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


Ինչու ստանդարտ բրեկերը չի պաշտպանում հիմքային կողմնացումներից

Edwiin
Edwiin
դաշտ: Էլեկտրաէներգիայի սուիչը
China

Սեղմած նեյտրալ կապույտը ստանդարտ բրեկերով օգտագործվող շղթայում ստեղծում է էլեկտրական հիմքի ռիսկ, քանի որ բրեկերը չի ստեղծում կամ չի պաշտպանում նեյտրալ կապույտը։ Ստանդարտ բրեկերի ներքին մեխանիզմը չի նախատեսված գրունդ-սխալի հոսանքների հայտնաբերման համար գործողության ընթացքում։ Ստանդարտ շղթայի բրեկերները կառուցված են ավելորդությունների և կորոտ շղթայի պաշտպանության համար, ոչ թե գրունդ-սխալների համար։

Ստանդարտ բրեկերը հետևում են հոտ կապույտի հոսանքին և աշխատում են, եթե հոսանքը գերազանցում է բրեկերի նախատեսված նվազագույն մեծությունը՝ սովորաբար ավելորդության կամ կորոտ շղթայի պատճառով։ Այստեղ սեղմած նեյտրալի դեպքում սխալի հոսանքը կարող է վերադառնալ աղբյուրին գրունդ կապույտի միջոցով։ Սա տեղի է ունենում, քանի որ գլխավոր փանելում գրունդ և նեյտրալ կոնտակտային սալերը կապված են։

Հետևաբար, բրեկերի նախատեսված հոսանքի ներքո գործող հոսանքը կարող է շղթայում հոսել անպատճառ ճանապարհով։ Քանի որ հոտ կապույտով չի անցնում գերազանցող հոսանք, բրեկերը չի հայտնաբերում սխալը և մնում է փակ։ Արդյունքում, շղթայի մի մասը մնում է էլեկտրական լիցքավորված, ստեղծելով բրեկերի չհայտնաբերված էլեկտրական հիմքի ռիսկ։

Էլեկտրական շղթայում ամենահաճախ հանդիպող սխալները հետևյալն են.
Ավելորդություններ և կորոտ շղթայի սխալներ

Ստանդարտ բրեկերը արձագանքում են ավելորդությունների կամ անմիջապես կորոտ շղթայի (բարձր հոսանքի սխալներ, որտեղ հոսանքը հոտ կապույտից նեյտրալ կամ հոտ կապույտից հոտ կապույտ) պատճառացրած գերազանցող հոսանքին։ Այս պայմանները ստեղծում են հոսանքի բուժ, որը բրեկերը հայտնաբերում է և աշխատում է վնասությունների կանխարգելման համար։

Գրունդ-սխալներ

Գրունդ-սխալը տեղի է ունենում, երբ հոսանքը հոտ կապույտից հոսում է գրունդ մակերևույթին, անցնելով նեյտրալ կապույտը (օրինակ, սեղմած նեյտրալի կամ կապույտ կապույտի կապման պատճառով մետաղային սարքի կամ նախագծված մակերևույթի հետ)։ Գրունդ-սխալները չեն ստեղծում բրեկերի աշխատելու համար անհրաժեշտ բարձր հոսանքի բուժ, հատկապես եթե միայն փոքր քանակությամբ հոսանք հոսում է գրունդը։ Այս հոսանքը կարող է ստեղծել անհանգստացնող էլեկտրական հիմքի ռիսկ, առանց հասնելու բրեկերի աշխատելու սահմանը։

Ինչպե՞ս արձագանքում է ստանդարտ բրեկերը կորոտ շղթայի կամ գրունդ-սխալի դեպքում.

Դիտարկենք, թե ինչպես արձագանքում է ստանդարտ բրեկերը կորոտ շղթայի կամ գրունդ-սխալի դեպքում շղթայում, ինչպես ցուցադրված է ներքևում։

Դիտարկենք այս օրինակը. 120V/240V գլխավոր փանելու մեջ լուսային շղթան կառավարվում է և պաշտպանվում է 15-ամպեր ստանդարտ բրեկերով 120V էլեկտրական աղբյուրով, և նեյտրալ կապույտը կորցվում է։

Նկարում ցուցադրված է, որ եթե գլխավոր փանելու նեյտրալ սալը անհասանելի է, վերադառնալու հոսանքը փորձում է հոսել նեյտրալ սալին։ Քանի որ նեյտրալ սալը կապված է գրունդ սալի հետ, հոսանքի միակ ճանապարհը աղբյուրը վերադառնալու համար (սովորաբար տրանսֆորմատորը) գրունդ կապույտի միջոցով է։ Սա ստեղծում է շղթա, որը թույլ է տալիս մոտ 2.4 ամպեր սխալի հոսանք հոսել։ Լուսային լամպը կարող է դեռ լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային լուսային......

Այս 2.4-ամպեր սխալի հոսանքը շատ ցածր է բրեկերի 15-ամպեր նախատեսված մեծությունից, ուստի չի աշխատում։ Հետևաբար, շղթան ստեղծում է էլեկտրական հիմքի ռիսկ, քանի որ բոլոր մետաղային կազմակերպությունները, ներառյալ սարքավորումների կայանական կովերները, մետաղային դարձիկները և կապված սարքերի մետաղային մարմինները, լիցքավորվում են մոտ 72V AC լարումով։

Այժմ դիտարկենք մեկ այլ սցենար, որտեղ նեյտրալը կորցված է և հոտ կապույտը կապված է սարքի մետաղային մարմնի հետ, ստեղծելով «կրկնակի սխալ»։ Այս դեպքում լուսային լամպը կանգած է բեռի բացակայության պատճառով։ Նկարում ցուցադրված է, որ մոտ 4 ամպերի սխալի հոսանքը հոսում է գրունդ կոնդուկտորի միջոցով աղբյուրը վերադառնալու համար։

Այսպիսով, շղթայի բոլոր մետաղային կազմակերպությունները լիցքավորվում են 120V AC լարումով։ Այս 4-ամպեր սխալի հոսանքը նույնպես մնում է բրեկերի 15-ամպեր սահմանի ներքև, ուստի բրեկերը չի աշխատում։ Եթե օպերատորը շփում է սարքավորումի կայանական կովերը, մետաղային դարձիկը կամ սարքի մետաղային մարմինը, նա ռիսկում է հանգիստ էլեկտրական հիմքի ստանալու։

Այս ռիսկերը կրճատելու համար առաջարկվում է GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) բրեկերը ստանդարտ բրեկերի փոխարեն։ GFCI բրեկերը կառուցված են գրունդ-սխալները հայտնաբերելու և աշխատելու համար այն սցենարներում, որոնք նեյտրալի կորցումը պատճառում են, պաշտպանելով ավելի անվտանգ գործողությունը։

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ինչու օգտագործել պինդ վիճակի ձեռնարկը
Ինչու օգտագործել պինդ վիճակի ձեռնարկը
Ապահոստիկ ձևափոխիչը (SST), որը նաև հայտնի է Էլեկտրոնային էլեկտրաէներգետիկ ձևափոխիչ (EPT) անունով, առանց շարժիչների էլեկտրական սարք է, որը միանում է էլեկտրոնային էներգիայի ձևափոխման տեխնոլոգիան բարձր հաճախականության էներգիայի ձևափոխման հետ, հիմնված էլեկտրոմագնիսական ինդուկցիայի սկզբունքի վրա, որը հնարավորություն է տալիս էլեկտրաէներգիայի ձևափոխումը մեկ էլեկտրաէներգետիկ հատկությունների համախումբից մյուսի:Սովորական ձևափոխիչների համեմատ էլեկտրոնային էլեկտրաէներգետիկ ձևափոխիչները ներկայացնում են շատ ա
Echo
10/27/2025
Ինչ են պինդ վիճակում գտնվող ձեռարկների կիրառման բնագավառները։ Լengkap հանրագիտարան
Ինչ են պինդ վիճակում գտնվող ձեռարկների կիրառման բնագավառները։ Լengkap հանրագիտարան
Հերթական վիճակում գտնվող ձեռնարկային ձեռնարկները (SST) առաջացնում են բարձր էֆեկտիվություն, հավասարակշռություն և զգալիություն, դրանք համապատասխան են լայն կիրառման համար: Էլեկտրաէներգիայի համակարգեր. Սովորական ձեռնարկների արդարացման և փոխարինման ժամանակ, հերթական վիճակում գտնվող ձեռնարկները ցույց են տալիս նշանակալի զարգացման պոտենցիալ և շահանակային համակարգը։ SST-ները առաջացնում են էֆեկտիվ և կայուն էլեկտրաէներգիայի փոխակերպում, ինտելեկտուալ կառավարում և գործադիրություն, որոնք օգնում են բարձրացնել
Echo
10/27/2025
Ինչ են ընդհանուր հայտարարվող խնդիրները SF₆ գազային շղթայի սխալներում և կողմնացուցիչի չգործելու սխալներում։
Ինչ են ընդհանուր հայտարարվող խնդիրները SF₆ գազային շղթայի սխալներում և կողմնացուցիչի չգործելու սխալներում։
Այս հոդվածը կրկնառությունները կլասիֆիկացնում է երկու գլխավոր տեսակի՝ SF₆ գազային շղթայի կրկնառություններ և բաժանման սպասարկիչի չգործելու կրկնառություններ։ Յուրաքանչյուրը նկարագրված է ներքևում.1.SF₆ Գազային Շղթայի Կրկնառություններ1.1 Կրկնառության Տեսակ. Սահմանափակ գազի ճնշում, բայց խտության ռելեն չի ակտիվացնում աղանկավայր կամ սպասարկիչի սպասարկիչ աշխատանքըՊատճառ. Սխալ գործող խտության գործիք (այսինքն, կոնտակտը չի փակվում)Ստուգում և Հանձնարարություն. Իրական ճնշումը ստուգել ստանդարտ գործիքով։ Եթե հա
Felix Spark
10/24/2025
Ինչու Չեք կարող հեռացնել Siemens GIS-ի բուշինգ ծածկը PD փորձերի համար
Ինչու Չեք կարող հեռացնել Siemens GIS-ի բուշինգ ծածկը PD փորձերի համար
Ինչպես նշված է թիվը, Սիմենս GIS-ի կյանքում տեղի ունեցող մասնակի դուրս գալու (PD) փորձերի ժամանակ՝ UHF մեթոդով, հատկապես սիգնալի հասցնելու համար բուշինգ իզոլատորի մետաղային ֆլանջի միջոցով, դուք չպետք է անմիջապես հեռացնեք բուշինգ իզոլատորի վրա գտնվող մետաղային ծածկը:Ուրախության պատճառը ի՞նչ է:Դուք չեք հասկանալ հայտարարության մինչև փորձեք: Մետաղային ծածկը հեռացնելուց հետո GIS-ը կսկսի SF₆ գազ կորցնել էլեկտրական լարված վիճակում! Այլ խոսքեր առանց գանգանի—անմիջապես անցնենք դիագրամներին:Նկ. 1-ում ցուցադ
James
10/24/2025
Հարաբերյալ պրոդուկտները
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը