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


सर्किट ब्रेकरमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलीज र थर्मल रिलीजको बीच कुन फरक छ?

Encyclopedia
Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

सर्किट ब्रेकरमा चुंबकीय ट्रिप युनिट र थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिटको बीचको फरक

सर्किट ब्रेकरमा, चुंबकीय ट्रिप युनिट (Magnetic Trip Unit) र थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिट (Thermomagnetic Trip Unit) दुई भिन्न सुरक्षा प्रणालीहरू हुन् जसले अलग तरिकाले ओवरकरंट अवस्थाको खोज गर्छन् र उत्तर दिन्छन्। निम्नलिखित उनीहरूको मुख्य फरकहरू छन्:

1. कामदायी सिद्धान्त

चुंबकीय ट्रिप युनिट

कामदायी सिद्धान्त: चुंबकीय ट्रिप युनिटले चुंबकीय प्रेरणाले शॉर्ट सर्किट वा तत्कालीन उच्च विद्युत धारा खोज्छ। जब धारा एउटा पूर्वनिर्धारित ठाउँपार्ने छ भने, चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटले ट्रिपिङ तंत्रको संचालन गर्न आवश्यक बल उत्पन्न गर्छ, जसले तीव्र रूपमा सर्किट निर्मुक्त गर्छ।

  • प्रतिक्रिया गति: चुंबकीय ट्रिप युनिट तत्कालीन उच्च धारामा अत्यधिक संवेदनशील छ र केही मिलीसेकेन्डभित्र प्रतिक्रिया दिन सक्छ, जसले शॉर्ट सर्किट सुरक्षा गर्न उपयुक्त छ।

  • धारा रेंज: यो आमतौरले शॉर्ट सर्किट धारा खोज्न उपयोग गरिन्छ, जुन रेटेड धाराबाट धेरै उच्च छ।

  • तापक्रियाको प्रभाव: चुंबकीय ट्रिप युनिटले तापक्रियाले प्रभावित छैन किनभने यसको कामदायी चुंबकीय प्रेरणामा आधारित छ, तापक्रियामा आधारित छैन।

थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिट

  • कामदायी सिद्धान्त: थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिट थर्मल र चुंबकीय प्रभाव दुवै जोड्छ। यो दो विभिन्न तापीय विस्तार गुणांकका धातुहरूले बनेको द्विधातुकी टुक्राले लामो समयसम्म ओवरलोड धारा खोज्छ। जब धारा रेटेड मान भन्दा बढी छ भने, द्विधातुकी टुक्राले तापक्रियाले विस्तार गर्छ, जसले ट्रिपिङ तंत्रलाई संचालन गर्छ। यसको अतिरिक्त, यसमा तत्कालीन उच्च धारा खोज्ने चुंबकीय ट्रिप घटक छ।

  • प्रतिक्रिया गति: ओवरलोड धारामा, थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिट धीरे रूपमा प्रतिक्रिया दिन्छ, किनभने यसले द्विधातुकी टुक्राको तापीय विस्तारमा आधारित छ। यो सामान्यतया केही सेकेन्ड देखि केही मिनेटसम्म लिन्छ। शॉर्ट सर्किट धारामा, थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिटको चुंबकीय भाग तीव्र रूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्छ।

  • धारा रेंज: थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिट ओवरलोड र शॉर्ट सर्किट धाराद्वारा सुरक्षा प्रदान गर्छ, जसले विस्तृत धारा स्तरहरू, विशेष गरी लामो समयसम्म ओवरलोड अवस्थामा, कवर गर्छ।

  • तापक्रियाको प्रभाव: थर्मोचुंबकीय युनिटको थर्मल ट्रिप भाग वातावरणीय तापक्रियाले बहुतै प्रभावित हुन्छ, किनभने यसको कामदायी द्विधातुकी टुक्राको तापीय विस्तारमा आधारित छ। त्यसैले, थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिटको डिजाइन अलिकता तापक्रिया भिन्नतालाई ध्यानमा राख्दछ, जसले भिन्न अवस्थामा योग्य कामदायी गर्न सुनिश्चित गर्छ।

2. अनुप्रयोग दृश्यहरू

चुंबकीय ट्रिप युनिट

  • अनुप्रयोगी दृश्यहरू: मुख्यतया तत्कालीन उच्च धारामा तीव्र प्रतिक्रिया आवश्यक अवस्थामा शॉर्ट सर्किट सुरक्षा गर्न उपयोग गरिन्छ। उदाहरण: औद्योगिक उपकरण, विद्युत वितरण प्रणाली, र मोटर।

  • लाभ: तीव्र प्रतिक्रिया समय, शॉर्ट सर्किट धारा बाट तीव्र रूपमा छुट्टी गर्न उपकरणको क्षति रोक्न।

  • हानिकारकता: केवल शॉर्ट सर्किट सुरक्षा गर्न उपयुक्त छ र लामो समयसम्म ओवरलोड धारालाई प्रभावित गर्न असमर्थ छ।

थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिट

  • अनुप्रयोगी दृश्यहरू: ओवरलोड र शॉर्ट सर्किट दुवै सुरक्षा गर्न उपयुक्त, विशेष गरी दुवै प्रकारको ओवरकरंट निर्वाह गर्न आवश्यक अवस्थामा। उदाहरण: घरेलू सर्किट, वाणिज्यिक इमारतहरू, र लघु औद्योगिक उपकरण।

  • लाभ: ओवरलोड र शॉर्ट सर्किट दुवै धारामा सुरक्षा प्रदान गर्छ, विस्तृत सुरक्षा रेंज प्रदान गर्छ। ओवरलोड धारामा, यो देरी प्रतिक्रिया दिन्छ, जसले लघु धारा उत्थानले हुने असुविधाजनक ट्रिप रोक्न।

  • हानिकारकता: शुद्ध चुंबकीय ट्रिप युनिट भन्दा शॉर्ट सर्किट धारामा धीरे प्रतिक्रिया।

3. संरचना र डिजाइन

चुंबकीय ट्रिप युनिट

  • साधारण संरचना: चुंबकीय ट्रिप युनिटको संरचना धेरै साधारण छ, जुन आमतौरले एउटा इलेक्ट्रोमैग्नेट र ट्रिपिङ तंत्र भएको छ। यसमा जटिल यान्त्रिक घटकहरू छैन, जसले विश्वसनीयता बढाउँछ।

  • स्वतन्त्रता: चुंबकीय ट्रिप युनिट आमतौरले एक स्वतन्त्र सुरक्षा युनिटको रूपमा काम गर्छ, विशेष गरी शॉर्ट सर्किट सुरक्षा गर्न।

थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिट

  • जटिल संरचना: थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिट द्विधातुकी टुक्रा र इलेक्ट्रोमैग्नेट दुवै जोड्छ, जसले जटिल संरचना बनाउँछ। यसमा थर्मल ट्रिप भाग र चुंबकीय ट्रिप भाग दुवै छ, जसले ओवरलोड र शॉर्ट सर्किट दुवै अवस्थामा सुरक्षा प्रदान गर्छ।

  • इन्टिग्रेशन: थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिट आमतौरले सर्किट ब्रेकरमा एक एकल सुरक्षा उपकरणको रूपमा इन्टिग्रेट गरिन्छ, जसले बहुल सुरक्षा आवश्यकताहरूको लागि उपयुक्त छ।

4. लागत र रखरखाहरू

चुंबकीय ट्रिप युनिट

  • निम्न लागत: साधारण संरचनाको कारण, चुंबकीय ट्रिप युनिट आमतौरले धेरै सस्तो छ र न्यूनतम रखरखाहरू आवश्यक छ।

  • साधारण रखरखाहरू: चुंबकीय ट्रिप युनिटको रखरखाहरू साधारण छ, जुन मुख्यतया इलेक्ट्रोमैग्नेट र ट्रिपिङ तंत्रको स्थिति जाँच गर्न आधारित छ।

थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिट

  • उच्च लागत: थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिटको जटिल संरचनाको कारण, यो आमतौरले धेरै महँगो छ, विशेष गरी उच्च गुणस्तरको युनिटहरू।

  • जटिल रखरखाहरू: थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिटको रखरखाहरू जटिल छ, जुन नियमित रूपमा द्विधातुकी टुक्राको स्थिति जाँच गर्न आवश्यक छ, जसले विभिन्न तापक्रियामा योग्य कामदायी गर्न सुनिश्चित गर्छ।

सारांश

  • चुंबकीय ट्रिप युनिट: शॉर्ट सर्किट सुरक्षामा सर्वोत्तम उपयुक्त, तीव्र प्रतिक्रिया समय, साधारण संरचना, र निम्न लागत प्रदान गर्छ। तर, यो केवल तत्कालीन उच्च धारामा उपयुक्त छ।

  • थर्मोचुंबकीय ट्रिप युनिट: ओवरलोड र शॉर्ट सर्किट दुवै सुरक्षा गर्न उपयुक्त, ओवरलोड धारामा धीरे प्रतिक्रिया तर विस्तृत अनुप्रयोग रेंज। यो जटिल र महँगो छ तर समग्र सुरक्षा प्रदान गर्छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
थुप्पी वोल्टेज स्विचगियर सर्किट ब्रेकरहरूमा फेल हुनका कारणहरू के हुन्छन्?
थुप्पी वोल्टेज स्विचगियर सर्किट ब्रेकरहरूमा फेल हुनका कारणहरू के हुन्छन्?
कई वर्षों के क्षेत्रीय सांख्यिकी और स्विचगियर दुर्घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सर्किट ब्रेकर पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, मुख्य कारणों को इस प्रकार पहचाना गया है: संचालन तंत्र की विफलता; आइसोलेशन दोष; खराब ब्रेकिंग और क्लोजिंग प्रदर्शन; और खराब चालकता।1. संचालन तंत्र की विफलतासंचालन तंत्र की विफलता देरी से संचालन या अप्रत्याशित संचालन के रूप में प्रकट होती है। एक उच्च-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण कार्य सही और तेजी से पावर सिस्टम दोषों को अलग करना होता है, देरी से
Felix Spark
11/04/2025
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
कुल हार्मोनिक विकृति (THD) की त्रुटि सहनशीलता: एप्लिकेशन वातावरण, उपकरणों की सटीकता और उद्योग मानकों पर आधारित व्यापक विश्लेषणकुल हार्मोनिक विकृति (THD) की स्वीकार्य त्रुटि सीमा को विशिष्ट एप्लिकेशन वातावरण, मापन उपकरणों की सटीकता और लागू उद्योग मानकों पर आधारित जांच की जानी चाहिए। नीचे शक्ति प्रणालियों, औद्योगिक उपकरणों और सामान्य मापन एप्लिकेशन में मुख्य प्रदर्शन संकेतकों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।1. शक्ति प्रणालियों में हार्मोनिक त्रुटि मानक1.1 राष्ट्रीय मानक आवश्यकताएँ (GB/T 14549-1993
Edwiin
11/03/2025
संकुचित हवा-प्रोत्साहित RMUs रीट्रोफिट र नयाँ सबस्टेशनहरूका लागि
संकुचित हवा-प्रोत्साहित RMUs रीट्रोफिट र नयाँ सबस्टेशनहरूका लागि
हवा-प्रतिरोधी चक्रीय मुख्य इकाईहरू (RMUs) संकुचित गैस-प्रतिरोधी RMUs को साथ विपरीत मा परिभाषित गरिएका छन्। प्रारम्भिक हवा-प्रतिरोधी RMUs ले VEI बाट वेक्युम वा पफर-टाइप लोड स्विचहरू र गैस-उत्पन्न लोड स्विचहरू प्रयोग गर्थे। बादमा, SM6 श्रृंखलाको व्यापक अपनाइँदै, यो हवा-प्रतिरोधी RMUs को मुख्य समाधान बन्थ्यो। अन्य हवा-प्रतिरोधी RMUs जस्तै, मुख्य फरक लोड स्विचलाई SF6-बाहिरको तरह बदल्न छ—जहाँ लोड र ग्राउंडिङको लागि तीन-स्थितिको स्विच एपोक्सी रेझिन ढाँचा बनाएको अन्तःको घरमा स्थापित गरिएको छ।SF6 दुई तर
Echo
11/03/2025
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
रिंग मेन युनिटहरू (RMUs) द्वितीयक विद्युत वितरणमा प्रयोग गरिन्छ र बस्तिको समुदायहरू, निर्माण स्थलहरू, वाणिज्यिक इमारतहरू, राजमार्गहरू जस्ता अन्तिम उपभोक्ताहरूसँग सीधे जोडिन्छ।बस्तिको उप-स्टेशनमा, RMU १२ किलोवोल्ट मध्यम वोल्टेज आउँछ, जसले तर ट्रान्सफोर्मरहरू द्वारा ३८० भोल्ट निम्न वोल्टेजमा घटाइन्छ। निम्न वोल्टेज स्विचगियर विद्युत ऊर्जालाई विभिन्न उपभोक्ता युनिटहरूमा वितरण गर्छ। एउटा १२५० किलोवोल्ट-एम्पियर वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि, मध्यम वोल्टेज रिंग मेन युनिट दुई आइने फीडर र एक बाहिर फीडर, वा
James
11/03/2025
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।