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


Hogyan kerülhető el az SPD kijátszása az elektromos rendszerekben

James
James
Mező: Elektromos műveletek
China

Gyakori problémák és megoldások az SPD (villámlóvédelmi eszközök) gyakorlati alkalmazásaiban

Az SPD (villámlóvédelmi eszközök) gyakran találkoznak több gyakori problémával a valós alkalmazásokban:

  • A legnagyobb folyamatos működési feszültség (Uc) alacsonyabb, mint a hálózat lehetséges legmagasabb működési feszültsége;

  • A feszültségvédelmi szint (Up) meghaladja a védett berendezés villámlótámadható feszültségét (Uw);

  • Helytelen energia koordináció többszintű SPD-k között (pl. nincs koordináció vagy helytelen szintezés);

  • Az SPD-k elavultak (pl. a státuszindikátor ablakának színe megváltozott, távoli riasztás aktiválódott) vagy láthatóan károsodottak (pl. égés, repedés), de időben nem cseréltek őket;

  • Az SPD-k nem vannak ténylegesen telepítve a kritikus elosztópaneleken (pl. főkapcsoló, alsórendű elosztópanel, berendezés előtér), bár a felülvizsgálati jelentés hamis információt ad erről (hamis telepítés);

  • Az SPD-k földelése átmérője inadéquát (I. típus: ≥16mm², II. típus: ≥10mm², III. típus: ≥4mm², réz vezeték);

  • Nincs megfelelő tartalék védelmi eszköz (pl. biztosítékos vagy áramkörváltó) telepítve az SPD felett.

Ezek a problémák súlyos következményekhez vezethetnek:

  • Az SPD nem tud hatékonyan lefelni a túlfeszültséget, ami eredményül adhat berendezés kudarcát és károsodást;

  • Elavult SPD-k rövidzárlatot okozhatnak, ami tűz keletkezéséhez vezethet;

  • Alacsony átmérőjű földvezetékek esetén a villámlóáram kioltása során a vezeték leolvadhat, ami biztonsági baleseteket okozhat;

  • Tartalék védelmi eszköz nélkül egy rövidzárlat hiba az SPD-ben tűz keletkezéséhez vezethet.

Az SPD hatékonyságának és biztonságának biztosításához a következő intézkedéseket kell tenni:

  • Az SPD-k kiválasztása a védett berendezés tűrhető feszültségi osztályának és a telepítési hely szerint (pl. villámlóvédelmi zónák LPZ0–1, LPZ1–2), és a megfelelő energia koordináció biztosítása az SPD-szintek között;

  • Az SPD-k telepítése a lehető legközelebb a védett berendezés energia beviteli pontjához;

  • Az állapotindikátorral vagy távoli riasztással ellátott SPD-k előnyben részesítése;

  • Rendszeres ellenőrzési és időben történő cserére vonatkozó program bevezetése az SPD-k esetében;

  • Szigorú ellenőrzés a földvezetések specifikációinak és megbízható kapcsolatok biztosítása;

  • Mindig telepítse a szabályzatnak megfelelő tartalék védelmi eszközöket az SPD felett.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Miért használni szilárdtestes transzformátort?
Miért használni szilárdtestes transzformátort?
A szilárdtestes transzformátor (SST), más néven Elektronikus Erőművek Transzformátora (EPT), egy statikus elektromos eszköz, amely kombinálja az erőművek elektronikus átalakítási technológiáját és a magasfrekvenciás energiaátalakítást az elektromágneses indukció elvén alapulva, lehetővé téve az elektromos energiát egy adott halmazból más jellemzőkhöz tartozó halmazba való átalakítását.A hagyományos transzformátorokhoz képest az EPT számos előnyt kínál, legfontosabb tulajdonsága pedig a primáris
Echo
10/27/2025
Milyen alkalmazási területek vannak a szilárdtestes transzformátoroknak? Teljes útmutató
Milyen alkalmazási területek vannak a szilárdtestes transzformátoroknak? Teljes útmutató
A szilárdtestes transzformátorok (SST) nagy hatékonyságot, megbízhatóságot és rugalmasságot kínálnak, ami széles körű alkalmazásukat teszi lehetővé: Energiaszerkezetek: A hagyományos transzformátorok frissítésében és helyettesítésében a szilárdtestes transzformátorok jelentős fejlesztési potenciált és piaci kilátásokat mutatnak. Az SST-ek hatékony, stabil energiaátalakítást, intelligens irányítást és kezelést teszik lehetővé, amely segít az energiaszerkezetek megbízhatóságának, alkalmazkodó képe
Echo
10/27/2025
Miért fúznak ki a szekrények: Túlterhelés, rövidzárt és túlmenet okai
Miért fúznak ki a szekrények: Túlterhelés, rövidzárt és túlmenet okai
A kapcsolók kifutása gyakori okaA kapcsolók kifutásának gyakori oka a feszültség-ingadozás, a rövidzárt, az esők alatt bekövetkező villámlás és a túlterhelés. Ezek a feltételek könnyen elolvadhatják a kapcsoló elemét.A kapcsoló egy elektromos eszköz, amely a meghatározott értéken felülmúló áram által generált hő hatására elolvadó elemmel szakítja meg a körzetet. A működési elve, hogy a túlterhelés egy bizonyos idő után a hő elolvassza az elemet, ezzel a körzetet nyitva tartva. A kapcsolók széles
Echo
10/24/2025
Biztosíték karbantartása és cseréje: Biztonsági előírások és legjobb gyakorlatok
Biztosíték karbantartása és cseréje: Biztonsági előírások és legjobb gyakorlatok
1. Védtömb karbantartásaA szolgálatban álló védtömbök rendszeres ellenőrzése szükséges. Az ellenőrzés a következő elemeket tartalmazza: A terhelési áram kompatibilisnek kell lennie a védtömb elemének megengedett árammal. A robbanási jelzésel látott védtömbök esetén ellenőrizze, hogy a jelző aktív-e. Ellenőrizze a vezetékeket, a csatlakozási pontokat és a védtömböt hősugárzásra; győződjön meg róla, hogy a csatlakozások szorosak és jól kapcsolódnak. Ellenőrizze a védtömb külső részeit repülések, s
James
10/24/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését