對供電系統中不等電位的導體在電氣上短接產生 的短路故障進行的保護。
煤礦井下引起短路故障 的主要原因是因過熱、老化、過電壓、機械損傷導致絕 緣損壞造成的。在運行、維修、預防性電氣試驗中誤操 作也是產生短路故障的重要原因。
短路故障是煤礦井下產生次數較多的嚴重故障之 一。由于短路電流通常可達正常工作電流的數倍,乃至 數十倍,必將產生過多的熱量,導致絕緣損壞、設備燒 毀,甚至引起電火災;強大的短路電流還會產生巨大的 電動力,可能導致設備機械性破壞; 短路點電壓降到 零,使周圍電壓顯著降低,導致周圍設備不能正常運 行。因此短路故障必須迅速切除進行保護,以免事故的 進一步擴大。
選擇的原則是線路供電正常以及 最大負荷時,即使包括電動機最大起動電流的沖擊也 應當使短路保護動作。同時,當線路出現最小短路時短 路保護應可靠動作(靈敏系數不小于1.5)。
短路有分很多種情況,有單相接地短路,兩相短路,兩相短路接地,三相短路等。其中最為常見的是單相接地短路。短路對電力系統的危害有以下幾點:1.短路時產生很大的電動力和很高的問題,會使短路電路中的元件受到損...
電源的保護功能主要是過壓、過流保護兩種功能。兩者之間的關系為:任何一種電源在發生故障時,都有可能使輸出電壓或輸出電流失去控制,為了使用戶的負載不致因此而損壞,我公司的電源一般都設有過壓和過流保護。有些...
過流保護和短路保護指的是:1、過流保護:過電流保護就是當電流超過最大值時,使保護裝置動作的一種保護方式。當流過被保護原件中的電流超過預先整定的某個數值時,保護裝置啟動,并用時限保證動作的選擇性,使斷路...
為了選擇和整定繼電保護裝 置、校驗電氣設備、確定限流措施、選擇主結線方案等, 需要對系統短路故障下的短路電流進行計算。
按不同需要,要進行三相短路、兩相短路、兩相接 地短路、單相接地短路時所產生的短路電流進行計算。 中國煤礦井下供電系統禁止采用中性點直接接地 系統,因此單相接地故障屬漏電故障,不由短路保護裝 置進行保護,所以選擇短路保護裝置整定電流時為校 驗靈敏系數,需要計算最遠端兩相短路最小短路電流。
實施短路保護最簡單的一種辦 法是裝設熔斷器,其次是利用電流突然增大和電壓突 然下降的電流電壓繼電保護,具體的可分為有時限(定 時限或反時限)的過電流保護、無時限或有時限的過流 速斷保護、三段式過流保護電流電壓連鎖有時限過流 或速斷保護等。中國煤礦井下最常用的是由電磁式繼 電器組成的無時限斷短路保護裝置,如饋電開關中采 用的直接動作一次式保護裝置,高壓配電裝置中采用 的直接動作二次保護裝置及間接動作二次式保護裝。
①隨著煤礦井下供電系統容量的不斷 擴大,短路電流的最大值也在不斷上升,因此提高斷路 器等遮斷能力和動熱穩定性十分必要,采用限流斷路 器及真空斷路器等將日益廣泛;②隨著短路電流的增 大,取樣用電流傳感器要求更高的精度和更大的線性 范圍,為此采用空心互感器以及采用霍爾原理的大電 流測試方法日益受到重視;③進一步提高短路保護快 速性(見快速斷電保護);④進一步提高短路保護靈敏 度(見相敏過流保護);⑤進一步提高供電安全,對系 統供電前出現的短路故障能實現閉鎖的短路閉鎖保護 技術也值得研究;⑥為進一步提高短路保護的各種性 能,采用電子技術與計算機技術已成為國內外的 發展趨勢,采用這些技術可以使整定方便準確,顯示清 晰明了,維修方便快捷,也提高保護的可靠性,還可以 在保護選擇性的基礎上達到最佳的快速性,對煤礦井 下防爆電器而言,其小體積、低功耗、多功能更是電磁 式繼電保護所無法比擬的。 置。70年代開始中國煤礦井下在饋電開關電磁起動器 等設備中采用電子式短路保護裝置。
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短路保護 1 配電線路的短路保護電器, 應在短路電流對導體和連接處產生的熱作用和機械 作用造成危害之前切斷電源。 短路保護電器,應能分斷其安裝處的預期短路電流。預期短路電流,應通過計 算或測量確定。當短路保護電器的分斷能力小于其安裝處預期短路電流時, 在該 段線路的上一級應裝設具有所需分斷能力的短路保護電器; 其上下兩級的短路保 護電器的動作特性應配合,使該段線路及其短路保護器能承受通過的短路能量。 3 絕緣導體的熱穩定,應按其截面積校驗,且應符合下列規定: 1 當短路持續時間小于等于 5s 時,絕緣導體的截面積應符合本規范公司 (314)的要求,其相導體的系數可按本規范表 A07的規定確定; 短路持續時間小于 01s時,校驗絕緣導體截面積應計入短路電流非周期分量 的影響,大于 5s 時,校驗絕緣導體截面積應計入散熱的影響; 4 當短路保護電器為斷路器時, 被保護線路末端的短路電流不應小于
從嚴格意義來講,移動電源的短路保護也屬于過流保護,因為它是以電流達到一定的設定值來判斷是否短路的,只是這個值比一般的過流保護值大得多。
移動電源的短路保護一般有兩種,一種是鋰電保護IC自身的短路保護,一種是由MCU關斷輸出的短路保護。有的移動電源短路保護只靠鋰電保護IC來完成,這樣,發生短路保護后,需要用充電器對移動電源進行充電來解保護;有的移動電源帶有雙層短路保護機制, 短路發生時,由MCU先做出保護動作,在特殊條件下,鋰電保護IC才會做出保護,這種移動電源發生短路保護后,一般只要移除短路負載或按鍵一次即可自然恢復正常,不需要充電器來解保護,使用起來更加方便。2100433B
短路保護的原理和過載保護的原理是一樣的。當用戶的用電器短路或者有金屬的異物連接AC插座時會啟動短路保護,要恢復工作,產品須重新通電。反接保護是利用二極管的單向導電性而設計的,一般是將一個大功率的二極管跨接在逆變器輸入的正負極上,正常接線時二極管不導通,當用戶把夾子線的正負極接反時,二極管導通,這時對于電路而言幾乎相當于直接短路,電流非常大,從而很快的燒掉串聯在輸入正極上的保險,從而起到保護逆變器不受損壞。