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


چگونه می‌توان شکست SPD را در سیستم‌های برقی جلوگیری کرد

James
فیلد: عملیات برق
China

مسائل و راه‌حل‌های معمول برای دستگاه‌های محافظ در برابر پالس (SPD) در کاربردهای عملی

دستگاه‌های محافظ در برابر پالس (SPD) اغلب با چندین مسئله معمول در کاربردهای واقعی مواجه می‌شوند:

  • ولتاژ عملکرد پیوسته حداکثر (Uc) کمتر از ولتاژ عملکرد بالاترین ممکن شبکه برق است؛

  • سطح محافظت ولتاژ (Up) از ولتاژ تحمل ضربه (Uw) تجهیزات محافظت شده فراتر می‌رود؛

  • هماهنگی انرژی نامناسب بین SPDهای چند مرحله‌ای (مانند فقدان هماهنگی یا مرحله‌بندی نادرست)؛

  • SPDها تخریب شده‌اند (مانند تغییر رنگ پنجره نمایش وضعیت، فعال شدن هشدار دوردست) یا آسیب دیده‌اند (مانند سوختن، ترک خوردن) اما به موقع جایگزین نشده‌اند؛

  • SPDها در پنل‌های توزیع مهم (مانند پلت فرمان، زیرپنل توزیع، جلوی تجهیزات) نصب نشده‌اند، اما گزارش بازرسی نادرست نشان می‌دهد که نصب شده‌اند (نصب کاذب)؛

  • سطح مقطع رساننده زمین SPD کافی نیست (≥16mm² برای نوع I، ≥10mm² برای نوع II، ≥4mm² برای نوع III، رساننده مسی)؛

  • دستگاه محافظی مناسب (مانند سیم‌پیچ یا قطع‌کننده) در بالادست SPD نصب نشده است.

این مسائل می‌توانند منجر به پیامدهای جدی شوند:

  • SPD نمی‌تواند به طور موثری ولتاژ اضافی را کاهش دهد، که منجر به خرابی و آسیب تجهیزات می‌شود؛

  • SPDهای تخریب شده می‌توانند منجر به کوتاه شدن و آتش‌سوزی شوند؛

  • رساننده‌های زمین با سطح مقطع کم می‌توانند در هنگام رها شدن جریان پالس ذوب شوند و منجر به حوادث ایمنی شوند؛

  • بدون دستگاه محافظی در بالادست، خطای کوتاه مداری در SPD می‌تواند آتش‌سوزی الکتریکی را ایجاد کند.

برای اطمینان از کارایی و ایمنی SPD، اقدامات زیر باید انجام شود:

  • SPDها را دقیقاً بر اساس سطح تحمل ولتاژ تجهیزات محافظت شده و محل نصب (مانند مناطق محافظت در برابر صاعقه LPZ0–1، LPZ1–2) انتخاب کنید و هماهنگی انرژی صحیح بین مراحل SPD را تضمین کنید؛

  • SPDها را به نزدیک‌ترین نقطه ورود برق تجهیزات محافظت شده نصب کنید؛

  • SPDهایی را با نمایشگرهای وضعیت یا قابلیت هشدار دوردست اولویت بدهید؛

  • برنامه بازرسی منظم و جایگزینی به موقع SPDها را ایجاد کنید؛

  • مشخصات رساننده‌های زمین را دقیقاً بررسی کنید و اتصالات قابل اعتماد را تضمین کنید؛

  • همیشه دستگاه‌های محافظی مناسب و مطابق با استاندارد را در بالادست SPDها نصب کنید.

هدیه دادن و تشویق نویسنده

توصیه شده

عیوب و رفع آن در خطوط توزیع یک فازه ۱۰ کیلوولت
ویژگی‌ها و ابزارهای تشخیص خطا در اتصال به زمین تک‌فاز۱. ویژگی‌های خطاهای اتصال به زمین تک‌فازسیگنال‌های هشدار مرکزی:زنگ هشدار به صدا درمی‌آید و چراغ نشانگر با برچسب «اتصال به زمین در بخش اتوبوس [X] کیلوولت [Y]» روشن می‌شود. در سیستم‌هایی که نقطه نوترال توسط سیم‌پیچ پترسن (سیم‌پیچ خاموش‌کننده قوس) به زمین متصل شده است، چراغ نشانگر «سیم‌پیچ پترسن فعال شده» نیز روشن می‌شود.نشانه‌های ولت‌متر نظارت بر عایق‌بندی:ولتاژ فاز خراب‌شده کاهش می‌یابد (در مورد اتصال ناقص به زمین) یا به صفر می‌رسد (در مورد اتص
01/30/2026
نحوه عمل زمین دادن نقطه محايد برای ترانسفورماتورهاي شبکه برق با ولتاژ ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت
روش‌های عملیاتی زمین‌کشی نقطه محايد ترانسفورماتورها در شبکه‌های برق ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت باید نیازهای تحمل دی الکتریکی نقاط محايد ترانسفورماتورها را برآورده کنند و همچنین باید سعی شود که امپدانس صفری ایستگاه‌های تغییر ولتاژ به طور اساسی ثابت بماند، در حالی که اطمینان حاصل شود که امپدانس جامع صفری در هر نقطه خرابی در سیستم بیش از سه برابر امپدانس جامع مثبت نباشد.برای ترانسفورماتورهای ۲۲۰ کیلوولت و ۱۱۰ کیلوولت در پروژه‌های ساخت و ساز جدید و پروژه‌های تکنولوژیکی، روش‌های زمین‌کشی نقطه محايد آ
01/29/2026
چرا زیرстанیشن‌ها سنگ، شن، دانه‌سنگ و سنگ خردشده را می‌پذیرند؟
ایستگاه‌های فرعی چرا از سنگ‌ها، شن، حصیر و سنگ‌های خردشده استفاده می‌کنند؟در ایستگاه‌های فرعی، تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، خطوط انتقال، ترانسفورماتورهای ولتاژ، ترانسفورماتورهای جریان و کلیدهای جداکننده همگی نیازمند اتصال به زمین هستند. علاوه بر اتصال به زمین، در اینجا به‌طور عمیق‌تر بررسی می‌کنیم که چرا شن و سنگ‌های خردشده به‌طور رایج در ایستگاه‌های فرعی به‌کار می‌روند. اگرچه این سنگ‌ها ظاهری عادی دارند، اما نقش حیاتی ایمنی و عملکردی ایفا می‌کنند.در طراحی اتصال به زمین ایستگاه‌
01/29/2026
سیل برش سریع SF₆ برای ژنراتورها – HECI GCB
۱. تعریف و عملکرد۱.۱ نقش قطعکننده مدار ژنراتورقطعکننده مدار ژنراتور (GCB) یک نقطه قابل کنترل برای جدا کردن است که بین ژنراتور و ترانسفورماتور افزایش ولتاژ قرار دارد و به عنوان رابط بین ژنراتور و شبکه برق عمل می‌کند. عملکردهای اصلی آن شامل جداسازی خطاها در سمت ژنراتور و امکان کنترل عملیاتی در هنگام همزمان‌سازی ژنراتور و اتصال به شبکه است. اصول عملکرد یک GCB به طور قابل توجهی با یک قطعکننده مدار استاندارد متفاوت نیست؛ اما به دلیل وجود مؤلفه مستقیم بالا در جریان خطا ژنراتور، GCB‌ها باید بسیار سریع
01/06/2026
درخواست قیمت
+86
کلیک کنید تا فایل آپلود شود
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما