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


Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención

James
James
Campo: Operacións eléctricas
China

1. Que é un Dispositivo Protexedor contra Sobrecorrentes (SPD) de Trifásica?

Un dispositivo protexedor contra sobrecorrentes (SPD) de trifásica, tamén coñecido como pararrayos de trifásica, está deseñado específicamente para sistemas eléctricos de corrente alternativa trifásica. A súa función principal é limitar as sobretensións transitórias causadas por descargas atmosféricas ou operacións de conmutación na rede eléctrica, protexendo así o equipamento eléctrico downstream do dano. O SPD funciona baseándose na absorción e dissipación de enerxía: cando ocorre un evento de sobretensión, o dispositivo responde rapidamente, limitando a tensión excesiva a un nivel seguro e desviando a enerxía sobrante ao terra de forma segura a través do sistema de aterrado.

2. Tipos de Dispositivos Protexedores contra Sobrecorrentes de Trifásica

Os SPDs de trifásica poden clasificarse en xeral nos seguintes tipos segundo os seus principios de funcionamento e estruturas internas:

  • Tipo MOV (Varistor de Óxido Metálico): Utiliza as características non lineares de voltaxe-corrente dos varistores de óxido metálico. Baxo condicións normais de voltaxe, o MOV presenta unha resistencia moi alta e condúce case ningúnha corrente. Cando a voltaxe supere un determinado límite, a súa resistencia despenca bruscamente, permitindo que condúza e desvie as correntes de sobrecorrente.

  • Tipo GDT (Tubo de Descarga de Gas): Contén gas inerte a baixa presión. Normalmente non conductivo, o gas ionízase e forma unha vía conductora cando a voltaxe alcanza o nivel de ruptura, permitindo a descarga rápida da enerxía de sobrecorrente.

  • SPDs Híbridos: Combina múltiples componentes de protección—como MOVs e GDTs—para lograr unha cobertura de protección máis ampla e tiempos de resposta máis rápidos.

3. Métodos de Conectividade para SPDs de Trifásica

A correcta conectividade é esencial para o funcionamento efectivo dun SPD de trifásica. Os pasos clave e precaucións inclúen:

  • Localización da Instalación: O SPD debe instalarse no front end do equipamento que protexe, o máis próximo posible ao punto de entrada principal da corrente, para minimizar os efectos das sobretensións inducidas nas liñas de conexión.

  • Interruptor Diferencial ou Fusible: Debe instalarse un interruptor diferencial ou fusible adecuadamente calificado upstream do SPD para desconectar rapidamente o circuito en caso de fallo do SPD, prevenindo perigos secundarios como incendios.

  • Secuencia de Conexión: Un SPD de trifásica típico ten cinco terminais: L1, L2, L3 (conductores de fase), N (neutro) e PE (terra protector). Despois de asegurar que a corrente está desconectada, conecte os cables na orde L1–L2–L3–N–PE. O terminal PE debe estar conectado directamente a un sistema de aterrado fiable para garantir un aterrado efectivo.

  • Dimensionamento dos Conductores: A sección transversal dos cables de conexión debe coincidir coa calificación máxima de corrente de descarga do SPD para prevenir o sobrecalentamento ou incluso incendios debido a conductores de tamaño insuficiente.

  • Etiquetado Claro: Despois da instalación, etiquete claramente todos os cables para facilitar o mantemento futuro e a resolución de problemas.

4. Mantemento e Probas Rutiñarias de SPDs de Trifásica

  • Inspección Visual Regular: Realice polo menos unha inspección anual para comprobar danos físicos, marcas de queimadura ou conexiones floxas.

  • Probas de Rendemento: Use instrumentos especializados para medir periódicamente a corrente de fuga e a tensión residual para verificar que o SPD aínda cumple cos estándares de protección requeridos.

  • Política de Substitución: Os SPDs son componentes consumibles. Se se detecta unha degradación do rendemento ou o dispositivo absorbe múltiples eventos de sobrecorrente, debe substituídose prontamente para evitar converterse nun risco de seguridade debido a fallos.

Como compoñente crítico da protección contra descargas atmosféricas nos sistemas eléctricos, a selección correcta, a instalación precisa e o mantemento regular dos dispositivos protexedores contra sobrecorrentes de trifásica son vitais para aumentar a resiliencia xeral da rede eléctrica contra as ameazas de descargas atmosféricas.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Como Implementar a Protección de Brecha do Transformador & Pasos Estandarizados para o Apagado
Como Implementar a Protección de Brecha do Transformador & Pasos Estandarizados para o Apagado
Como implementar medidas de protección do gap de terra da neutral do transformador?Nunha certa rede eléctrica, cando ocorre unha faltada de terra monofásica nunha liña de alimentación, tanto a protección do gap de terra da neutral do transformador como a protección da liña de alimentación actúan simultaneamente, causando un corte dun transformador que de outra forma estaria sano. A razón principal é que durante unha faltada monofásica no sistema, a sobretensión de secuencia cero causa a ruptura
Noah
12/05/2025
Melhoramento da Lóxica de Protección e Aplicación Enxeñeira dos Transformadores de Aterramento nos Sistemas de Abastecemento Eléctrico de Transporte Ferroviario
Melhoramento da Lóxica de Protección e Aplicación Enxeñeira dos Transformadores de Aterramento nos Sistemas de Abastecemento Eléctrico de Transporte Ferroviario
1. Configuración do sistema e condicións de operaciónAs transformadoras principais das subestacións principal do Centro de Convencions e Exposicións e da Estación Municipal de Zhengzhou Rail Transit adoptan unha conexión de enroscado en estrela/triángulo cun modo de operación de punto neutro non terra. No lado do bus de 35 kV, úsase unha transformadora Zigzag conectada ao terra a través dun resistor de baixo valor, e tamén abastece as cargas de servizo da estación. Cando ocorre unha falla de cor
Echo
12/04/2025
Como os armarios de resistencias de aterramento protexen as transformadoras
Como os armarios de resistencias de aterramento protexen as transformadoras
Nas instalacións eléctricas, os transformadores, como equipo central, son cruciais para a operación segura de toda a rede. No entanto, debido a varias razóns, os transformadores están frecuentemente expostos a múltiples ameazas. Neses casos, a importancia dos armarios de resistencias de terra é evidente, xa que proporcionan unha protección indispensable para os transformadores.En primeiro lugar, os armarios de resistencias de terra poden protexer eficazmente os transformadores contra os impactos
Edwiin
12/03/2025
Protección de secuencia cero en transformadores de 110kV: Problemas e medidas de mellora
Protección de secuencia cero en transformadores de 110kV: Problemas e medidas de mellora
Problemas coa protección de secuencia cero de transformadores de 110 kVNun sistema eficazmente aterrado, o voltaxe de desprazamento neutro-terra dun transformador está limitado a un determinado nivel, e a protección do intervalo no punto neutro non actúa. O obxectivo de instalar a protección do intervalo é evitar danos na aislación do transformador causados por unha elevada tensión de secuencia cero en sistemas non eficazmente aterrados. O intervalo de descarga só actúa cando ocorre un fallo de
Echo
12/03/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía