Hubungi Kami

Prinsip kerja pelindung kebocoran

Prinsip kerja pelindung kebocoran

1. Apakah pelindung kebocoran?
Jawapan: Pelindung kebocoran (suis perlindungan kebocoran) ialah peranti keselamatan elektrik. Pelindung kebocoran dipasang dalam litar voltan rendah. Apabila kebocoran dan kejutan elektrik berlaku, dan nilai arus operasi yang dihadkan oleh pelindung dicapai, ia akan segera bertindak dan memutuskan bekalan kuasa secara automatik dalam masa yang terhad untuk perlindungan.
2. Apakah struktur pelindung kebocoran?
Jawapan: Pelindung kebocoran terutamanya terdiri daripada tiga bahagian: elemen pengesanan, pautan penguatan perantaraan, dan penggerak operasi. ①Elemen pengesanan. Ia terdiri daripada transformer jujukan sifar, yang mengesan arus kebocoran dan menghantar isyarat. ② membesarkan pautan. Menguatkan isyarat kebocoran yang lemah dan membentuk pelindung elektromagnet dan pelindung elektronik mengikut peranti yang berbeza (bahagian penguat boleh menggunakan peranti mekanikal atau peranti elektronik). ③ badan eksekutif. Selepas menerima isyarat, suis utama ditukar dari kedudukan tertutup ke kedudukan terbuka, sekali gus memutuskan bekalan kuasa, iaitu komponen pelantik untuk litar terlindung yang akan diputuskan sambungannya daripada grid kuasa.
3. Apakah prinsip kerja pelindung kebocoran?
jawapan:
①Apabila peralatan elektrik bocor, terdapat dua fenomena luar biasa:
Pertama, keseimbangan arus tiga fasa dimusnahkan, dan arus jujukan sifar berlaku;
Yang kedua ialah terdapat voltan ke bumi dalam selongsong logam yang tidak dicas di bawah keadaan biasa (di bawah keadaan biasa, selongsong logam dan bumi kedua-duanya berada pada potensi sifar).
②Fungsi transformer arus jujukan sifar Pelindung kebocoran memperoleh isyarat abnormal melalui pengesanan transformer arus, yang ditukar dan dihantar melalui mekanisme perantaraan untuk membuat penggerak bertindak, dan bekalan kuasa diputuskan sambungan melalui peranti pensuisan. Struktur transformer arus adalah serupa dengan transformer, yang terdiri daripada dua gegelung yang terlindung antara satu sama lain dan dililit pada teras yang sama. Apabila gegelung primer mempunyai arus baki, gegelung sekunder akan mengaruh arus.
③Prinsip kerja pelindung kebocoran Pelindung kebocoran dipasang di talian, gegelung primer disambungkan dengan talian grid kuasa, dan gegelung sekunder disambungkan dengan pelepasan dalam pelindung kebocoran. Apabila peralatan elektrik beroperasi normal, arus dalam talian berada dalam keadaan seimbang, dan jumlah vektor arus dalam transformer adalah sifar (arus adalah vektor dengan arah, seperti arah aliran keluar ialah "+", arah kembali ialah "-", dalam Arus yang pergi dan balik dalam transformer adalah sama magnitud dan bertentangan arah, dan positif dan negatif mengimbangi antara satu sama lain). Oleh kerana tiada arus baki dalam gegelung primer, gegelung sekunder tidak akan diinduksi, dan peranti pensuisan pelindung kebocoran beroperasi dalam keadaan tertutup. Apabila kebocoran berlaku pada selongsong peralatan dan seseorang menyentuhnya, shunt dijana pada titik kerosakan. Arus kebocoran ini dibumikan melalui badan manusia, bumi, dan kembali ke titik neutral transformer (tanpa transformer arus), menyebabkan transformer mengalir masuk dan keluar. Arus tidak seimbang (jumlah vektor arus bukan sifar), dan gegelung primer menghasilkan arus baki. Oleh itu, gegelung sekunder akan teraruh, dan apabila nilai arus mencapai nilai arus operasi yang dihadkan oleh pelindung kebocoran, suis automatik akan terpelantik dan kuasa akan terputus.

4. Apakah parameter teknikal utama pelindung kebocoran?
Jawapan: Parameter prestasi operasi utama ialah: arus operasi kebocoran undian, masa operasi kebocoran undian, arus bukan operasi kebocoran undian. Parameter lain termasuk: frekuensi kuasa, voltan undian, arus undian, dsb.
①Arus kebocoran terkadar Nilai arus pelindung kebocoran untuk beroperasi di bawah keadaan tertentu. Contohnya, untuk pelindung 30mA, apabila nilai arus masuk mencapai 30mA, pelindung akan bertindak untuk memutuskan bekalan kuasa.
②Masa tindakan kebocoran terkadar merujuk kepada masa dari penggunaan arus tindakan kebocoran terkadar secara tiba-tiba sehingga litar perlindungan terputus. Contohnya, untuk pelindung 30mA×0.1s, masa dari nilai arus mencapai 30mA hingga pemisahan sentuhan utama tidak melebihi 0.1s.
③Arus bukan operasi kebocoran undian di bawah keadaan yang ditentukan, nilai arus pelindung kebocoran bukan operasi secara amnya harus dipilih sebagai separuh daripada nilai arus kebocoran. Contohnya, pelindung kebocoran dengan arus kebocoran 30mA, apabila nilai arus di bawah 15mA, pelindung tidak seharusnya bertindak, jika tidak, mudah rosak kerana kepekaan yang terlalu tinggi, yang menjejaskan operasi normal peralatan elektrik.
④Parameter lain seperti: frekuensi kuasa, voltan undian, arus undian, dan sebagainya, apabila memilih pelindung kebocoran, harus serasi dengan litar dan peralatan elektrik yang digunakan. Voltan kerja pelindung kebocoran harus menyesuaikan diri dengan voltan undian julat turun naik biasa grid kuasa. Jika turun naik terlalu besar, ia akan menjejaskan operasi normal pelindung, terutamanya untuk produk elektronik. Apabila voltan bekalan kuasa lebih rendah daripada voltan kerja undian pelindung, ia akan enggan bertindak. Arus kerja undian pelindung kebocoran juga harus konsisten dengan arus sebenar dalam litar. Jika arus kerja sebenar lebih besar daripada arus undian pelindung, ia akan menyebabkan beban lampau dan menyebabkan pelindung rosak.
5. Apakah fungsi perlindungan utama pelindung kebocoran?
Jawapan: Pelindung kebocoran terutamanya menyediakan perlindungan sentuhan tidak langsung. Dalam keadaan tertentu, ia juga boleh digunakan sebagai perlindungan tambahan untuk sentuhan langsung bagi melindungi kemalangan renjatan elektrik yang berpotensi membawa maut.
6. Apakah perlindungan sentuhan langsung dan sentuhan tidak langsung?
Jawapan: Apabila badan manusia menyentuh badan yang bercas dan terdapat arus yang melalui badan manusia, ia dipanggil renjatan elektrik kepada badan manusia. Mengikut punca renjatan elektrik badan manusia, ia boleh dibahagikan kepada renjatan elektrik langsung dan renjatan elektrik tidak langsung. Renjatan elektrik langsung merujuk kepada renjatan elektrik yang disebabkan oleh badan manusia yang menyentuh badan yang bercas secara langsung (seperti menyentuh garisan fasa). Renjatan elektrik tidak langsung merujuk kepada renjatan elektrik yang disebabkan oleh badan manusia yang menyentuh konduktor logam yang tidak dicas dalam keadaan biasa tetapi dicas dalam keadaan kerosakan (seperti menyentuh selongsong peranti kebocoran). Mengikut sebab-sebab renjatan elektrik yang berbeza, langkah-langkah untuk mencegah renjatan elektrik juga dibahagikan kepada: perlindungan sentuhan langsung dan perlindungan sentuhan tidak langsung. Untuk perlindungan sentuhan langsung, langkah-langkah seperti penebat, penutup pelindung, pagar, dan jarak keselamatan secara amnya boleh diguna pakai; untuk perlindungan sentuhan tidak langsung, langkah-langkah seperti pembumian pelindung (menyambung kepada sifar), pemotongan pelindung, dan pelindung kebocoran secara amnya boleh diguna pakai.
7. Apakah bahayanya apabila badan manusia terkena renjatan elektrik?
Jawapan: Apabila badan manusia terkena renjatan elektrik, semakin besar arus yang mengalir ke dalam badan manusia, semakin lama arus fasa bertahan, semakin berbahaya. Tahap risiko boleh dibahagikan kepada tiga peringkat: persepsi – melarikan diri – fibrilasi ventrikel. ① Peringkat persepsi. Oleh kerana arus yang mengalir sangat kecil, badan manusia boleh merasakannya (biasanya lebih daripada 0.5mA), dan ia tidak mendatangkan sebarang bahaya kepada badan manusia pada masa ini; ② Singkirkan peringkat. Merujuk kepada nilai arus maksimum (biasanya lebih besar daripada 10mA) yang boleh disingkirkan oleh seseorang apabila elektrod terkena renjatan elektrik dengan tangan. Walaupun arus ini berbahaya, ia boleh menyingkirkannya dengan sendirinya, jadi pada asasnya ia tidak merupakan bahaya yang membawa maut. Apabila arus meningkat ke tahap tertentu, orang yang terkena renjatan elektrik akan memegang badan yang dicas dengan ketat disebabkan oleh pengecutan dan kekejangan otot, dan tidak boleh menyingkirkannya sendiri. ③ Peringkat fibrilasi ventrikel. Dengan peningkatan arus dan masa kejutan elektrik yang berpanjangan (biasanya lebih besar daripada 50mA dan 1s), fibrilasi ventrikel akan berlaku, dan jika bekalan kuasa tidak diputuskan dengan segera, ia akan mengakibatkan kematian. Dapat dilihat bahawa fibrilasi ventrikel adalah punca utama kematian akibat renjatan elektrik. Oleh itu, perlindungan manusia selalunya tidak disebabkan oleh fibrilasi ventrikel, sebagai asas untuk menentukan ciri-ciri perlindungan kejutan elektrik.
8. Apakah keselamatan “30mA·s”?
Jawapan: Melalui sejumlah besar eksperimen dan kajian haiwan, telah ditunjukkan bahawa fibrilasi ventrikel bukan sahaja berkaitan dengan arus (I) yang melalui tubuh manusia, tetapi juga berkaitan dengan masa (t) arus bertahan dalam tubuh manusia, iaitu kuantiti elektrik yang selamat Q=I × t untuk ditentukan, secara amnya 50mA s. Maksudnya, apabila arus tidak lebih daripada 50mA dan tempoh arus berada dalam lingkungan 1 saat, fibrilasi ventrikel secara amnya tidak berlaku. Walau bagaimanapun, jika ia dikawal mengikut 50mA·s, apabila masa penghidupan sangat singkat dan arus yang mengalir adalah besar (contohnya, 500mA×0.1s), masih terdapat risiko menyebabkan fibrilasi ventrikel. Walaupun kurang daripada 50mA·s tidak akan menyebabkan kematian akibat renjatan elektrik, ia juga akan menyebabkan orang yang terkena renjatan elektrik kehilangan kesedaran atau menyebabkan kemalangan kecederaan sekunder. Amalan telah membuktikan bahawa penggunaan 30 mA s sebagai ciri tindakan peranti perlindungan kejutan elektrik adalah lebih sesuai dari segi keselamatan dalam penggunaan dan pembuatan, dan mempunyai kadar keselamatan sebanyak 1.67 kali ganda berbanding 50 mA s (K=50/30 =1.67). Dapat dilihat daripada had keselamatan “30mA·s” bahawa walaupun arus mencapai 100mA, selagi pelindung kebocoran beroperasi dalam lingkungan 0.3s dan memutuskan bekalan kuasa, tubuh manusia tidak akan menyebabkan bahaya yang membawa maut. Oleh itu, had 30mA·s juga telah menjadi asas untuk pemilihan produk pelindung kebocoran.

9. Peralatan elektrik yang manakah perlu dipasang dengan pelindung kebocoran?
Jawapan: Semua peralatan elektrik di tapak pembinaan mesti dilengkapi dengan peranti perlindungan kebocoran di hujung kepala talian beban peralatan, selain disambungkan kepada sifar untuk perlindungan:
① Semua peralatan elektrik di tapak pembinaan hendaklah dilengkapi dengan pelindung kebocoran. Disebabkan pembinaan terbuka, persekitaran lembap, pertukaran kakitangan, dan pengurusan peralatan yang lemah, penggunaan elektrik adalah berbahaya, dan semua peralatan elektrik dikehendaki merangkumi peralatan kuasa dan pencahayaan, peralatan mudah alih dan tetap, dsb. Sudah tentu tidak termasuk peralatan yang dikuasakan oleh transformer voltan dan pengasingan yang selamat.
②Langkah-langkah penyatuan sifar (pembumian) perlindungan asal masih tidak berubah seperti yang diperlukan, yang merupakan langkah teknikal paling asas untuk penggunaan elektrik yang selamat dan tidak boleh dialih keluar.
③Pelindung kebocoran dipasang di hujung kepala talian beban peralatan elektrik. Tujuannya adalah untuk melindungi peralatan elektrik di samping melindungi talian beban bagi mengelakkan kemalangan renjatan elektrik yang disebabkan oleh kerosakan penebat talian.
10. Mengapakah pelindung kebocoran dipasang selepas perlindungan disambungkan ke talian sifar (pembumian)?
Jawapan: Tidak kira sama ada perlindungan disambungkan kepada sifar atau langkah pembumian, julat perlindungannya adalah terhad. Contohnya, "sambungan perlindungan sifar" adalah untuk menyambungkan selongsong logam peralatan elektrik ke talian sifar grid kuasa, dan memasang fius pada bahagian bekalan kuasa. Apabila peralatan elektrik menyentuh kerosakan cangkerang (fasa menyentuh cangkerang), litar pintas fasa tunggal talian sifar relatif terbentuk. Disebabkan oleh arus litar pintas yang besar, fius cepat putus dan bekalan kuasa diputuskan untuk perlindungan. Prinsip kerjanya adalah untuk menukar "kerosakan cangkerang" kepada "kerosakan litar pintas fasa tunggal", untuk mendapatkan insurans pemotongan arus litar pintas yang besar. Walau bagaimanapun, kerosakan elektrik di tapak pembinaan tidak kerap berlaku, dan kerosakan kebocoran sering berlaku, seperti kebocoran yang disebabkan oleh kelembapan peralatan, beban berlebihan, talian panjang, penebat penuaan, dan sebagainya. Nilai arus kebocoran ini adalah kecil, dan insurans tidak boleh dipotong dengan cepat. Oleh itu, kegagalan tidak akan dihapuskan secara automatik dan akan wujud untuk masa yang lama. Tetapi arus kebocoran ini menimbulkan ancaman serius kepada keselamatan diri. Oleh itu, adalah perlu juga memasang pelindung kebocoran dengan sensitiviti yang lebih tinggi untuk perlindungan tambahan.
11. Apakah jenis-jenis pelindung kebocoran?
Jawapan: Pelindung kebocoran dikelaskan dalam pelbagai cara untuk memenuhi pemilihan penggunaan. Contohnya, mengikut mod tindakan, ia boleh dibahagikan kepada jenis tindakan voltan dan jenis tindakan arus; mengikut mekanisme tindakan, terdapat jenis suis dan jenis geganti; mengikut bilangan kutub dan talian, terdapat dua wayar kutub tunggal, dua kutub, dua wayar tiga kutub dan sebagainya. Berikut dikelaskan mengikut sensitiviti tindakan dan masa tindakan: ①Mengikut sensitiviti tindakan, ia boleh dibahagikan kepada: Kepekaan tinggi: arus kebocoran di bawah 30mA; Kepekaan sederhana: 30~1000mA; Kepekaan rendah: melebihi 1000mA. ②Mengikut masa tindakan, ia boleh dibahagikan kepada: jenis pantas: masa tindakan kebocoran kurang daripada 0.1s; jenis kelewatan: masa tindakan lebih besar daripada 0.1s, antara 0.1-2s; jenis masa songsang: apabila arus kebocoran meningkat, masa tindakan kebocoran berkurangan Kecil. Apabila arus operasi kebocoran undian digunakan, masa operasi ialah 0.2 ~ 1s; apabila arus operasi ialah 1.4 kali arus operasi, ia ialah 0.1, 0.5s; apabila arus operasi ialah 4.4 kali arus operasi, ia kurang daripada 0.05s.
12. Apakah perbezaan antara pelindung kebocoran elektronik dan elektromagnet?
Jawapan: Pelindung kebocoran dibahagikan kepada dua jenis: jenis elektronik dan jenis elektromagnet mengikut kaedah pelantikan yang berbeza: ①Pelindung kebocoran jenis pelantikan elektromagnet, dengan peranti pelantikan elektromagnet sebagai mekanisme perantaraan, apabila arus kebocoran berlaku, mekanisme tersebut akan pelantikan dan bekalan kuasa akan diputuskan sambungannya. Kelemahan pelindung ini ialah: kos yang tinggi dan keperluan proses pembuatan yang rumit. Kelebihannya ialah: komponen elektromagnet mempunyai rintangan anti-gangguan dan kejutan yang kuat (kejutan arus lampau dan voltan lampau); tiada bekalan kuasa tambahan diperlukan; ciri kebocoran selepas voltan sifar dan kegagalan fasa kekal tidak berubah. ②Pelindung kebocoran elektronik menggunakan penguat transistor sebagai mekanisme perantaraan. Apabila kebocoran berlaku, ia dikuatkan oleh penguat dan kemudian dihantar ke geganti, dan geganti mengawal suis untuk memutuskan sambungan bekalan kuasa. Kelebihan pelindung ini ialah: kepekaan yang tinggi (sehingga 5mA); ralat tetapan yang kecil, proses pembuatan yang mudah dan kos yang rendah. Kelemahannya ialah: transistor mempunyai keupayaan yang lemah untuk menahan kejutan dan mempunyai rintangan yang lemah terhadap gangguan persekitaran; Ia memerlukan bekalan kuasa kerja tambahan (penguat elektronik biasanya memerlukan bekalan kuasa DC lebih daripada sepuluh volt), supaya ciri-ciri kebocoran dipengaruhi oleh turun naik voltan kerja; apabila litar utama berada di luar fasa, perlindungan pelindung akan hilang.
13. Apakah fungsi perlindungan pemutus litar kebocoran?
Jawapan: Pelindung kebocoran terutamanya merupakan peranti yang memberikan perlindungan apabila peralatan elektrik mengalami kerosakan kebocoran. Apabila memasang pelindung kebocoran, peranti perlindungan arus lampau tambahan harus dipasang. Apabila fius digunakan sebagai perlindungan litar pintas, pemilihan spesifikasinya harus serasi dengan keupayaan hidup-mati pelindung kebocoran. Pada masa ini, pemutus litar kebocoran yang mengintegrasikan peranti perlindungan kebocoran dan suis kuasa (pemutus litar udara automatik) digunakan secara meluas. Suis kuasa jenis baharu ini mempunyai fungsi perlindungan litar pintas, perlindungan beban lampau, perlindungan kebocoran dan perlindungan voltan bawah. Semasa pemasangan, pendawaian dipermudahkan, isipadu kotak elektrik dikurangkan dan pengurusan adalah mudah. ​​Maksud model papan nama pemutus litar arus baki adalah seperti berikut: Beri perhatian semasa menggunakannya, kerana pemutus litar arus baki mempunyai pelbagai sifat perlindungan, apabila berlaku ranap, punca kerosakan harus dikenal pasti dengan jelas: Apabila pemutus litar arus baki rosak disebabkan oleh litar pintas, penutup mesti dibuka untuk memeriksa sama ada kenalannya terdapat luka terbakar atau lubang yang serius; apabila litar ranap disebabkan oleh beban lampau, ia tidak boleh ditutup semula dengan segera. Oleh kerana pemutus litar dilengkapi dengan geganti haba sebagai perlindungan beban lampau, apabila arus terkadar lebih besar daripada arus terkadar, kepingan bimetal dibengkokkan untuk memisahkan kenalan, dan kenalan boleh ditutup semula selepas kepingan bimetal disejukkan secara semula jadi dan dipulihkan kepada keadaan asalnya. Apabila ranap disebabkan oleh kerosakan kebocoran, puncanya mesti diketahui dan kerosakan itu dihapuskan sebelum ditutup semula. Penutupan paksa adalah dilarang sama sekali. Apabila pemutus litar kebocoran rosak dan ranap, pemegang seperti L berada di kedudukan tengah. Apabila ia ditutup semula, pemegang operasi perlu ditarik ke bawah (kedudukan ranap) terlebih dahulu, supaya mekanisme operasi ditutup semula, dan kemudian ditutup ke atas. Pemutus litar kebocoran boleh digunakan untuk menukar peralatan dengan kapasiti besar (lebih besar daripada 4.5kw) yang tidak kerap dikendalikan dalam talian kuasa.
14. Bagaimana untuk memilih pelindung kebocoran?
Jawapan: Pilihan pelindung kebocoran harus dipilih mengikut tujuan penggunaan dan keadaan operasi:
Pilih mengikut tujuan perlindungan:
①Untuk tujuan mencegah renjatan elektrik peribadi. Dipasang di hujung talian, pilih pelindung kebocoran jenis cepat dan sensitif tinggi.
②Bagi talian cabang yang digunakan bersama-sama dengan pembumian peralatan bagi tujuan mencegah kejutan elektrik, gunakan pelindung kebocoran jenis cepat dan sensitiviti sederhana.
③ Bagi talian utama bagi tujuan mencegah kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran dan melindungi talian dan peralatan, pelindung kebocoran sensitiviti sederhana dan kelewatan masa hendaklah dipilih.
Pilih mengikut mod bekalan kuasa:
① Apabila melindungi talian (peralatan) fasa tunggal, gunakan pelindung kebocoran dua wayar atau dua kutub tunggal.
② Apabila melindungi talian (peralatan) tiga fasa, gunakan produk tiga kutub.
③ Apabila terdapat kedua-dua tiga fasa dan fasa tunggal, gunakan produk empat dawai atau empat kutub tiga kutub. Apabila memilih bilangan kutub pelindung kebocoran, ia mesti serasi dengan bilangan talian talian yang hendak dilindungi. Bilangan kutub pelindung merujuk kepada bilangan wayar yang boleh diputuskan sambungannya oleh kenalan suis dalaman, seperti pelindung tiga kutub, yang bermaksud kenalan suis boleh memutuskan sambungan tiga wayar. Pelindung dua dawai, tiga dawai, dan empat dawai tiga kutub tunggal semuanya mempunyai wayar neutral yang terus melalui elemen pengesanan kebocoran tanpa diputuskan sambungannya. Untuk talian sifar, terminal ini dilarang sama sekali untuk disambungkan dengan talian PE. Perlu diingatkan bahawa pelindung kebocoran tiga kutub tidak boleh digunakan untuk peralatan elektrik dua dawai (atau tiga dawai) fasa tunggal. Ia juga tidak sesuai untuk menggunakan pelindung kebocoran empat kutub untuk peralatan elektrik tiga fasa tiga dawai. Tidak dibenarkan menggantikan pelindung kebocoran empat kutub tiga fasa dengan pelindung kebocoran tiga kutub tiga fasa.
15. Mengikut keperluan pengagihan kuasa berperingkat, berapa banyak tetapan yang perlu ada pada kotak elektrik?
Jawapan: Tapak pembinaan secara amnya diagihkan mengikut tiga peringkat, jadi kotak elektrik juga harus ditetapkan mengikut klasifikasi, iaitu, di bawah kotak agihan utama, terdapat kotak agihan, dan kotak suis terletak di bawah kotak agihan, dan peralatan elektrik berada di bawah kotak suis. Kotak agihan ialah penghubung pusat penghantaran dan pengagihan kuasa antara sumber kuasa dan peralatan elektrik dalam sistem agihan. Ia adalah peranti elektrik yang digunakan khas untuk pengagihan kuasa. Semua peringkat pengagihan dijalankan melalui kotak agihan. Kotak agihan utama mengawal pengagihan keseluruhan sistem, dan kotak agihan mengawal pengagihan setiap cabang. Kotak suis ialah penghujung sistem pengagihan kuasa, dan lebih jauh ke bawah ialah peralatan elektrik. Setiap peralatan elektrik dikawal oleh kotak suis khusus sendiri, melaksanakan satu mesin dan satu pintu. Jangan gunakan satu kotak suis untuk beberapa peranti untuk mengelakkan kemalangan salah operasi; juga jangan gabungkan kawalan kuasa dan pencahayaan dalam satu kotak suis untuk mengelakkan pencahayaan daripada terjejas oleh kegagalan talian kuasa. Bahagian atas kotak suis disambungkan ke bekalan kuasa dan bahagian bawah disambungkan ke peralatan elektrik, yang kerap dikendalikan dan berbahaya, dan mesti diberi perhatian. Pemilihan komponen elektrik dalam kotak elektrik mesti disesuaikan dengan litar dan peralatan elektrik. Pemasangan kotak elektrik adalah menegak dan kukuh, dan terdapat ruang untuk operasi di sekelilingnya. Tiada air bertakung atau barang-barang lain di atas tanah, dan tiada sumber haba dan getaran berdekatan. Kotak elektrik hendaklah kalis hujan dan kalis habuk. Kotak suis tidak boleh berada lebih daripada 3m dari peralatan tetap yang hendak dikawal.
16. Mengapakah perlu menggunakan perlindungan berperingkat?
Jawapan: Kerana bekalan dan pengagihan kuasa voltan rendah secara amnya menggunakan pengagihan kuasa berperingkat. Jika pelindung kebocoran hanya dipasang di hujung talian (dalam kotak suis), walaupun talian kerosakan boleh diputuskan sambungannya apabila kebocoran berlaku, julat perlindungan adalah kecil; begitu juga, jika hanya talian batang cabang (dalam kotak pengagihan) atau talian batang (kotak pengagihan utama) dipasang. Pasang pelindung kebocoran, walaupun julat perlindungan adalah besar, jika peralatan elektrik tertentu bocor dan tersandung, ia akan menyebabkan seluruh sistem kehilangan kuasa, yang bukan sahaja menjejaskan operasi normal peralatan bebas kerosakan, tetapi juga menyusahkan untuk mencari kemalangan. Jelas sekali, kaedah perlindungan ini tidak mencukupi. Oleh itu, keperluan yang berbeza seperti talian dan beban harus disambungkan, dan pelindung dengan ciri tindakan kebocoran yang berbeza harus dipasang pada talian utama voltan rendah, talian cabang dan hujung talian untuk membentuk rangkaian perlindungan kebocoran berperingkat. Dalam kes perlindungan berperingkat, julat perlindungan yang dipilih pada semua peringkat harus bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan pelindung kebocoran tidak akan melebihi tindakan apabila kerosakan kebocoran atau kemalangan kejutan elektrik peribadi berlaku pada akhirnya; Pada masa yang sama, apabila pelindung aras bawah gagal, pelindung aras atas akan bertindak untuk memperbaiki pelindung aras bawah. Kegagalan tidak sengaja. Pelaksanaan perlindungan berperingkat membolehkan setiap peralatan elektrik mempunyai lebih daripada dua tahap langkah perlindungan kebocoran, yang bukan sahaja mewujudkan keadaan operasi yang selamat untuk peralatan elektrik di hujung semua talian grid kuasa voltan rendah, tetapi juga menyediakan pelbagai sentuhan langsung dan tidak langsung untuk keselamatan diri. Selain itu, ia dapat meminimumkan skop gangguan bekalan elektrik apabila berlaku kerosakan, dan mudah untuk mencari dan menemui titik kerosakan, yang mempunyai kesan positif dalam meningkatkan tahap penggunaan elektrik yang selamat, mengurangkan kemalangan kejutan elektrik, dan memastikan keselamatan operasi.

 

 

 

 


Masa siaran: 05-Sep-2022