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


Miért ég ki a nullával jelölt vezeték?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Miért ég ki a nullád fázis?

A nullád fázis (vagy nullád vezeték) kikapcsolódása gyakori villamos probléma, ami számos tényező miatt alakulhat. Íme néhány oka, miért ég ki egy nullád fázis:

1. Túltölt

  • Túl nagy áram: Ha az áramkörben terhelés meghaladja a tervezett kapacitást, a nullád fázison átmenő áram túl magas lesz, ami jelentős hőt eredményez, végül pedig kikapcsolódásra vezethet.

  • Rövidzárlat: A nullád fázis és más vezetékek (például a munka fázis) közötti rövidzárlat okozhat hirtelen növekedő áramot, ami hőt termel, és végül kikapcsolódásra vezethet.

2. Rossz kapcsolat

  • Lapos csatlakozások: A terminálak, kapcsolók, elágazók vagy más pontokon lapos csatlakozások rossz kapcsolatot eredményeznek, ami a tétel ellenállását növeli, és túlmelegedést okoz, ami kikapcsolódásra vezethet.

  • Oxidáció és rosting: Idővel a csatlakozási pontok oxidálódnak vagy rostosodnak, ami a kapcsolati ellenállást növeli, és helyi túlmelegedést okoz.

3. Izoláció sérülése

  • Sérült izoláció: A használat, az öregedés vagy más tényezők sérthetik a nullád fázis izolációját, ami esetén a vezeték érintkezhet a földelő vezetékkel vagy más vezetékekkel, rövidzárlatot és túlmelegedést okozva.

  • Környezeti tényezők: A magas hőmérséklet, a páratartalom és a kémiai rosting rombolhatja a nullád fázis izolációját, ami növeli a rövidzárlat és a túlmelegedés kockázatát.

4. Helytelen vezetékeszerelés

  • Nem megfelelő vezetéknagyság: Egy túl csekély kerületű nullád fázis használata a valós áramerőre nézve túlmelegedést és kikapcsolódást okozhat.

  • Rossz elrendezés: Egy helytelenül tervezett elrendezés, amely a nullád fázist túl közel hozza más vezetékekhez vagy berendezésekhez, növeli a rövidzárlat kockázatát.

5. Berendezés hibája

  • Belső rövidzárlat: Az elektromos eszközök belső rövidzárlata növelheti a nullád fázison átmenő áramot, ami túlmelegedést és kikapcsolódást okozhat.

  • Szivárgó áram: Az elektromos eszközök szivárgó árama további terhelést jelenthet a nullád fázison, ami túlmelegedést okozhat.

6. Rossz talajelő

  • Hibás talajelő rendszer: Ha a talajelő rendszer hibás vagy hatástalan, a nullád fázis további áramot visz, ami túlmelegedést és kikapcsolódást okozhat.

  • Nullád és talajelő vezetékek helytelen használata: Néha a helytelen vezetékeszerelés során a nullád és a talajelő vezetékeket keverik, ami a nullád fázison további áramot okoz, ami túlmelegedést eredményezhet.

7. Helytelen karbantartás

  • Rendszeres ellenőrzések hiánya: A rendszeres villamos ellenőrzések és karbantartás hiánya lehetővé teszi, hogy a potenciális problémák felfedezetlenek maradjanak és megoldatlanok maradjanak.

  • Helytelen működés: A helytelen működés vagy javítás sértheti a nullád fázist, ami növeli a kikapcsolódás kockázatát.

Prevenciói intézkedések

  1. Megfelelő tervezés: Válasszon megfelelő kerületű nullád fázist, hogy biztosítsa, hogy kezelni tudja a valós áramerőt.

  2. Szabványos telepítés: Kövesse a villamos telepítési szabványokat, hogy biztonságos és megfelelő csatlakozásokat biztosítsa.

  3. Rendszeres ellenőrzések: Végzzen rendszeres villamos ellenőrzéseket és karbantartást, hogy időben fel lehessen ismerni és kezelni a potenciális problémákat.

  4. Környezeti védelem: Javaslatokat tegyen a nullád fázis védelmére a magas hőmérsékletek, a páratartalom és a kémiai rosting ellen.

  5. Berendezések megfelelő használata: Győződjön meg róla, hogy az elektromos eszközök megfelelően működnek, hogy elkerülje a belső rövidzárlatokat és a szivárgó áramokat.

Összefoglalás

A nullád fázis kikapcsolódása számos tényező miatt alakulhat, beleértve a túltöltet, a rossz kapcsolatot, az izoláció sérülését, a helytelen vezetékeszerelést, a berendezés hibáját, a rossz talajelőt és a helytelen karbantartást. Megfelelő tervezéssel, szabványos telepítéssel, rendszeres ellenőrzésekkel és karbantartással hatékonyan minimalizálható a nullád fázis kikapcsolódásának kockázata. Reméljük, a fenti információ segít neked.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését