1. Naon ari pelindung bocor téh?
Jawaban: Pelindung bocor (saklar panyalindungan bocor) nyaéta alat kaamanan listrik. Pelindung bocor dipasang dina sirkuit tegangan rendah. Nalika bocor sareng sengatan listrik kajantenan, sareng nilai arus operasi anu diwatesan ku pelindung kahontal, éta bakal langsung bertindak sareng sacara otomatis megatkeun catu daya dina waktos anu terbatas pikeun panyalindungan.
2. Kumaha struktur pelindung bocorna?
Jawaban: Pelindung bocor utamina diwangun ku tilu bagian: élémen deteksi, tautan amplifikasi panengah, sareng aktuator operasi. ①Élémen deteksi. Ieu diwangun ku transformator runtuyan nol, anu ngadeteksi arus bocor sareng ngirimkeun sinyal. ② ngagedekeun tautan. Ngagedekeun sinyal bocor anu lemah sareng ngabentuk pelindung éléktromagnétik sareng pelindung éléktronik numutkeun alat anu béda (bagian amplifikasi tiasa nganggo alat mékanis atanapi alat éléktronik). ③ awak eksekutif. Saatos nampi sinyal, saklar utama dialihkeun tina posisi katutup ka posisi kabuka, sahingga motong catu daya, nyaéta komponén tripping pikeun sirkuit anu dijaga anu kedah dipegatkeun tina jaringan listrik.
3. Kumaha prinsip kerja pelindung bocorna?
jawaban:
①Nalika alat listrik bocor, aya dua fenomena anu teu normal:
Mimitina, kasaimbangan arus tilu fase ancur, sareng arus runtuyan enol lumangsung;
Anu kadua nyaéta aya tegangan ka taneuh dina selubung logam anu teu dicas dina kaayaan normal (dina kaayaan normal, selubung logam sareng taneuh duanana aya dina poténsial nol).
②Fungsi transformator arus runtuyan-nol Pelindung bocor kéngingkeun sinyal abnormal ngaliwatan deteksi transformator arus, anu dirobih sareng dikirimkeun ngaliwatan mékanisme panengah pikeun ngajantenkeun aktuator bertindak, sareng catu daya dipegatkeun ngaliwatan alat switching. Struktur transformator arus sami sareng transformator, anu diwangun ku dua kumparan anu diisolasi silih sareng dililit dina inti anu sami. Nalika kumparan primér gaduh arus sésa, kumparan sekundér bakal ngainduksi arus.
③Prinsip kerja pelindung bocor Pelindung bocor dipasang dina jalur, kumparan primér disambungkeun kana jalur jaringan listrik, sareng kumparan sekundér disambungkeun kana pelepasan dina pelindung bocor. Nalika alat listrik dina operasi normal, arus dina jalur aya dina kaayaan saimbang, sareng jumlah vektor arus dina transformator nyaéta nol (arus mangrupikeun vektor kalayan arah, sapertos arah kaluarna nyaéta "+", arah balikna nyaéta "-", dina Arus anu bolak-balik dina transformator sami ageungna sareng sabalikna arahna, sareng positip sareng négatip silih offset). Kusabab teu aya arus sésa dina kumparan primér, kumparan sekundér moal diinduksi, sareng alat switching pelindung bocor beroperasi dina kaayaan katutup. Nalika bocor lumangsung dina wadah alat sareng aya anu némpél éta, shunt dihasilkeun dina titik gangguan. Arus bocor ieu dibumikeun ngaliwatan awak manusa, bumi, sareng uih deui ka titik nétral transformator (tanpa transformator arus), nyababkeun transformator ngalir ka jero sareng ka luar. Arusna teu saimbang (jumlah véktor arusna lain nol), sarta kumparan primér ngahasilkeun arus sésa. Ku kituna, kumparan sekundér bakal diinduksi, sarta nalika nilai arus ngahontal nilai arus operasi anu diwatesan ku pelindung bocor, saklar otomatis bakal pareum sarta daya bakal pareum.
4. Naon parameter téknis utama tina pelindung bocor?
Jawaban: Parameter kinerja operasi utama nyaéta: arus operasi bocor anu dipeunteun, waktos operasi bocor anu dipeunteun, arus non-operasi bocor anu dipeunteun. Parameter sanésna kalebet: frékuénsi daya, tegangan anu dipeunteun, arus anu dipeunteun, jsb.
①Arus bocor anu dipeunteun Nilai arus tina pelindung bocor pikeun beroperasi dina kaayaan anu ditangtukeun. Salaku conto, pikeun pelindung 30mA, nalika nilai arus anu asup ngahontal 30mA, pelindung bakal bertindak pikeun megatkeun catu daya.
②Waktu aksi bocor anu dipeunteun nujul kana waktos ti mimiti aplikasi ujug-ujug arus aksi bocor anu dipeunteun dugi ka sirkuit panyalindungan pegat. Salaku conto, pikeun pelindung 30mA × 0.1s, waktos ti nilai arus ngahontal 30mA dugi ka pamisahan kontak utama henteu ngaleuwihan 0.1s.
③Arus bocor anu dipeunteun henteu beroperasi dina kaayaan anu ditangtukeun, nilai arus tina pelindung bocor anu henteu beroperasi sacara umum kedah dipilih satengah tina nilai arus bocor. Salaku conto, pelindung bocor kalayan arus bocor 30mA, nalika nilai arus di handap 15mA, pelindung henteu kedah dianggo, upami henteu gampang rusak kusabab sensitivitas anu luhur teuing, mangaruhan operasi normal alat listrik.
④Parameter séjén sapertos: frékuénsi daya, tegangan anu dipeunteun, arus anu dipeunteun, jsb., nalika milih pelindung bocor, kedah cocog sareng sirkuit sareng peralatan listrik anu dianggo. Tegangan kerja pelindung bocor kedah nyaluyukeun kana tegangan anu dipeunteun tina rentang fluktuasi normal jaringan listrik. Upami fluktuasi ageung teuing, éta bakal mangaruhan operasi normal pelindung, khususna pikeun produk éléktronik. Nalika tegangan catu daya langkung handap tibatan tegangan kerja anu dipeunteun pelindung, éta bakal nolak bertindak. Arus kerja anu dipeunteun pelindung bocor ogé kedah konsisten sareng arus saleresna dina sirkuit. Upami arus kerja anu saleresna langkung ageung tibatan arus anu dipeunteun pelindung, éta bakal nyababkeun kaleuwihan beban sareng nyababkeun pelindung henteu berfungsi.
5. Naon fungsi pelindung utama tina pelindung bocor?
Jawaban: Pelindung bocor utamina nyayogikeun panyalindungan kontak teu langsung. Dina kaayaan anu tangtu, éta ogé tiasa dianggo salaku panyalindungan tambahan pikeun kontak langsung pikeun ngajaga kacilakaan sengatan listrik anu berpotensi fatal.
6. Naon anu dimaksud panyalindungan kontak langsung sareng kontak teu langsung?
Jawaban: Nalika awak manusa némpél awak anu dieusi muatan sareng aya arus anu ngaliwat awak manusa, éta disebut kejutan listrik ka awak manusa. Numutkeun panyabab kejutan listrik awak manusa, éta tiasa dibagi kana kejutan listrik langsung sareng kejutan listrik teu langsung. Kejutan listrik langsung nujul kana kejutan listrik anu disababkeun ku awak manusa langsung némpél awak anu dieusi muatan (sapertos némpél garis fase). Kejutan listrik teu langsung nujul kana kejutan listrik anu disababkeun ku awak manusa némpél konduktor logam anu henteu dieusi muatan dina kaayaan normal tapi dieusi muatan dina kaayaan gangguan (sapertos némpél wadah alat bocor). Numutkeun alesan anu béda pikeun kejutan listrik, ukuran pikeun nyegah kejutan listrik ogé dibagi kana: panyalindungan kontak langsung sareng panyalindungan kontak teu langsung. Pikeun panyalindungan kontak langsung, ukuran sapertos insulasi, panutup pelindung, pager, sareng jarak kaamanan umumna tiasa diadopsi; pikeun panyalindungan kontak teu langsung, ukuran sapertos grounding pelindung (nyambungkeun ka nol), cutoff pelindung, sareng pelindung bocor umumna tiasa diadopsi.
7. Naon bahaya nalika awak manusa katarajang listrik?
Jawaban: Nalika awak manusa katarajang listrik, beuki ageung arus anu ngalir kana awak manusa, beuki lami arus fase éta, beuki bahaya. Tingkat résiko sacara kasar tiasa dibagi kana tilu tahapan: persépsi - kabur - fibrilasi ventrikel. ① Tahap persépsi. Kusabab arus anu ngalir leutik pisan, awak manusa tiasa ngaraoskeunana (umumna langkung ti 0,5mA), sareng éta henteu ngabahayakeun awak manusa dina waktos ayeuna; ② Miceun tahapan. Nujul kana nilai arus maksimum (umumna langkung ti 10mA) anu tiasa disingkirkeun ku jalma nalika éléktroda disetrum ku leungeun. Sanaos arus ieu bahaya, éta tiasa nyingkirkeunana ku nyalira, janten dasarna sanés bahaya anu fatal. Nalika arus ningkat kana tingkat anu tangtu, jalma anu katarajang listrik bakal nahan awak anu dieusi pageuh kusabab kontraksi sareng kejang otot, sareng henteu tiasa nyingkirkeunana ku nyalira. ③ Tahap fibrilasi ventrikel. Kalayan ningkatna arus sareng waktos sengatan listrik anu berkepanjangan (umumna langkung ti 50mA sareng 1 detik), fibrilasi ventrikel bakal kajantenan, sareng upami catu daya henteu langsung dicabut, éta bakal nyababkeun maot. Éta tiasa katingali yén fibrilasi ventrikel mangrupikeun panyabab utama maot ku listrik. Ku alatan éta, panyalindungan jalma sering henteu disababkeun ku fibrilasi ventrikel, salaku dasar pikeun nangtukeun ciri panyalindungan sengatan listrik.
8. Kumaha kaamanan "30mA·s"?
Jawaban: Ngaliwatan seueur percobaan sareng panilitian sato, parantos dipidangkeun yén fibrilasi ventrikel henteu ngan ukur aya hubunganana sareng arus (I) anu ngalangkungan awak manusa, tapi ogé aya hubunganana sareng waktos (t) arus anu lumangsung dina awak manusa, nyaéta, kuantitas listrik anu aman Q=I × t pikeun ditangtukeun, umumna 50mA s. Hartina, nalika arus henteu langkung ti 50mA sareng durasi arus aya dina 1 detik, fibrilasi ventrikel umumna henteu kajantenan. Nanging, upami dikontrol numutkeun 50mA·s, nalika waktos hurung pondok pisan sareng arus anu ngalir ageung (contona, 500mA × 0.1 detik), masih aya résiko nyababkeun fibrilasi ventrikel. Sanaos kirang ti 50mA·s moal nyababkeun maot ku listrik, éta ogé bakal nyababkeun jalma anu kasetrum kaleungitan eling atanapi nyababkeun kacilakaan tatu sekundér. Prakték parantos ngabuktikeun yén ngagunakeun 30 mA s salaku ciri aksi alat panyalindungan sengatan listrik langkung cocog dina hal kaamanan dina panggunaan sareng manufaktur, sareng gaduh tingkat kaamanan 1,67 kali dibandingkeun sareng 50 mA s (K = 50/30 = 1,67). Éta tiasa ditingali tina wates kaamanan "30mA·s" yén sanaos arus ngahontal 100mA, salami pelindung bocor beroperasi dina 0,3 detik sareng motong catu daya, awak manusa moal nyababkeun bahaya anu fatal. Ku alatan éta, wates 30mA·s ogé janten dasar pikeun milih produk pelindung bocor.
9. Peralatan listrik mana anu kedah dipasang pelindung bocor?
Jawaban: Sadaya alat listrik di lokasi konstruksi kedah dilengkepan alat panyalindungan bocor di tungtung garis beban alat, salian ti disambungkeun ka nol pikeun panyalindungan:
① Sadaya alat listrik di lokasi konstruksi kedah dilengkepan ku pelindung bocor. Kusabab konstruksi di tempat terbuka, lingkungan anu lembab, pergantian personil, sareng manajemen alat anu lemah, konsumsi listrik bahaya, sareng sadaya alat listrik diwajibkeun kalebet alat listrik sareng lampu, alat mobile sareng alat tetep, jsb. Tangtosna henteu kalebet alat anu didamel ku transformator tegangan sareng isolasi anu aman.
②Ukuran panyalindungan zeroing (grounding) anu asli masih teu robih sakumaha anu diperyogikeun, nyaéta ukuran téknis anu paling dasar pikeun panggunaan listrik anu aman sareng teu tiasa dicabut.
③Palindung bocor dipasang di tungtung sirah jalur beban alat listrik. Tujuanana nyaéta pikeun ngajaga alat listrik bari ogé ngajaga jalur beban pikeun nyegah kacilakaan sengatan listrik anu disababkeun ku karusakan insulasi jalur.
10. Naha kunaon pelindung bocor dipasang saatos panyalindungan disambungkeun ka jalur nol (grounding)?
Jawaban: Henteu paduli naha panyalindungan disambungkeun ka enol atanapi ukuran grounding, rentang panyalindunganna terbatas. Salaku conto, "sambungan panyalindungan enol" nyaéta nyambungkeun selubung logam alat listrik kana garis enol jaringan listrik, sareng masang sekering dina sisi catu daya. Nalika alat listrik némpél gangguan cangkang (fase némpél cangkang), hubung singkat fase tunggal tina garis enol relatif kabentuk. Kusabab arus hubung singkat anu ageung, sekering gancang putus sareng catu daya dipegatkeun pikeun panyalindungan. Prinsip kerjana nyaéta ngarobih "gangguan cangkang" janten "gangguan hubung singkat fase tunggal", supados kéngingkeun asuransi pegat arus hubung singkat anu ageung. Nanging, gangguan listrik di lokasi konstruksi henteu sering, sareng gangguan bocor sering kajantenan, sapertos bocor anu disababkeun ku alat anu lembab, beban anu kaleuleuwihi, saluran anu panjang, insulasi anu lami, jsb. Nilai arus bocor ieu alit, sareng asuransi henteu tiasa dipotong gancang. Ku alatan éta, kagagalan moal otomatis dihapus sareng bakal aya salami lami. Tapi arus bocor ieu mangrupikeun ancaman serius pikeun kasalametan pribadi. Ku kituna, perlu ogé masang pelindung bocor anu sensitipitasna langkung luhur pikeun panyalindungan tambahan.
11. Naon waé jinis-jinis pelindung bocorna?
Jawaban: Pelindung bocor diklasifikasikeun ku sababaraha cara pikeun minuhan pilihan panggunaan. Salaku conto, numutkeun modeu aksi, éta tiasa dibagi kana jinis aksi tegangan sareng jinis aksi arus; numutkeun mékanisme aksi, aya jinis saklar sareng jinis relay; numutkeun jumlah kutub sareng jalur, aya dua kawat kutub tunggal, dua kutub, dua kutub tilu kawat sareng saterasna. Ieu di handap diklasifikasikeun numutkeun sensitivitas aksi sareng waktos aksi: ①Numutkeun sensitivitas aksi, éta tiasa dibagi kana: Sensitivitas luhur: arus bocor di handap 30mA; Sensitivitas sedeng: 30 ~ 1000mA; Sensitivitas handap: di luhur 1000mA. ②Numutkeun waktos aksi, éta tiasa dibagi kana: jinis gancang: waktos aksi bocor kirang ti 0,1 detik; jinis reureuh: waktos aksi langkung ageung tibatan 0,1 detik, antara 0,1-2 detik; jinis waktos tibalik: nalika arus bocor ningkat, waktos aksi bocor ngirangan Leutik. Nalika arus operasi bocor anu dipeunteun dianggo, waktos operasi nyaéta 0,2 ~ 1 detik; nalika arus operasi 1,4 kali arus operasi, éta 0,1, 0,5 detik; nalika arus operasi 4,4 kali arus operasi, éta kirang ti 0,05 detik.
12. Naon bédana antara pelindung bocor éléktronik sareng éléktromagnétik?
Jawaban: Pelindung bocor dibagi jadi dua jinis: tipe éléktronik sareng tipe éléktromagnétik numutkeun metode tripping anu béda: ①Pelindung bocor tipe tripping éléktromagnétik, kalayan alat tripping éléktromagnétik salaku mékanisme perantara, nalika arus bocor lumangsung, mékanismena di-trip sareng catu daya dipegatkeun. Kakurangan pelindung ieu nyaéta: biaya anu luhur sareng sarat prosés manufaktur anu rumit. Kaunggulanana nyaéta: komponén éléktromagnétik gaduh résistansi anti-gangguan sareng shock anu kuat (shock arus sareng overvoltage); teu aya catu daya tambahan anu diperyogikeun; karakteristik bocor saatos tegangan nol sareng kagagalan fase tetep teu robih. ②Pelindung bocor éléktronik nganggo amplifier transistor salaku mékanisme perantara. Nalika bocor lumangsung, éta dikuatkeun ku amplifier teras dikirimkeun ka relay, sareng relay ngontrol saklar pikeun megatkeun catu daya. Kaunggulan pelindung ieu nyaéta: sensitivitas anu luhur (dugi ka 5mA); kasalahan setélan leutik, prosés manufaktur anu saderhana sareng biaya rendah. Kakuranganana nyaéta: transistor gaduh kamampuan anu lemah pikeun nahan shock sareng gaduh résistansi anu goréng kana gangguan lingkungan; peryogi catu daya kerja tambahan (amplifier éléktronik umumna peryogi catu daya DC langkung ti sapuluh volt), supados karakteristik bocorna kapangaruhan ku fluktuasi tegangan kerja; nalika sirkuit utama kaluar tina fase, panyalindungan pelindung bakal leungit.
13. Naon fungsi pelindung tina pemutus sirkuit bocor?
Jawaban: Pelindung bocor utamina mangrupikeun alat anu nyayogikeun panyalindungan nalika alat listrik ngagaduhan gangguan bocor. Nalika masang pelindung bocor, alat panyalindungan arus tambahan kedah dipasang. Nalika sekering dianggo salaku panyalindungan sirkuit pondok, pilihan spésifikasina kedah cocog sareng kamampuan on-off pelindung bocor. Ayeuna, pemutus sirkuit bocor anu ngahijikeun alat panyalindungan bocor sareng saklar daya (pemutus sirkuit hawa otomatis) seueur dianggo. Jinis saklar daya anyar ieu ngagaduhan fungsi panyalindungan sirkuit pondok, panyalindungan kaleuwihan beban, panyalindungan bocor sareng panyalindungan undervoltage. Salila pamasangan, kabel disederhanakeun, volume kotak listrik dikirangan sareng manajemén gampang. Harti modél nameplate pemutus sirkuit arus sésa nyaéta sapertos kieu: Perhatoskeun nalika nganggo éta, sabab pemutus sirkuit arus sésa ngagaduhan sababaraha sipat pelindung, nalika aya trip, panyabab gangguan kedah diidentipikasi sacara jelas: Nalika pemutus sirkuit arus sésa rusak kusabab sirkuit pondok, panutupna kedah dibuka pikeun mariksa naha kontakna aya kaduruk atanapi liang anu serius; nalika sirkuit trip kusabab kaleuwihan beban, éta henteu tiasa langsung ditutup deui. Kusabab pemutus sirkuit dilengkepan ku relay termal salaku panyalindungan kaleuwihan beban, nalika arus anu dipeunteun langkung ageung tibatan arus anu dipeunteun, lambaran bimetalik dibengkokkeun pikeun misahkeun kontak, sareng kontak tiasa ditutup deui saatos lambaran bimetalik didinginkan sacara alami sareng dibalikeun deui kana kaayaan aslina. Nalika pareum disababkeun ku gangguan bocor, panyababna kedah kapendak sareng gangguanna dileungitkeun sateuacan ditutup deui. Nutup sacara paksa dilarang pisan. Nalika pemutus sirkuit bocor pegat sareng pareum, gagang sapertos L aya dina posisi tengah. Nalika ditutup deui, gagang operasi kedah ditarik ka handap (posisi pegat) heula, supados mékanisme operasi ditutup deui, teras ditutup ka luhur. Pemutus sirkuit bocor tiasa dianggo pikeun alat switching kalayan kapasitas ageung (langkung ageung tibatan 4.5kw) anu henteu sering dioperasikeun dina kabel listrik.
14. Kumaha milih pelindung bocor?
Jawaban: Pilihan pelindung bocor kedah dipilih dumasar kana tujuan panggunaan sareng kaayaan operasi:
Pilih dumasar kana tujuan panyalindungan:
①Pikeun nyegah sengatan listrik pribadi. Dipasang di tungtung jalur, pilih pelindung bocor tipe sénsitipitas tinggi sareng gancang.
②Pikeun saluran cabang anu dianggo babarengan sareng grounding alat pikeun nyegah sengatan listrik, anggo pelindung bocor tipe sensitivitas sedeng sareng gancang.
③ Pikeun saluran utama pikeun tujuan nyegah kahuruan anu disababkeun ku bocor sareng ngajaga saluran sareng peralatan, pelindung bocor sensitivitas sedeng sareng reureuh waktos kedah dipilih.
Pilih dumasar kana modeu catu daya:
① Nalika ngajagi saluran (alat) fase tunggal, anggo pelindung bocor dua kawat kutub tunggal atanapi dua kutub.
② Nalika ngajagi jalur (pakakas) tilu fase, anggo produk tilu kutub.
③ Nalika aya tilu fase sareng fase tunggal, anggo produk opat kawat atanapi opat kutub tilu kutub. Nalika milih jumlah kutub pelindung bocor, éta kedah cocog sareng jumlah jalur jalur anu badé dijaga. Jumlah kutub pelindung nujul kana jumlah kabel anu tiasa dipegatkeun ku kontak saklar internal, sapertos pelindung tilu kutub, anu hartosna kontak saklar tiasa megatkeun tilu kabel. Pelindung dua kawat, tilu kawat, sareng opat kawat tilu kutub sadayana gaduh kabel nétral anu langsung ngalangkungan élémen deteksi bocor tanpa dipegatkeun. Dina jalur nol, terminal ieu dilarang pisan pikeun nyambung ka jalur PE. Perlu dicatet yén pelindung bocor tilu kutub henteu kedah dianggo pikeun peralatan listrik dua kawat (atanapi tilu kawat) fase tunggal. Ogé henteu cocog pikeun nganggo pelindung bocor opat kutub pikeun peralatan listrik tilu kawat tilu fase. Henteu diidinan ngagentos pelindung bocor opat kutub tilu fase ku pelindung bocor tilu kutub tilu fase.
15. Numutkeun sarat distribusi daya bertingkat, sabaraha setélan anu kedah dipiboga ku kotak listrik?
Jawaban: Lokasi konstruksi umumna disebarkeun dumasar kana tilu tingkatan, janten kotak listrik ogé kedah diatur dumasar kana klasifikasina, nyaéta, di handapeun kotak distribusi utama, aya kotak distribusi, sareng kotak saklar ayana di handap kotak distribusi, sareng alat listrik aya di handap kotak saklar. Kotak distribusi nyaéta tautan pusat transmisi sareng distribusi daya antara sumber daya sareng alat listrik dina sistem distribusi. Éta mangrupikeun alat listrik anu khusus dianggo pikeun distribusi daya. Sadaya tingkat distribusi dilaksanakeun ngalangkungan kotak distribusi. Kotak distribusi utama ngontrol distribusi sadaya sistem, sareng kotak distribusi ngontrol distribusi unggal cabang. Kotak saklar nyaéta tungtung sistem distribusi daya, sareng langkung handap nyaéta alat listrik. Unggal alat listrik dikontrol ku kotak saklar khususna nyalira, ngalaksanakeun hiji mesin sareng hiji gerbang. Entong nganggo hiji kotak saklar pikeun sababaraha alat pikeun nyegah kacilakaan salah operasi; ogé ulah ngagabungkeun kontrol daya sareng lampu dina hiji kotak saklar pikeun nyegah lampu kapangaruhan ku kagagalan saluran listrik. Bagian luhur kotak saklar disambungkeun kana catu daya sareng bagian handap disambungkeun kana alat listrik, anu sering dioperasikeun sareng bahaya, sareng kedah diperhatoskeun. Pilihan komponén listrik dina kotak listrik kedah disaluyukeun sareng sirkuit sareng alat listrik. Pamasangan kotak listrik nangtung sareng pageuh, sareng aya rohangan pikeun operasi di sakurilingna. Teu aya cai anu ngeuyeumbeu atanapi barang-barang sanés di taneuh, sareng teu aya sumber panas sareng geteran di caketna. Kotak listrik kedah tahan hujan sareng tahan lebu. Kotak saklar henteu kedah langkung ti 3 m jauhna tina alat tetep anu badé dikontrol.
16. Naha kedah nganggo panyalindungan anu dirarancang?
Jawaban: Kusabab catu daya sareng distribusi tegangan rendah umumna nganggo distribusi daya bertingkat. Upami pelindung bocor ngan dipasang di tungtung jalur (dina kotak saklar), sanaos jalur gangguan tiasa dicabut nalika bocor kajantenan, rentang panyalindunganna alit; kitu ogé, upami ngan ukur jalur batang cabang (dina kotak distribusi) atanapi jalur batang (kotak distribusi utama) dipasang Pasang pelindung bocor, sanaos rentang panyalindunganna ageung, upami alat listrik anu tangtu bocor sareng trip, éta bakal nyababkeun sakumna sistem kaleungitan daya, anu henteu ngan ukur mangaruhan operasi normal alat anu bébas gangguan, tapi ogé ngajantenkeun hésé pikeun mendakan kacilakaan. Jelas, metode panyalindungan ieu henteu cekap. tempat. Ku alatan éta, sarat anu béda sapertos jalur sareng beban kedah disambungkeun, sareng pelindung kalayan karakteristik aksi bocor anu béda kedah dipasang dina jalur utama tegangan rendah, jalur cabang sareng tungtung jalur pikeun ngabentuk jaringan panyalindungan bocor bertingkat. Dina kasus panyalindungan bertingkat, rentang panyalindungan anu dipilih dina sadaya tingkat kedah damel bareng pikeun mastikeun yén pelindung bocor moal ngaleuwihan tindakan nalika gangguan bocor atanapi kacilakaan sengatan listrik pribadi kajantenan di tungtungna; Dina waktos anu sami, diperyogikeun nalika pelindung tingkat handap gagal, pelindung tingkat luhur bakal bertindak pikeun ngalereskeun pelindung tingkat handap. Gagal teu kahaja. Implementasi panyalindungan bertingkat ngamungkinkeun unggal alat listrik gaduh langkung ti dua tingkat ukuran panyalindungan bocor, anu henteu ngan ukur nyiptakeun kaayaan operasi anu aman pikeun alat listrik di tungtung sadaya jalur jaringan listrik tegangan rendah, tapi ogé nyayogikeun sababaraha kontak langsung sareng teu langsung pikeun kasalametan pribadi. Leuwih ti éta, éta tiasa ngaminimalkeun ruang lingkup pareum listrik nalika aya gangguan, sareng gampang mendakan sareng mendakan titik gangguan, anu gaduh pangaruh positip pikeun ningkatkeun tingkat konsumsi listrik anu aman, ngirangan kacilakaan sengatan listrik, sareng mastikeun kasalametan operasional.
Waktos posting: 05-Sep-2022
