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斷路器是能夠根據(jù)電流大小,時時刻刻對電源線路及電動機等實行保護一類技術設備,科技的發(fā)展也推動它較終融合智能化技術,智能斷路器也開始面向市場發(fā)展。 斷路器可用來分配電能,不頻繁地啟動異步電動機,對電源線路及電動機等實行保護,當它們發(fā)生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合。 目前,電力系統(tǒng)的發(fā)展與建設過程中,斷路器設備應用一直比較廣泛。現(xiàn)在隨
根據(jù)電網故障分類統(tǒng)計表明,在我國跳閘率較高地區(qū)的高壓線路運行總跳閘次數(shù)中因雷擊引起的事故次數(shù)占40%-70%。同時對雷擊輸電線路桿塔進行分析,降低桿塔接地裝置的接地電阻,無疑是降低輸電線路故障的一個有效途徑。遵循這一思路,在設計輸電線路桿塔地網時,主要指標為接地電阻。根據(jù)桿塔所處的不同土壤電阻率,選取不同的接地電阻值。但是土壤會隨溫度、濕度、含離子量等不同變化,接地電阻并不穩(wěn)定,有時會出現(xiàn)**標現(xiàn)
隨著電功率的增大,繼電器的電壓等級越來越高。用于通斷高壓負載的電磁繼電器,其觸點間、主觸點與其他部位的耐電壓設計直接是影響繼電器的工作可靠性。由于許多場合對繼電器的尺寸和重量要求比較苛刻,不能一味通過增加繼電器結構尺寸來提高其耐壓等級。因此,如何在不增加繼電器外形尺寸的研究下,有效提高繼電器的耐電壓能力是高壓繼電器研制的關鍵問題。 目前電磁繼電器耐壓設計方法可以分為三大類別:材料耐壓設計、耐壓結
6-35KV配電網一般采用小電流接地方式,即中性點非直接接地方式,在中性點非直接接地電網中通常有以下三種方式,即中性點不接地方式、經消弧線圈接地方式、經電阻接地方式。 中性點非直接接地系統(tǒng)較常見的故障是單相接地故障,此類系統(tǒng)在發(fā)生單相接地時,由于故障點的電流很小,對負荷的供電沒有影響,因此,在一般情況下都允許系統(tǒng)再繼續(xù)運行1-2H,而不必立即出口跳閘,這是采用中性點非直接接地方式運行的主要優(yōu)點,
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