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


मिनी सर्किट ब्रेकरको प्रयोग गर्दा फ्युझको बारेमा वितरणको लागि प्रयोग गर्दा के कुनै शक्तिशील दुष्परिणामहरू हुन सक्छन्?

Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

फ्युजको बाट बेलुगु विद्युत प्रणालीमा मिनीचर सर्किट ब्रेकर (MCBs) प्रयोग गर्ने अनेक फाइदेहरू छन् तर यसको साथै केही संभावित हानिहरू पनि छन्। यहाँ मुख्य संभावित हानिहरू छन्:

१. खर्च

प्रारम्भिक खर्च: MCBs को प्रारम्भिक खर्च सामान्यतया फ्युजबाट उच्च छ। MCBs मध्ये अधिक मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक घटकहरू छन् जसले निर्माण गर्ने लागि उच्च खर्च आउँछ।

रक्षणावधि खर्च: यद्यपि MCBs लामो आयुकाल र फिर्ता गर्न सकिने छन्, यदि यी विफल भएको छ भने यी रिपेयर वा रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ जसले उच्च खर्च आउँछ।

२. विश्वसनीयता

मेकानिकल विफलताहरू: MCBs मध्ये रिक्त डुईको या थकालागेको स्प्रिङहरू जस्ता मेकानिकल घटकहरू छन् जसले विफल हुन सक्छ।

गलत ट्रिपिङ: MCBs वातावरणीय कारकहरू (जस्तै, तापक्रिया, आर्द्रता, विक्षोभ) वा आंतरिक दोषहरूको कारणले ट्रिप हुन सक्छ, जबकि फ्युजहरू सामान्यतया अधिक स्थिर छन्।

३. संवेदनशीलता र चयनिकता

संवेदनशीलता: MCBs को संवेदनशीलता मान लगाउने द्वारा समायोजित गरिन सकिन्छ, तर यस स्वतन्त्रताले गलत ट्रिपिङ ल्याउन सक्छ। फ्युजहरूको संवेदनशीलता निश्चित छ र यी लघु ओवरलोडको कारणले फट्ने संभावना कम छ।

चयनिक रक्षण: जटिल वितरण प्रणालीमा, चयनिक रक्षण (यानी, केवल दोषी बाटोलाई अलग गर्ने अन्यको प्रभाव नपाएको) MCBs द्वारा अधिक चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। MCBs द्वारा चयनिक रक्षण गर्ने लागि ध्यानपूर्वक डिझाइन र कन्फिगरेशन आवश्यक छ।

४. रक्षणावधि र जाँच

नियमित जाँच: MCBs यी सही रुपमा काम गर्न नियमित जाँच र रक्षणावधि आवश्यक छ। फ्युजहरू अपेक्षाकृत साधारण छन्, र फटेको फ्युज बदल्न सरल छ।

दोष निर्णय: जब MCBs ट्रिप हुन्छ भने, दोषको कारण निर्णय गर्ने लागि अधिक जाँच आवश्यक छ, जबकि फटेको फ्युज दोषको स्पष्ट दृश्य दिन्छ।

५. अनुप्रयोगीता

अत्यधिक परिस्थितिहरू: अत्यधिक वातावरणीय परिस्थितिहरू (जस्तै, उच्च तापक्रिया, उच्च आर्द्रता, अपचायक गैसहरू) मा, फ्युजहरू MCBs भन्दा अधिक टिकाऊ हुन सक्छ, जसले नुकसान भएको अधिक संभावना छ।

विशेष अनुप्रयोगहरू: केही विशेष अनुप्रयोगहरूमा, जस्तै उच्च शॉर्ट-सर्किट धाराहरू, फ्युजहरू बेहतर रक्षण दिन सक्छ। MCBs यी उच्च धाराहरू निर्वाह गर्न सकिन छैन।

६. प्रयोगकर्ता आदत र प्रशिक्षण

प्रयोगकर्ता आदत: धेरै विद्युत तथा तकनीशियनहरू फ्युज प्रयोग गर्न अभ्यस्त छन्, र MCBs चालाउन र रक्षणावधि गर्न अतिरिक्त प्रशिक्षण आवश्यक हुन सक्छ।

गलत ऑपरेशनको जोखिम: गलत ऑपरेशन वा सेटिङहरू MCBs को सही रुपमा काम नगर्न सक्छ, जसले गलत ऑपरेशनको जोखिम वढाउँछ।

७. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्टरफिरेन्स

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्टरफिरेन्स (EMI): MCBs मध्ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्टरफिरेन्सले यी गलत ट्रिपिङ वा विफलता ल्याउन सक्छ। फ्युजहरू EMI लाई प्रतिरोध गर्छन्।

सारांश

विद्युत वितरणको लागि फ्युजको बाट बेलुगु MCBs प्रयोग गर्ने केही संभावित हानिहरू छन्, जस्तै उच्च प्रारम्भिक र रक्षणावधि खर्च, मेकानिकल विफलताहरू र गलत ट्रिपिङको जोखिम, चयनिक रक्षण पाउने चुनौती, नियमित रक्षणावधि र जाँचको आवश्यकता, अत्यधिक परिस्थितिहरूमा अनुप्रयोगीता, प्रयोगकर्ता आदत र प्रशिक्षणको आवश्यकता, र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्टरफिरेन्सको संवेदनशीलता। यी दोषहरू बाट बाटे, MCBs धेरै अनुप्रयोगहरूमा फिर्ता गर्न सकिने, आसान रिप्लेसमेन्ट, र उच्च सुरक्षा जस्ता महत्वपूर्ण फाइदेहरू दिन्छन्। MCBs र फ्युजहरू बीचको चयन विशिष्ट अनुप्रयोग आवश्यकता र वातावरणीय परिस्थितिहरू आधारमा गरिनुपर्छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
बडी विद्युत ट्रान्सफर्मर स्थापन र हँडलिङ प्रक्रिया गाइड
बडी विद्युत ट्रान्सफर्मर स्थापन र हँडलिङ प्रक्रिया गाइड
१. बडी शक्ति ट्रान्सफरमरहरूको यान्त्रिक प्रत्यक्ष खिच्नेबडी शक्ति ट्रान्सफरमरहरूलाई यान्त्रिक प्रत्यक्ष खिच्ने गरिरहने वेला, निम्न कामहरू सुचारू रूपमा पूरा गरिनुपर्छ:मार्गदरमा राहेका राजमार्ग, पुल, फोडो, खाल, आदिको संरचना, चौडाई, ढाल, झुकाव, मुड्ने कोण, र भार धारण क्षमता जाँच गर्नु; आवश्यक भएको देखिए उनीहरूलाई मजबूत गर्नु।मार्गदरमा रहेका ऊपरी बाधाहरू जस्तै विद्युत र दुर्बुद्धिकृत रेखाहरू जाँच गर्नु।ट्रान्सफरमरहरूलाई लोड, अलोड, र यातायात गर्दा तीव्र झट्का वा दोलन बाँकी छोड्नुपर्छ। यान्त्रिक खिच्न
12/20/2025
बडी विद्युत ट्रान्सफरमरहरूका लागि ५ दोष निर्णय तकनीकहरू
बडी विद्युत ट्रान्सफरमरहरूका लागि ५ दोष निर्णय तकनीकहरू
ट्रान्सफार्मर फ़ाउल्ट डायग्नोसिस विधिहरू१. द्रवीकृत गैस विश्लेषणको अनुपात विधिअधिकांश तेलमय पावर ट्रान्सफार्मरहरूमा, थर्मल र इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसको तहत ट्रान्सफार्मर टंकमा केही ज्वलनशील गैसहरू उत्पन्न हुन्छन्। तेलमा द्रवीकृत गएका ज्वलनशील गैसहरूले ट्रान्सफार्मर तेल-कागज आइसोलेशन सिस्टेमको थर्मल विघटन विशेषताहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ, उनीहरूको विशिष्ट गैस सामग्री र अनुपातको आधारमा। यो प्रविधि पहिले तेलमय ट्रान्सफार्मरहरूमा फ़ाउल्ट डायग्नोसिसको लागि प्रयोग गरिएको थियो। बाराक्लो र अन्यहरूले चार गैस अ
12/20/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।