahjustuste eest. Sobiv valik ja paigaldamine ülekoormuse kaitseelemente võib oluliselt parandada elektriliste süsteemide ohutust ja usaldusväärsust.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Kas PM aktuatorid on usaldusväärsed? Võrdle tüüpe ja eeliseid
Kas PM aktuatorid on usaldusväärsed? Võrdle tüüpe ja eeliseid
Väljaannekaitsemehaanismide toimivus on otsustav tõhusa ja ohutu elektritarningu tagamiseks. Kuigi erinevad mehaanismed omavad oma eeliseid, ei asenda uus tüüp täielikult traditsioonilisi lahendusi. Näiteks, kuigi keskkonnasõbraliku gaasi eristuse kasutamine on kasvanud, hoiab solidaarne eristusega ringmainitud ühikud endiselt umbes 8% turust, näitades, et uued tehnoloogiad harva täielikult välja aja olemasolevaid lahendusi.Püsiva magneti aktuaator (PMA) koosneb püsivatest magnetitest, sulgemisk
Edwiin
10/23/2025
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Võrgusisese testimismeetod valguskiilude jaoks 110 kV ja madalamatele võrgudeleEnergiasüsteemides on valguskiilud olulised komponendid, mis kaitstavad seadmeid ülemahtlikult õhutunde. 110 kV ja madalamate paigalduste puhul, näiteks 35 kV või 10 kV alamvoolukeskustes, võimaldab võrgusisese testimismeetod vältida majanduslike kahjude, mis on seotud elektri puudumisega. Selle meetodi tuum on kasutada võrgusist telemoitoringutehnoloogiat, et hindata valguskiilu performantsit ilma süsteemi töö peatam
Oliver Watts
10/23/2025
Seotud tooted
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut