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


ความแตกต่างระหว่างสวิทช์ปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าและสวิทช์ปล่อยความร้อนในเบรกเกอร์คืออะไร?

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ความแตกต่างระหว่าง Magnetic Trip Units และ Thermomagnetic Trip Units ใน Circuit Breakers

ใน circuit breakers, magnetic trip units (Magnetic Trip Unit) และ thermomagnetic trip units (Thermomagnetic Trip Unit) เป็นกลไกการป้องกันสองแบบที่ตรวจจับและตอบสนองต่อสภาพกระแสไฟฟ้าเกินในวิธีที่แตกต่างกัน ด้านล่างนี้เป็นความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสอง:

1. หลักการทำงาน

Magnetic Trip Unit

หลักการทำงาน: Magnetic trip unit ตรวจจับวงจรลัดวงจรหรือกระแสไฟฟ้าสูงอย่างฉับพลันผ่านการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก เมื่อกระแสไฟฟ้าเกินค่าที่กำหนดไว้ เครื่องมือแม่เหล็กจะสร้างแรงเพียงพอในการกระทำกลไกการตัดวงจร ทำให้วงจรถูกตัดออกอย่างรวดเร็ว

  • ความไวในการตอบสนอง: Magnetic trip unit มีความไวต่อกระแสไฟฟ้าสูงอย่างฉับพลันและสามารถตอบสนองภายในไม่กี่มิลลิวินาที ทำให้มันเหมาะสมสำหรับการป้องกันวงจรลัดวงจร

  • ช่วงกระแส: มันใช้สำหรับการตรวจจับกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งสูงกว่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนดไว้มาก

  • อิทธิพลของอุณหภูมิ: Magnetic trip unit ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เนื่องจากการทำงานของมันขึ้นอยู่กับการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ไม่ใช่อุณหภูมิ

Thermomagnetic Trip Unit

  • หลักการทำงาน: Thermomagnetic trip unit รวมทั้งผลทางความร้อนและแม่เหล็กเข้าด้วยกัน มันใช้แถบโลหะสองชนิด (ประกอบด้วยโลหะสองชนิดที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนที่แตกต่างกัน) เพื่อตรวจจับกระแสไฟฟ้าเกินที่ยาวนาน เมื่อกระแสไฟฟ้าเกินค่าที่กำหนด แถบโลหะสองชนิดจะเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อน ทำให้กระทำกลไกการตัดวงจร นอกจากนี้ยังมีส่วนของ magnetic trip component เพื่อตรวจจับกระแสไฟฟ้าสูงอย่างฉับพลัน

  • ความไวในการตอบสนอง: สำหรับกระแสไฟฟ้าเกิน thermomagnetic trip unit ตอบสนองช้ากว่า เนื่องจากพึ่งพาการขยายตัวของแถบโลหะสองชนิด ซึ่งอาจใช้เวลาหลายวินาทีถึงหลายนาที สำหรับกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ส่วนของ magnetic ใน thermomagnetic trip unit สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

  • ช่วงกระแส: Thermomagnetic trip unit ให้การป้องกันทั้งกระแสไฟฟ้าเกินและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ครอบคลุมช่วงกระแสที่กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกระแสไฟฟ้าเกินที่ยาวนาน

  • อิทธิพลของอุณหภูมิ: ส่วนของ thermal trip ใน thermomagnetic unit ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากอุณหภูมิแวดล้อม เนื่องจากทำงานโดยอาศัยการขยายตัวของแถบโลหะสองชนิด ดังนั้นการออกแบบของ thermomagnetic trip units จึงมักคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพื่อให้ทำงานอย่างถูกต้องภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน

2. สถานการณ์การใช้งาน

Magnetic Trip Unit

  • สถานการณ์ที่ใช้งาน: ใช้เป็นหลักในการป้องกันวงจรลัดวงจรในแอปพลิเคชันที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อกระแสไฟฟ้าสูงอย่างฉับพลัน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์อุตสาหกรรม ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และมอเตอร์

  • ข้อดี: ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์

  • ข้อเสีย: เหมาะสำหรับการป้องกันวงจรลัดวงจรเท่านั้น และไม่สามารถจัดการกับกระแสไฟฟ้าเกินที่ยาวนานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Thermomagnetic Trip Unit

  • สถานการณ์ที่ใช้งาน: เหมาะสำหรับการป้องกันทั้งกระแสไฟฟ้าเกินและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องการการป้องกันทั้งสองประเภทของกระแสไฟฟ้าเกิน ตัวอย่างเช่น วงจรในบ้าน อาคารพาณิชย์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรมขนาดเล็ก

  • ข้อดี: สามารถจัดการกับทั้งกระแสไฟฟ้าเกินและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ให้การป้องกันที่กว้างขวาง สำหรับกระแสไฟฟ้าเกิน มันให้การตอบสนองที่ล่าช้า ป้องกันการตัดวงจรที่ไม่จำเป็นเนื่องจากกระแสไฟฟ้าสูงอย่างฉับพลัน

  • ข้อเสีย: ตอบสนองช้ากว่าต่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเทียบกับ pure magnetic trip unit

3. โครงสร้างและการออกแบบ

Magnetic Trip Unit

  • โครงสร้างง่าย: Magnetic trip unit มีโครงสร้างที่ค่อนข้างง่าย ประกอบด้วยเครื่องมือแม่เหล็กและกลไกการตัดวงจร มันไม่มีส่วนประกอบทางกลที่ซับซ้อน ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

  • อิสระ: Magnetic trip unit ทำงานเป็นหน่วยป้องกันอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันวงจรลัดวงจร

Thermomagnetic Trip Unit

  • โครงสร้างซับซ้อน: Thermomagnetic trip unit รวมทั้งแถบโลหะสองชนิดและเครื่องมือแม่เหล็ก ทำให้มีโครงสร้างที่ซับซ้อน มันมีทั้งส่วนของ thermal trip และส่วนของ magnetic trip ทำให้สามารถจัดการกับทั้งกระแสไฟฟ้าเกินและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

  • การรวมเข้าด้วยกัน: Thermomagnetic trip unit ทั่วไปจะถูกรวมเข้ากับ circuit breaker เป็นอุปกรณ์ป้องกันเดียว ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการในการป้องกันหลายประเภท

4. ค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษา

Magnetic Trip Unit

  • ค่าใช้จ่ายต่ำ: เนื่องจากโครงสร้างที่ง่าย magnetic trip unit มักมีราคาถูกกว่าและต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย

  • การบำรุงรักษาง่าย: การบำรุงรักษาสำหรับ magnetic trip unit ค่อนข้างง่าย หลักๆ คือการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือแม่เหล็กและกลไกการตัดวงจร

Thermomagnetic Trip Unit

  • ค่าใช้จ่ายสูง: โครงสร้างที่ซับซ้อนของ thermomagnetic trip unit ทำให้มันมีราคาสูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์คุณภาพสูง

  • การบำรุงรักษาซับซ้อน: การบำรุงรักษาสำหรับ thermomagnetic trip unit ซับซ้อนกว่า ต้องการการตรวจสอบประจำของแถบโลหะสองชนิด เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานอย่างถูกต้องภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน

สรุป

  • Magnetic Trip Unit: เหมาะสำหรับการป้องกันวงจรลัดวงจร ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว โครงสร้างง่าย และค่าใช้จ่ายต่ำ แต่จัดการเฉพาะกระแสไฟฟ้าสูงอย่างฉับพลันเท่านั้น

  • Thermomagnetic Trip Unit: เหมาะสำหรับการป้องกันทั้งกระแสไฟฟ้าเกินและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตอบสนองช้ากว่าต่อกระแสไฟฟ้าเกิน แต่มีช่วงการใช้งานที่กว้างขวาง ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่ให้การป้องกันอย่างครบถ้วน

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่