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


Kial ofte fendas la AC SPD fuzo?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China

Alternativa protektoro (ankaŭ konata kiel protekta dispozitivo aŭ SPD) povas ofte defekti pro pluraj kaŭzoj, kiuj povas esti rilatitaj al dizajno, instalado, manteno kaj eksteraj faktoroj. Jen kelkaj komunaj kaŭzoj kaj klarigoj:

1. Malbona Kvalito de la Protektoro

  • Insufiĉa Voltspaco: Se la voltspaco de la protektoro aŭ la maksimuma kontinua operacivoltajo (UC) estas pli malalta ol la efektiva sistemo-voltajo aŭ la plej alta ebla defektvoltajo, ĝi povas esti espostata per tro alta voltajo dum normala funkcio, kio povas konduki al ofta damaĝo aŭ defekto.

  • Fabrikmalperfektoj: Malbonkvalitaj protektoroj povas havi internajn komponentan malperfektojn, kiel malkvalitaj varistoroj aŭ malbonaj soldadaj ligoj, kiuj povas afekti ilian funkciadon kaj kaŭzi ke ili malsukcesu sub impulso-kondiĉoj.

2. Mankado aŭ Malpropra Antaŭfronta Protekto

  • Neniu Reserva Protekto: Laŭ normoj, fuzilo aŭ cirkvitskebisto devus esti instalita antaŭ la protektoro por preveni fluon de daŭra defektokuranto (t.e., sekva frekvenco de sekva kuranto) se la protektoro malsukcesas. Sen tiu protekto, kiam la protektoro rompiĝas pro impulso, la daŭra defektokuranto povas pasi tra ĝi, kaŭzante supervarmon aŭ eĉ incendon.

  • Malĝusta Elekto de Fuzilo: Eĉ se fuzilo estas instalita, se ĝia indikita kuranto aŭ tipo ne estas taŭga, ĝi povas ne interrompi la defektokuranton en tempo, kondukante al superŝarĝo kaj damaĝo de la protektoro.

3. Malbona Terkonektado

  • Alta Terrezisteco: La terkabelo de la protektoro devas esti konektita al fidinda tersistema, kun rezisteco kiu konformas al la normo (tipike malpli ol 10 ohmoj). Se la terkonektado estas malbona, lumarkurantoj ne povas efektive esti eldonitaj, kaj la protektoro portos tro altan voltan kaj kurantan ŝarĝon, kondukante al ofta defekto.

  • Neadekvataj Spektaksoj de Terkabelo: La sekcio de la terkabelo devus sufiĉe granda (ordinare minimume 4 kvadratmillimetroj) por manĝi lumarkurantojn. Se la terkabelo estas tro malgranda, ĝi povas supervarmi kaj malsukcesi dum lumarkolpo, afektante la funkciadon de la protektoro.

4. Ofta Lumarktuteco

  • Lumark-pronaj Regionoj: En regionoj kun ofta lumarktuteco, precipe kie aparatoj estas instalitaj en malfermaj terenoj aŭ sur montaroj (ekz., fotovoltaikaj sistemoj aŭ transformejoj), la protektoro povas ofte esti espostata lumarkolpoj. Se la protekt-nivelo de la protektoro ne estas sufiĉe alta por manĝi tian oftan atakon, ĝi povas defekti ofte.

  • Induktita Lumarko: Krom rekta lumarkolpo, induktita lumarko ankaŭ povas enkonduki overvoltan per energiolinioj aŭ komunikilinioj. Se multnivelaj protektaj mezuroj ne estas adekvataj, induktita lumarko povas kaŭzi ke la protektoro aktivas ofte kaj finfine defektas.

5. Kommutada Impulso kaj Transienta Voltajo

  • Impulso Provoj de Komutado: Grandaj elektraj cirkvitaj komutado-operacioj, la konektado aŭ diskonektado de induktivaj aŭ kapacitaj ŝarĝoj, kaj la komutado de grandaj elektraj sistemoj aŭ transformiloj povas generi signifajn komutad-impulsojn kaj transientajn voltajojn. Tiuj transientaj voltajoj povas superi la kapablon de la protektoro, kondukante al ofta defekto.

  • Fluktuoj de Reta Tensio: En regionoj kun instabilaj retaj tensioj, precipe kie la tensio fluktuas signife, la protektoro povas aktivi ofte, precipe se ĝia maksimuma kontinua operacivoltajo estas proksima al la amplekso de tensiaj fluktuoj.

6. Malĝusta Elekto de la Protektoro

  • Malĝusta Maksimuma Kontinua Operacivoltajo (UC): Kiel menciite antaŭe, la UC de la protektoro devus esti pli alta ol la plej alta ebla daŭra defektvoltajo en la sistemo. Se la UC-valoro estas tro malalta, la protektoro povas esti espostata tro alta voltajo dum normala funkcio, kondukante al ofta damaĝo.

  • Malĝusta Restanta Voltajo (Ures): La restanta voltajo estas la voltajo trans la protektoro kiam ĝi absorbas impulson. Se la restanta voltajo estas tro alta, ĝi povas damaĝi aparatojn post ĝi; se ĝi estas tro malalta, tio signifas ke la maksimuma kontinua operacivoltajo de la protektoro estas pli malalta, kio faras ĝin facile damaĝebla.

7. Malĝusta Multnivel-Koordina Protekt-Dizajno

  • Mankado de Multnivel-Protektado: Por efektive protekti kontraŭ lumarko kaj transientaj voltajoj, multnivelaj protektoroj devus esti instalitaj je diversaj stadioj de la energia sistemo. Se nur unu nivelo de protektado estas instalita, aŭ se la koordino inter niveloj estas malbona, unu sola protektoro povas porti tro multe da impulsa energio, kondukante al ofta defekto.

  • Koordinaĵaj Problemoj: Multnivelaj protektoroj devus labori kune, kun la antaŭstadio respondeca pri absorbado de la plejparto de la impulsa energio, dum la poststadio traktas la restan energion. Se la reagotempo aŭ la energi-absorbkapabloj de la protektoroj ne estas kongruaj, unu nivelo povas iĝi superŝarĝa.

8. Aĝa aŭ Damaĝita Protektoro

  • Fino de Servoperiodo: Protektoroj havas limigitan servoperiodon, kaj kun tempo, iliaj internaj komponentoj (kiel varistoroj) povas degeneri, reduktante ilian efektivon. Aĝa protektoro povas ne plu efektive absorbi impulsen ergion, kondukante al ofta defekto.

  • Malbona Manteno: Regula inspektado kaj manteno estas necesaj por certigi ke la protektoro restas en bona stato. Se manteno estas neglektita, la protektoro povas malsukcesi pro interna komponent-damaĝo aŭ malbona kontaktado.

9. Eksteraj Ambiafaktoroj

  • Alta Temperaturo: Alta ĉirkaŭa temperaturo povas afekti la funkciadon de la protektoro, kaŭzante supervarmon kaj finfine defekton. Tio estas speciale vera por eksterinstalitaj protektoroj kie la disvastado de varmo estas malbona.

  • Humidumo kaj Korozio: Humida ambio aŭ korozia gaso povas erosioni la kuviron kaj internajn komponentojn de la protektoro, reduktante ĝian izoladefikon kaj pligrandigante la riskon de kortkurco aŭ defekto.

Solvoj

  • Elektu la ĝustan protektoron: Elektu protektoron kun taŭgaj teknikaj parametroj (kiel maksimuma kontinua operacivoltajo, restanta voltajo, kaj indikita diskurantokuranto) bazita sur la sistemo-voltajnivelo, la frekventon de lumarko, kaj la stabilecon de la reto.

  • Certigu pravan instaladon kaj terkonektadon: Instalu la protektoron en la ĝusta loko kaj certigu ke ĝi havas fuzilon aŭ cirkvitskebiston antaŭ ĝi. Aldone, certigu ke la tersistema konformas al la normaj postuloj, kun malalta terrezisteco.

  • Realigu multnivelan protektadon: Instalu multnivelajn protektorojn je diversaj stadioj de la energia sistemo por certigi pravan koordinadon kaj efektivan distribuadon de impulsa energio.

  • Regula Manteno kaj Inspektado: Regule inspektu la kondiĉon de la protektoro kaj anstataŭigu ĝin se ĝi montras signojn de aĝado aŭ damaĝo por certigi ke ĝi restas en optimuma funkcianta stato.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Reaktoro (Induktoro): Difino kaj TipojReaktoro, ankaŭ konata kiel induktoro, generas magnetan kampon en la ĉirkaŭa spaco kiam elektra fluo pasas tra konduktilo. Tial, ĉiu konduktilo portanta elektran fluon posedas indukton. Tamen, la indukto de rekta konduktilo estas malgranda kaj produktas malfortan magnetican kampon. Praktikaj reaktoroj estas konstruitaj per vico de la konduktilo en solenoida formo, sciata kiel aerkerneca reaktoro. Por plu pliigis la indukton, feromagnetika kerno estas enmetit
James
10/23/2025
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
Distribuaj Linioj: Esa Komponanto de EnergiisistemojDistribuaj linioj estas granda komponanto de energiisistemoj. Sur la sama busbaro de la sama volt-nivelo, konectiĝas pluraj distribuaj linioj (por enigo aŭ eligo), ĉiu kun multaj branĉoj aranĝitaj radiŝte kaj ligitaj al distribuaj transformiloj. Post tiu malpligrandigo al malalta voltado per tiuj transformiloj, elektrado provizas al vasta gamo de finaj uzantoj. En tiaj distribuaj retoj, ofte okazas defektoj kiel interfaza kortkuŝo, superfluksa
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testado por Akceptiloj sub 110kV: Sekura kaj Efiĉa
On-Line Testado por Akceptiloj sub 110kV: Sekura kaj Efiĉa
En-linia Testmetodo por Fulkondensiloj ĉe 110kV kaj SubeEn elektraj sistemoj, fulkondensiloj estas gravaj komponantoj kiuj protektas ekipaĵon kontraŭ fulmoverŝuto. Por instaladoj ĉe 110kV kaj sube — ekzemple, en substacioj de 35kV aŭ 10kV — en-linia testmetodo efektive evitas la ekonomiajn perdojn rilatitajn al mal funkcio de la elektra provizo. La kerno de tiu metodo kuŝas en la uzo de en-linia monitoreca teknologio por evalui la performadon de fulkondensiloj sen interrompi la operacion de la s
Oliver Watts
10/23/2025
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Meza-voltaĝa rekta kuro (MVDC) teknologio estas klava inovacio en energitransdonado, dezegnita por superi limigojn de tradiciaj AC-sistemoj en specifaj aplikoj. Per transdonado de elektra energio per DC je voltajoj kutime inter 1,5 kV kaj 50 kV, ĝi kombinas la longdistancajn transdonadvantaĝojn de alta-voltaĝa DC kun la fleksebleco de malalta-voltaĝa DC-distribuo. Kontraŭ la fono de grandega integriĝo de renovindaj energiofontoj kaj nova energisistema evoluo, MVDC emerĝas kiel pivota solvo por m
Echo
10/23/2025
Rilatajaj Prodoj
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson