Ограничитель Импульсных Перенапряжений: Принцип Работы Схемы Подключения

From Overlakare Wiki
Revision as of 04:15, 13 March 2024 by BirgitBuchholz7 (talk | contribs) (Created page with "К установке ограничителей перенапряжений ОПН-0, 22 допускаются только лица электротехнического персонала с группой электробезопасности до и выше 1000 В.<br><br>В этом случае пропускная способность ограничителя при прямоугольном импульсе тока (I 2000 МКС) должна быть...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

К установке ограничителей перенапряжений ОПН-0, 22 допускаются только лица электротехнического персонала с группой электробезопасности до и выше 1000 В.

В этом случае пропускная способность ограничителя при прямоугольном импульсе тока (I 2000 МКС) должна быть не менее 250 А. Допустимые (выдерживаемые) кратности коммутационных и грозовых перенапряжений электрических машин приведены в таблице 3. Где W1 — наибольшая энергия, рассеиваемая ограничителем в одном цикле гашение — зажигание (гашение в ноль тока промышленной частоты и повторное зажигание в момент максимума восстанавливающегося напряжения на поврежденной фазе).

В сетях с заземлением через дугогасящий реактор уровень перенапряжений меньше и зависит от степени расстройки дугогасящего реактора. При значительной расстройке эти сети не имеют преимуществ по сравнению с сетями с изолированной нейтралью. При настройке ДГР важно точно определить значения компенсируемых емкостных токов. В [7] приведены методы расчета емкостных токов для кабельных сетей, в которых учитываются марки кабелей, междуфазные и фазные емкости, зависящие от сечения кабелей. Расчетные емкостные токи в нормальных рабочих режимах и при однофазном коротком замыкании отличаются. Поэтому необходима такая их компенсация, при которой соотношение емкостных компенсируемых и индуктивных компенсирующих токов сохраняется неизменным как в нормальном режиме, так и при замыкании на землю.

Из его схемы включения (парралельное включение относительно зажимов защищаемой цепи) следует, p3732 что любое действие ограничителя перенапряжений вызывает в последствии протекание тока короткого замыкания в защищаемой линии. По этой причине производитель должен заявить, https://blogfreely.net/chanceheight4/opn-110-ogranichitel-perenapriazheniia-kupit-v-moskve когда и какой предохранитель следует использовать последовательно с ограничителем, чтобы гарантировать соответствующую стойкость к току короткого замыкания схемы предохранитель – ограничитель перенапряжений. Ограничители класса II должны ограничить всякого рода атмосферные индуцированные перенапряжения, коммутационные, а также перенапряжения, пропущенные через систему ограничителей класса I в многоступенчатой защитной схеме (рис. 2. 1 и 2. 2. ). Типичные уровни защиты таких ограничителей чаще всего не превышают 1000 В или 1500 В. Это значения напряжений, которые выдерживают большинство электрических и электронных устройств.

Проблему не решить при использовании стандартных (классических) автоматов. После их эксплуатации риск негативного воздействия на изоляцию электрооборудования возрастает. Значительным преимуществом полимерных моделей является их устойчивость к динамическим нагрузкам. Размеры и вес ограничителей перенапряжений значительно меньше данных параметров вентильных разрядников. Устройство ограничителя перенапряжения разработано таким образом, что обеспечивается полная безопасность, исключена возможность взрывов в ситуации КЗ и перенапряжений.