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


Zašto često peče faza AC SPD?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

AC uređaj za zaštitu od preopterećenja (takođe poznat kao uređaj za zaštitu od preopterećenja ili SPD) može često da iskoči iz nekoliko razloga, koji mogu biti povezani sa dizajnom, instalacijom, održavanjem i vanjskim faktorima. Ispod su navedene neke uobičajene uzroke i objašnjenja:

1. Loša Kvalitet Uređaja za Zaštitu od Preopterećenja

  • Nedovoljna Ocena Napona: Ako je ocena napona uređaja za zaštitu od preopterećenja ili maksimalni kontinuirani radni napon (UC) niži od stvarnog sistema napona ili najvećeg mogućeg napona u slučaju greške, može biti izložen prekomernom naponu tokom normalne operacije, što dovodi do čestog oštećenja ili iskakanja.

  • Defekti u Proizvodnji: Uređaji za zaštitu od preopterećenja loše kvalitete mogu imati interne defekte komponenti, poput loših varistora ili grešaka u spajanju, što može uticati na njihovu performansu i dovesti do otkaza pod uslovima preopterećenja.

2. Nedostatak ili Nepravilna Prednja Zaštita

  • Nema Zapreminskog Obrambnog Uređaja: Prema standardima, fuzi ili prekidač struje treba da se instaliraju iznad uređaja za zaštitu od preopterećenja kako bi se sprečio protok trajnih greškovskih struja (tj. strujni prateći tok) ako uređaj za zaštitu od preopterećenja otkaze. Bez ove zaštite, kada uređaj za zaštitu od preopterećenja otkazuje zbog preopterećenja, trajna greškovska struja može proći kroz njega, dovodeći do pregrejanja ili čak požara.

  • Nepravilna Selekcija Fuzi: Čak i ako je instalirana fuzi, ako njen nominalni tok ili tip nisu prikladni, može se desiti da ne isključi greškovsku struju na vreme, što dovodi do preopterećenja i oštećenja uređaja za zaštitu od preopterećenja.

3. Loša Zemlja

  • Visok Otpor Zemlje: Zemljni žicama uređaja za zaštitu od preopterećenja mora biti spojena s pouzdanim zemljnim sistemom, sa otporom zemlje koji zadovoljava standard (obično manje od 10 ohmova). Ako je zemlja loša, bujne struje ne mogu biti efikasno ispuštene, a uređaj za zaštitu od preopterećenja će biti izložen prekomernom naponu i strujama, što dovodi do čestog iskakanja.

  • Nedovoljna Specifikacija Zemljne Žice: Površina preseka zemljne žice treba da bude dovoljna (obično najmanje 4 kvadratna milimetra) kako bi se obradile bujne struje. Ako je zemljna žica predebelja, može se pregrati i otkazati tokom udara munje, što utiče na performanse uređaja za zaštitu od preopterećenja.

4. Česta Aktivnost Munje

  • Područja Podložna Udarcima Munje: U regionima sa čestom aktivnošću munje, posebno gde je oprema instalirana na otvorenom polju ili na vrhu planine (npr. fotovoltačni sistemi ili transformatorske stanice), uređaj za zaštitu od preopterećenja može često biti izložen udarcima munje. Ako je razine zaštite uređaja nedovoljna da obradi takvu čestu aktivnost, može često iskočiti.

  • Indukovana Munja: Pored direktnih udaraca munje, indukovana munja takođe može uneti prekomeren napon putem elektroenergetskih ili komunikacionih linija. Ako su mera višestruke zaštite nedovoljne, indukovana munja može dovesti do česte aktivnosti uređaja za zaštitu od preopterećenja i eventualno do njegovog otkaza.

5. Prekidne Talasi i Privremeni Naponi

  • Prekidni Talasi Inducirani Operacijama Prekidnih Uređaja: Operacije prekidnih uređaja na velikim električnim krugovima, povezivanje ili odspajanje induktivnih ili kapacitivnih opterećenja, kao i prekid velikih električnih sistema ili transformatora, mogu generisati značajne prekidne talase i privremene napone. Ovi privremeni naponi mogu prevaziti kapacitet uređaja za zaštitu od preopterećenja, dovodeći do čestog iskakanja.

  • Fluktuacije Mreže: U područjima sa nestabilnim naponom mreže, posebno gde se napon značajno fluktira, uređaj za zaštitu od preopterećenja može često aktivirati, posebno ako je njegov maksimalni kontinuirani radni napon blizu raspona fluktuacija napona.

6. Nepravilna Selekcija Uređaja za Zaštitu od Preopterećenja

  • Nepravilna Maksimalna Kontinuirana Radna Naponska Ocena (UC): Kao što je ranije navedeno, UC uređaja za zaštitu od preopterećenja treba da bude veći od najveće moguće trajne greškovske naponske ocene u sistemu. Ako je vrednost UC preniska, uređaj za zaštitu od preopterećenja može biti izložen prekomernom naponu tokom normalne operacije, što dovodi do čestog oštećenja.

  • Nepravilna Ostavljena Naponska Ocena (Ures): Ostavljena naponska ocena predstavlja napon preko uređaja za zaštitu od preopterećenja kada apsorbira preopterećeni tok. Ako je ostavljena naponska ocena previsoka, može oštetiti opremu ispod; ako je preniska, to znači da je maksimalna kontinuirana radna naponska ocena uređaja za zaštitu od preopterećenja niža, čime postaje podložan čestom oštećenju.

7. Neskoordinirani Dizajn Višestruke Zaštite

  • Nedostatak Višestruke Zaštite: Da bi se efikasno zaštitili od udaraca munje i privremenih napona, treba instalirati više nivoa uređaja za zaštitu od preopterećenja na različitim etapama elektroenergetske mreže. Ako je instaliran samo jedan nivo zaštite, ili ako je koordinacija između nivoa loša, jedan uređaj za zaštitu od preopterećenja može nositi preveliku energiju preopterećenja, dovodeći do čestog iskakanja.

  • Problemi Sa Koordinacijom: Više nivoa uređaja za zaštitu od preopterećenja treba da rade zajedno, sa prethodnim nivoom koji reaguje prvo da apsorbira većinu energije preopterećenja, dok poslednji nivo rukuje preostalom energijom. Ako su vremena reakcije ili sposobnosti apsorbiranja energije nivoa neusklađeni, jedan nivo može doći do preopterećenja.

8. Staranje ili Oštećeni Uređaji za Zaštitu od Preopterećenja

  • Kraj Korisnog Veka: Uređaji za zaštitu od preopterećenja imaju ograničen korisni vek, i tokom vremena njihove interne komponente (poput varistora) se mogu degradirati, smanjujući njihovu performansu. Staro uređaj za zaštitu od preopterećenja može prestati da efikasno apsorbira energiju preopterećenja, dovodeći do čestog iskakanja.

  • Loša Održavanje: Redovno inspekcije i održavanje su potrebni kako bi se osiguralo da uređaj za zaštitu od preopterećenja ostane u dobroj kondiciji. Ako se održavanje zanemari, uređaj za zaštitu od preopterećenja može otkazati zbog oštećenja internih komponenti ili lošeg kontakta.

9. Vanjski Okruženi Faktori

  • Visoka Temperatura: Visoke temperature okruženja mogu uticati na performanse uređaja za zaštitu od preopterećenja, dovodeći do pregrejanja i eventualnog iskakanja. To je posebno tačno za uređaje za zaštitu od preopterećenja instalirane na otvorenom, gde je disipacija toplote loša.

  • Vlažnost i Korozijski Uticaji: Vlažna okruženja ili korozivne plinove mogu erozirati kućište i interne komponente uređaja za zaštitu od preopterećenja, smanjujući njegovu izolacionu performansu i povećavajući rizik od kraćenja ili iskakanja.

Rešenja

  • Izaberite Pravilan Uređaj za Zaštitu od Preopterećenja: Izaberite uređaj za zaštitu od preopterećenja sa odgovarajućim tehničkim parametrima (poput maksimalne kontinuirane radne naponske ocene, ostavljene naponske ocene i nominalne otopne struje) na osnovu nivoa napona sistema, frekvencije aktivnosti munje i stabilnosti mreže.

  • Osigurajte Ispravnu Instalaciju i Zemlju: Instalirajte uređaj za zaštitu od preopterećenja na pravilnoj lokaciji i osigurajte da ima fuzi ili prekidač struje iznad. Takođe, osigurajte da zemljište zadovoljava standardne zahteve, sa niskim otporom zemlje.

  • Implementirajte Višestruku Zaštitu: Instalirajte više nivoa uređaja za zaštitu od preopterećenja na različitim etapama elektroenergetske mreže kako bi se osigurala pravilna koordinacija i efikasno raspoređivanje energije preopterećenja.

  • Redovno Održavanje i Inspekcije: Redovno inspektujte stanje uređaja za zaštitu od preopterećenja i zamenite ga ako pokazuje znakove staranja ili oštećenja kako bi se osiguralo da ostane u optimalnom radnom stanju.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Kineska mrežna tehnologija smanjuje gubitke u raspodeli struje u Egiptu
Kineska mrežna tehnologija smanjuje gubitke u raspodeli struje u Egiptu
2. децембра, пилотни проект смањења губитака у расподелној мрежи Јужног Каира у Египту, који је водила и реализовала кинеска електропреносна компанија, официјално је пролазио прихватну проверу компаније за расподелу електричне енергије Јужног Каира у Египту. Узастопни ступањ губитака на линији у пилотној зони се смањио од 17,6% на 6%, постижећи просечну дневну редукцију изгубљене електричне енергије од око 15.000 киловатних сати. Ово је први страни пилотни проект смањења губитака у расподелној м
Baker
12/10/2025
Zašto 2-ulazni 4-izlazni 10 kV čvrsto izolovani kolnični uređaj ima dve ulazne šaljive jedinice
Zašto 2-ulazni 4-izlazni 10 kV čvrsto izolovani kolnični uređaj ima dve ulazne šaljive jedinice
"2-in 4-out 10 kV čvrsto izolovana kolna jedinica" odnosi se na specifičan tip kolne jedinice (RMU). Izraz "2-in 4-out" ukazuje da ova RMU ima dva ulazna i četiri izlazna voda.10 kV čvrsto izolovane kolne jedinice su oprema koja se koristi u srednjenskim sistemu distribucije struje, uglavnom instalirane u transformatorskim stanici, distribucijskim stanicama i postajama za distribuciju visokonaponske struje na niskonaponske distribucijske mreže. Obično se sastoje od visokonaponskih ulaznih škraći
Garca
12/10/2025
Niskonaponske distributivne linije i zahtevi za raspodelu struje na građevinskim lokacijama
Niskonaponske distributivne linije i zahtevi za raspodelu struje na građevinskim lokacijama
Niskonaponske distributivne linije odnose se na kola koja, preko distributivnog transformatora, snižavaju visoku napetost od 10 kV na nivo od 380/220 V - tj. niskonaponske linije koje teče od podstane do krajevne opreme.Niskonaponske distributivne linije treba uzeti u obzir tokom faze dizajna konfiguracija vezanja podstana. U fabrikama, za radne prostore sa relativno visokim potrebama za energijom, često se instaliraju posebne radne podstane, gde transformatori direktno snabdevaju različite elek
James
12/09/2025
Analiza grešaka transformatora H59/H61 i merodavnost zaštite
Analiza grešaka transformatora H59/H61 i merodavnost zaštite
1. Uzroci oštećenja H59/H61 uljačkih transformatora za raspodelu1.1 Oštećenje izolacijeSnabdevanje električnom energijom na ruralnim područjima često koristi mešoviti sistem od 380/220V. Zbog visokog udela jednofaznih opterećenja, H59/H61 uljački transformatori za raspodelu često rade pod značajnim nesaglasnim trofaznim opterećenjem. U mnogim slučajevima, stepen neslaganja trofaznog opterećenja daleko prelazi granice dozvoljene operativnim propisima, što dovodi do preranog starenja, deteriornaci
Felix Spark
12/08/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru