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


Што се потенцијалните недостатоци на користењето на мини-прекинувачи наместо предохранители за распределба на енергија?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Користењето на миниатюрни автоматски прекинувачи (MCBs) наместо предохранители за електрична дистрибуција има многу предности, но исто така доаѓа со некои потенцијални недостатоци. Еве главните потенцијални недостатоци:

1. Цена

Почетна цена: Почетната цена на MCBs обично е повисока од цената на предохранители. MCBs содржат повеќе механички и електронски компоненти, што ги прави подразбирачки скапи за производство.

Цена на одржување: Иако MCBs имаат подолг животен век и можат да се повторно користат, може да бараат поправка или замена ако не функционираат, што може да биде скапо.

2. Надежност

Механички падови: MCBs содржат механички делови кои можат да паднат, како износени контакти или изморени пружини.

Лажни активации: MCBs можат да се активираат поради околински фактори (нпр. температура, влажност, вибрации) или интерни погрешки, додека предохранителите обично се постабилни.

3. Осетливост и селективност

Осетливост: Осетливоста на MCBs може да се прилагоди со поставување на вредности, но оваа флексибилност исто така може да доведе до лажни активации. Предохранителите имаат фиксна осетливост и помалку веројатно ќе се спрецаат поради мали прекинувања.

Селективна заштита: Во комплексни системи за дистрибуција, постигнувањето на селективна заштита (т.е. изолација само на дефектна колона без да влијае на другите) може да биде поголемо предизвикателство со MCBs. Селективната заштита со MCBs бара внимателен дизајн и конфигурација.

4. Одржување и инспекција

Редовна инспекција: MCBs бараат редовна инспекција и одржување за да се гарантира дека функционираат правилно. Предохранителите се релативно едноставни, и замената на испрегнат предохранител е едноставна.

Дијагностика на погрешки: Кога MCB се активира, потребна е дополнителна дијагностика за да се утврди причината за погрешката, додека испрегнат предохранител често дава јасна визуелна доказ за погрешката.

5. Применливост

Екстремни услови: Во екстремни околински услови (нпр. високи температури, висока влажност, корозивни гасови), предохранителите можат да бидат подолгиот од MCBs, кои можат да бидат подолго подложни на штета.

Специјални применувања: Во одредени специјални применувања, како на пример тие со високи стрмни струи, предохранителите можат да дадат подобра заштита. MCBs можеби нема да можат да управуваат со такви високи стрми.

6. Навики на корисниците и обучување

Навики на корисниците: Многу електротехничари и техници веќе се навикнале на користење на предохранители, и операцијата и одржувањето на MCBs може да бараат дополнително обучување.

Ризика од неточно функционирање: Неточно функционирање или подесување може да доведе до тоа што MCBs не функционираат правилно, што зголемува ризикот од неточно функционирање.

7. Електромагнетна интерференција

Електромагнетна интерференција (EMI): Електронските компоненти во MCBs можат да бидат засегнати од електромагнетна интерференција, што може да доведе до лажни активации или падови. Предохранителите се имуни на EMI.

Заклучок

Користењето на миниатюрни автоматски прекинувачи наместо предохранители за електрична дистрибуција има неколку потенцијални недостатоци, вклучувајќи повисоки почетни и одржувачки трошоци, ризици од механички падови и лажни активации, предизвикателства во постигнувањето на селективна заштита, потреба за редовно одржување и инспекција, примени во екстремни услови, навики на корисниците и барање за обучување, и чувствителност на електромагнетна интерференција. Иако, невзирајќи на овие недостатоци, MCBs нудат значајни предности во многу применувања, како што се повторна употреба, лесна замена и подобра сигурност. Изборот помеѓу MCBs и предохранители треба да се основува на специфични барања за применување и околински услови.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Што се причините за патологија во нисконапонските преривачки апарати сами по себе?
Што се причините за патологија во нисконапонските преривачки апарати сами по себе?
Соодветно на години статистики од полето за несреќи со апаратурата за преклопување, комбинирани со анализа фокусирана на самата преклопувачка апаратура, главните причини беа идентифицирани како: неисправност на механизмот за работа; изолациони грешки; лошо преклопување и затворување; и лоша проводливост.1. Неисправност на механизмот за работаНеисправност на механизмот за работа се манифестира како забавено или непредвидено функционирање. Бидејќи најосновната и важна функција на високонапонската
Felix Spark
11/04/2025
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Толеранција на грешката на тоталната хармоничка деформација (THD): Комплексна анализа базирана на сценарија за применување, точноста на опремата и индустријските стандардиПрифатливата опсег на грешки за Тоталната хармоничка деформација (THD) мора да се оцени според специфични контексти на применување, точноста на мерната опрема и применивите индустријски стандарди. Пониже е детална анализа на критичните показатели на перформансите во системите за енергија, индустријската опрема и општите мерни п
Edwiin
11/03/2025
Kompaktni ваздушен изолирани RMU за обнова и нови подстанции
Kompaktni ваздушен изолирани RMU за обнова и нови подстанции
Воздушно изолираните кружни распределители (RMUs) се дефинираат во спротивност со компактните гас-изолирани RMUs. Раните воздушно изолирани RMUs користеле вакуумски или пухачки типови настапни превключувачи од VEI, како и генерирачки настапни превключувачи. Потоа, со широко усвојување на серијата SM6, тоа стана mainstream решение за воздушно изолирани RMUs. Слично на другите воздушно изолирани RMUs, клучната разлика е во замената на настапниот превключувач со SF6-капсулиран тип - каде што трипоз
Echo
11/03/2025
Климатно-нейтрална шишенска опрема од 24кВ за одржливи мрежи | Nu1
Климатно-нейтрална шишенска опрема од 24кВ за одржливи мрежи | Nu1
Очекувана уштеенска врздршка од 30-40 години, пристап од предница, компактен дизајн еквивалентен на SF6-GIS, без обработка на гасот SF6 – прифатлива за климатот, 100% сува воздухна изолација. Свичкиот апаратура Nu1 е метално затворена, гасоизолирана, со дизајн на повлечени прекинувачи и е испитана по релевантните стандарди, одобрената од меѓународно призната лабораторија STL.Стандарди за спроведба Свички апаратура: IEC 62271-1 Високонапонски свичкови и контролни апарати – Дел 1: Общи спецификаци
Edwiin
11/03/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис