Contactaţi-ne

Principiul de lucru al protectorului de scurgere

Principiul de lucru al protectorului de scurgere

1. Ce este un protector de scurgere?
Răspuns: Protector de scurgere (comutator de protecție a scurgerilor) este un dispozitiv de siguranță electrică. Protector de scurgere este instalat în circuitul de joasă tensiune. Când se produce scurgeri și șoc electric și se ajunge la valoarea curentului de funcționare limitat de protector, acesta va acționa imediat și va deconecta automat sursa de alimentare într -un timp limitat pentru protecție.
2. Care este structura protectorului de scurgere?
Răspuns: Protectorul de scurgere este compus în principal din trei părți: elementul de detectare, legătura de amplificare intermediară și actuatorul de funcționare. Element Element de detectare. Este format din transformatoare de secvență zero, care detectează curentul de scurgere și trimit semnale. ② Măriți legătura. Amplificați semnalul de scurgere slab și formați un protector electromagnetic și un protector electronic în funcție de diferite dispozitive (partea de amplificare poate utiliza dispozitive mecanice sau dispozitive electronice). ③ Corpul executiv. După ce a primit semnalul, comutatorul principal este comutat de la poziția închisă la poziția deschisă, tăind astfel sursa de alimentare, care este componenta de declanșare pentru ca circuitul protejat să fie deconectat de la rețeaua electrică.
3. Care este principiul de lucru al protectorului de scurgere?
răspuns:
① Când se scurge echipamentele electrice, există două fenomene anormale:
În primul rând, echilibrul curentului trifazat este distrus și are loc curent de secvență zero;
Al doilea este că există o tensiune la sol în carcasa de metal neîncărcată în condiții normale (în condiții normale, carcasa de metal și solul sunt ambele cu un potențial zero).
② Funcția transformatorului de curent de secvență zero Protectorul de scurgere obține un semnal anormal prin detectarea transformatorului de curent, care este transformat și transmis prin mecanismul intermediar pentru a face actuatorul să acționeze, iar sursa de alimentare este deconectată prin intermediul dispozitivului de comutare. Structura transformatorului de curent este similară cu cea a transformatorului, care constă din două bobine care sunt izolate între ele și rănite pe același nucleu. Când bobina primară are curent rezidual, bobina secundară va induce curent.
③ Principiul de lucru al protectorului de scurgere Protectorul de scurgere este instalat în linie, bobina primară este conectată cu linia rețelei electrice, iar bobina secundară este conectată cu eliberarea în protectorul de scurgere. Atunci când echipamentul electric este în funcțiune normală, curentul din linie este într-o stare echilibrată, iar suma vectorilor actuali din transformator este zero (curentul este un vector cu o direcție, cum ar fi direcția de ieșire este „+”, direcția de întoarcere este „-”, în terenții care se deplasează înainte și înapoi în transformatorul sunt egale în mod egal și opus în direcție, iar ofensul pozitiv și negativ în altul) sunt egale în mărime și opus în direcție, iar off-ul pozitiv și negativ este altul). Deoarece nu există un curent rezidual în bobina primară, bobina secundară nu va fi indusă, iar dispozitivul de comutare al protectorului de scurgere funcționează într -o stare închisă. Când se produce scurgeri pe carcasa echipamentului și cineva o atinge, un șunt este generat în punctul de defecțiune. Acest curent de scurgere este întemeiat prin corpul uman, pământul și revine la punctul neutru al transformatorului (fără transformator de curent), determinând transformatorul să curgă înăuntru și în afară. Curentul este dezechilibrat (suma vectorilor actuali nu este zero), iar bobina primară generează curent rezidual. Prin urmare, bobina secundară va fi indusă, iar atunci când valoarea curentă va ajunge la valoarea curentă de funcționare limitată de protectorul de scurgere, comutatorul automat va călători și puterea va fi tăiată.

4. Care sunt principalii parametri tehnici ai protectorului de scurgeri?
Răspuns: Principalii parametri de performanță de funcționare sunt: ​​Curentul de funcționare de scurgere nominală, timpul de funcționare nominal de scurgere, curentul non-operator de scurgeri. Alți parametri includ: frecvența puterii, tensiunea nominală, curentul nominal etc.
① Rateding Curent Curent Valoarea curentă a protectorului de scurgere pentru a funcționa în condiții specificate. De exemplu, pentru un protector 30mA, atunci când valoarea curentă primită ajunge la 30mA, protectorul va acționa pentru a deconecta sursa de alimentare.
Timpul de acțiune nominal de scurgere se referă la momentul aplicării bruste a curentului de acțiune de scurgere nominal până la întreruperea circuitului de protecție. De exemplu, pentru un protector de 30mA × 0,1s, timpul de la valoarea curentă care ajunge la 30mA până la separarea contactului principal nu depășește 0,1s.
③ Curentul de scurgere non-operare în condițiile specificate, valoarea curentă a protectorului de scurgere care nu operează ar trebui, în general, să fie selectată ca jumătate din valoarea curentului de scurgere. De exemplu, un protector de scurgere cu un curent de scurgere de 30mA, când valoarea curentă este sub 15mA, protectorul nu ar trebui să acționeze, altfel este ușor de defectuos din cauza sensibilității prea mari, afectând funcționarea normală a echipamentelor electrice.
④ Alți parametri, cum ar fi: frecvența de putere, tensiunea nominală, curentul nominal etc., atunci când alegeți un protector de scurgere, ar trebui să fie compatibili cu circuitul și echipamentele electrice utilizate. Tensiunea de lucru a protectorului de scurgere ar trebui să se adapteze la tensiunea nominală a intervalului normal de fluctuație a rețelei electrice. Dacă fluctuația este prea mare, aceasta va afecta funcționarea normală a protectorului, în special pentru produsele electronice. Când tensiunea de alimentare cu energie electrică este mai mică decât tensiunea de lucru nominală a protectorului, aceasta va refuza să acționeze. Curentul de lucru nominal al protectorului de scurgere ar trebui să fie, de asemenea, în concordanță cu curentul real din circuit. Dacă curentul de lucru efectiv este mai mare decât curentul nominal al protectorului, acesta va provoca suprasarcină și va determina defecțiunea protectorului.
5. Care este principala funcție de protecție a protectorului de scurgere?
Răspuns: Protectorul de scurgere oferă în principal protecție indirectă de contact. În anumite condiții, poate fi utilizat și ca protecție suplimentară pentru contactul direct pentru a proteja accidentele de șoc electric potențial fatal.
6. Ce este contactul direct și protecția indirectă de contact?
Răspuns: Când corpul uman atinge un corp încărcat și există curent care trece prin corpul uman, acesta se numește un șoc electric pentru corpul uman. În funcție de cauza șocului electric al corpului uman, acesta poate fi împărțit în șoc electric direct și șoc electric indirect. Șocul electric direct se referă la șocul electric cauzat de corpul uman care atinge direct corpul încărcat (cum ar fi atingerea liniei de fază). Șocul electric indirect se referă la șocul electric cauzat de corpul uman care atinge un conductor de metal care nu este încărcat în condiții normale, dar este încărcat în condiții de defecțiune (cum ar fi atingerea carcasei unui dispozitiv de scurgere). Conform diferitelor motive pentru șocul electric, măsurile de prevenire a șocului electric sunt, de asemenea, împărțite în: protecție directă a contactului și protecție indirectă de contact. Pentru protecția directă a contactului, pot fi adoptate în general măsuri precum izolația, acoperirea de protecție, gardul și distanța de siguranță; Pentru protecția indirectă a contactului, se pot adopta măsuri precum împământarea de protecție (conectarea la zero), întreruperea protectoarelor și protectorul de scurgeri.
7. Care este pericolul când corpul uman este electrocutat?
Răspuns: Când corpul uman este electrocutat, cu cât curentul curge mai mare în corpul uman, cu cât este mai lung curentul de fază, cu atât este mai periculos. Gradul de risc poate fi împărțit aproximativ în trei etape: percepție - evadare - fibrilație ventriculară. ① Etapa de percepție. Deoarece curentul de trecere este foarte mic, corpul uman îl poate simți (în general mai mult de 0,5mA) și nu prezintă niciun rău corpului uman în acest moment; ② Scapă de scenă. Se referă la valoarea maximă de curent (în general mai mare de 10mm) de care o persoană poate scăpa când electrodul este electrocutat manual. Deși acest curent este periculos, poate scăpa de el în sine, deci practic nu constituie un pericol fatal. Când curentul crește la un anumit nivel, persoana care se electrocutează va ține strâns corpul încărcat din cauza contracției și spasmelor musculare și nu poate scăpa de el însuși. ③ Etapa de fibrilație ventriculară. Odată cu creșterea curentului și a timpului de șoc electric prelungit (în general mai mare de 50mA și 1S), va apărea fibrilația ventriculară, iar dacă sursa de alimentare nu este deconectată imediat, va duce la moarte. Se poate observa că fibrilația ventriculară este principala cauză de deces prin electrocutare. Prin urmare, protecția oamenilor nu este adesea cauzată de fibrilația ventriculară, ca bază pentru determinarea caracteristicilor de protecție ale șocului electric.
8. Care este siguranța „30mA · s”?
Răspuns: Printr -un număr mare de experimente și studii pe animale, s -a demonstrat că fibrilația ventriculară nu este legată doar de curentul (i) care trece prin corpul uman, ci și legat de timpul (t) pe care curentul durează în corpul uman, adică cantitatea electrică sigură q = i × t pentru a determina, în general, 50mA s. Adică, atunci când curentul nu este mai mare de 50mA și durata curentului este în 1s, fibrilația ventriculară nu apare în general. Cu toate acestea, dacă este controlat în funcție de 50mA · s, când timpul de putere este foarte scurt, iar curentul de trecere este mare (de exemplu, 500mA × 0.1s), există încă riscul de a provoca fibrilație ventriculară. Deși mai puțin de 50mA · s nu va provoca moartea prin electrocutare, aceasta va determina, de asemenea, persoana electrocutată să -și piardă cunoștința sau să provoace un accident de vătămare secundară. Practica a dovedit că utilizarea a 30 de mA ca acțiune caracteristică dispozitivului de protecție a șocului electric este mai potrivită în ceea ce privește siguranța în utilizare și fabricare și are o rată de siguranță de 1,67 ori în comparație cu 50 mA s (k = 50/30 = 1,67). Se poate observa din limita de siguranță a „30mA · s” că, chiar dacă curentul ajunge la 100mA, atât timp cât protectorul de scurgere funcționează la 0,3s și elimină sursa de alimentare, corpul uman nu va provoca pericol fatal. Prin urmare, limita de 30mA · s a devenit, de asemenea, baza pentru selectarea produselor de protecție a scurgerilor.

9. Ce echipament electric trebuie instalat cu protecții de scurgere?
Răspuns: Toate echipamentele electrice de pe șantier trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de protecție a scurgerilor la capătul capului liniei de încărcare a echipamentului, pe lângă faptul că sunt conectate la zero pentru protecție:
① Toate echipamentele electrice de pe șantierul trebuie să fie echipate cu protecții de scurgere. Datorită construcției în aer liber, a mediului umed, a personalului care se schimbă și al gestionării echipamentelor slabe, consumul de energie electrică este periculos, iar toate echipamentele electrice sunt necesare pentru a include echipamente de energie și iluminat, echipamente mobile și fixe, etc. Cu siguranță nu include echipamente alimentate de tensiune sigură și transformatoare de izolare.
② Măsurile originale de protecție la zero (împământare) sunt încă neschimbate după cum este necesar, ceea ce este cea mai de bază măsură tehnică pentru consumul de energie electrică sigură și nu poate fi eliminat.
Protector Protector de scurgere este instalat la capătul capului liniei de încărcare a echipamentului electric. Scopul acestui lucru este de a proteja echipamentul electric, protejând, de asemenea, liniile de încărcare pentru a preveni accidentele de șoc electric cauzate de deteriorarea izolației liniei.
10. De ce este instalat un protector de scurgere după ce protecția este conectată la linia zero (împământare)?
Răspuns: Indiferent dacă protecția este conectată la zero sau la măsura de împământare, intervalul său de protecție este limitat. De exemplu, „Conexiunea zero protecție” este de a conecta carcasa metalică a echipamentului electric la linia zero a rețelei electrice și de a instala o siguranță pe partea de alimentare. Când echipamentul electric atinge defectul cochiliei (o fază atinge coaja), se formează un scurtcircuit monofazat al liniei zero relative. Datorită curentului mare de scurtcircuit, siguranța este suflată rapid și alimentarea este deconectată pentru protecție. Principiul său de lucru este de a schimba „defectul cochiliei” în „defecțiunea de scurtcircuit monofazat”, astfel încât să se obțină o asigurare mare de reducere curentă de scurtcircuit. Cu toate acestea, defecțiunile electrice ale șantierului nu sunt frecvente, iar defectele de scurgere apar adesea, cum ar fi scurgerile cauzate de echipament umed, sarcină excesivă, linii lungi, izolație de îmbătrânire, etc. Aceste valori ale curentului de scurgere sunt mici, iar asigurarea nu poate fi tăiată rapid. Prin urmare, eșecul nu va fi eliminat automat și va exista mult timp. Dar acest curent de scurgere reprezintă o amenințare serioasă pentru siguranța personală. Prin urmare, este necesară instalarea unui protector de scurgere cu o sensibilitate mai mare pentru protecție suplimentară.
11. Care sunt tipurile de protectoare pentru scurgeri?
Răspuns: Protectorul de scurgere este clasificat în diferite moduri pentru a îndeplini selecția utilizării. De exemplu, conform modului de acțiune, acesta poate fi împărțit în tipul de acțiune de tensiune și tipul de acțiune curent; Conform mecanismului de acțiune, există tip de comutator și tip de releu; În funcție de numărul de stâlpi și linii, există cu două foi cu două foi, cu două poli, cu două poli cu trei foi și așa mai departe. Următoarele sunt clasificate în funcție de sensibilitatea la acțiune și de timp de acțiune: ① Conform sensibilității la acțiune, poate fi împărțită în: Sensibilitate ridicată: Curentul de scurgere este sub 30mA; Sensibilitate medie: 30 ~ 1000MA; Sensibilitate scăzută: peste 1000mA. ② Conform timpului de acțiune, acesta poate fi împărțit în: tip rapid: timpul de acțiune de scurgere este mai mic de 0,1s; Tip de întârziere: timpul de acțiune este mai mare de 0,1s, între 0,1-2; Tipul de timp invers: pe măsură ce curentul de scurgere crește, timpul de acțiune la scurgere scade mic. Când se utilizează curentul de funcționare cu scurgere nominală, timpul de funcționare este de 0,2 ~ 1S; Când curentul de funcționare este de 1,4 ori curentul de funcționare, acesta este 0,1, 0,5s; Când curentul de funcționare este de 4,4 ori mai mare decât curentul de funcționare, acesta este mai mic de 0,05s.
12. Care este diferența dintre protectorii de scurgeri electronice și electromagnetice?
Răspuns: Protector de scurgere este împărțit în două tipuri: tip electronic și tip electromagnetic conform diferitelor metode de declanșare: ①Electromagnetic Tip de declanșare Protector de scurgere, cu dispozitivul de declanșare electromagnetic ca mecanism intermediar, atunci când are loc curentul de scurgere, mecanismul este declanșat și alimentarea este deconectată. Dezavantajele acestui protector sunt: ​​Cerințe de proces de fabricație cu costuri ridicate și complicate. Avantajele sunt: ​​componentele electromagnetice au o rezistență puternică anti-interferență și șoc (șocuri de supra-curent și de supratensiune); Nu este necesară o sursă de alimentare auxiliară; Caracteristicile de scurgere după tensiunea zero și eșecul de fază rămân neschimbate. Protector de scurgere electronică utilizează un amplificator de tranzistor ca mecanism intermediar. Când apare scurgerea, acesta este amplificat de amplificator și apoi transmis la releu, iar releul controlează comutatorul pentru a deconecta sursa de alimentare. Avantajele acestui protector sunt: ​​sensibilitate ridicată (până la 5mA); Eroare mică de setare, proces de fabricație simplu și costuri reduse. Dezavantajele sunt: ​​tranzistorul are o capacitate slabă de a rezista la șocuri și are o rezistență slabă la interferența mediului; Are nevoie de o sursă de alimentare auxiliară de lucru (amplificatoarele electronice au, în general, nevoie de o sursă de alimentare cu curent continuu de mai mult de zece volți), astfel încât caracteristicile de scurgere sunt afectate de fluctuația tensiunii de lucru; Când circuitul principal este în afara fazei, protecția protectorului se va pierde.
13. Care sunt funcțiile de protecție ale întrerupătorului de scurgere?
Răspuns: Protectorul de scurgere este în principal un dispozitiv care oferă protecție atunci când echipamentul electric are o defecțiune de scurgere. La instalarea unui protector de scurgere, trebuie instalat un dispozitiv suplimentar de protecție la supracurent. Când o siguranță este utilizată ca protecție la scurtcircuit, selecția specificațiilor sale ar trebui să fie compatibilă cu capacitatea de oprire a protectorului de scurgere. În prezent, întrerupătorul de scurgere care integrează dispozitivul de protecție a scurgerilor și comutatorul de alimentare (întrerupătorul de aer automat) este utilizat pe scară largă. Acest nou tip de comutator de alimentare are funcțiile de protecție la scurtcircuit, protecție împotriva suprasarcinălor, protecție la scurgeri și protecție sub tensiune. În timpul instalării, cablarea este simplificată, volumul cutiei electrice este redus și gestionarea este ușoară. Semnificația modelului de plăți de identificare a întrerupătorului de circuit de curent rezidual este următorul: acordați atenție atunci când îl utilizați, deoarece întrerupătorul de circuite cu curent rezidual are mai multe proprietăți de protecție, atunci când apare o călătorie, cauza defecțiunii ar trebui identificate în mod clar: atunci când întreruptorul de curent al curentului rezidual este rupt din cauza unui scurtcircuit, capacul trebuie deschis pentru a verifica dacă contactele există, există arsuri grave sau PIT -uri; Când circuitul este declanșat din cauza supraîncărcării, acesta nu poate fi reclamat imediat. Deoarece întrerupătorul este echipat cu un releu termic ca protecție împotriva suprasarcinării, atunci când curentul nominal este mai mare decât curentul nominal, foaia bimetalic este îndoită pentru a separa contactele, iar contactele pot fi reclamate după ce foaia bimetalic este răcită în mod natural și restaurată la starea inițială. Când călătoria este cauzată de defectul de scurgere, cauza trebuie să fie aflată și defecțiunea este eliminată înainte de a se reîncărca. Închiderea forțată este strict interzisă. Când întrerupătorul de scurgere se rupe și călătorește, mânerul asemănător L este în poziția de mijloc. Când este re-închis, mânerul de funcționare trebuie să fie tras în jos (poziția de rupere) mai întâi, astfel încât mecanismul de funcționare să fie reclamat, apoi închis în sus. Întrerupătorul de scurgere poate fi utilizat pentru comutarea aparatelor cu o capacitate mare (mai mare de 4,5kW) care nu sunt frecvent operate în liniile electrice.
14. Cum să alegeți un protector de scurgere?
Răspuns: Alegerea protectorului de scurgere ar trebui să fie selectată în funcție de scopul utilizării și condițiilor de funcționare:
Alegeți în funcție de scopul protecției:
① pentru scopul prevenirii șocului electric personal. Instalat la capătul liniei, selectați un protector de scurgere de înaltă sensibilitate, de tip rapid.
②Pentru liniile de ramură utilizate împreună cu împământarea echipamentelor în scopul prevenirii șocului electric, utilizați protectori de scurgere de sensibilitate medie, de tip rapid.
③ Pentru linia portbagajului în scopul prevenirii incendiului cauzat de scurgeri și de protejare a liniilor și echipamentelor, ar trebui selectate protecții de scurgere a sensibilității medii și a întârzierii de timp.
Alegeți în funcție de modul de alimentare cu energie electrică:
① Când protejați liniile (echipamente) monofazate, utilizați protecții cu două foi cu două foi sau cu două poli.
② Când protejați liniile (echipamente) trifazate, utilizați produse cu trei poli.
③ Când există atât trei-faza, cât și monofazate, utilizați produse cu trei poli cu patru fire sau patru poli. Atunci când selectați numărul de poli ai protectorului de scurgere, acesta trebuie să fie compatibil cu numărul de linii ale liniei care trebuie protejate. Numărul de poli de protector se referă la numărul de fire care pot fi deconectate de contactele de comutator intern, cum ar fi un protector cu trei poli, ceea ce înseamnă că contactele comutatorului pot deconecta trei fire. Protecțiile cu două foi cu două foi, cu două foi, cu trei fire și cu trei foi cu patru fire, au toate un fir neutru care trece direct prin elementul de detectare a scurgerilor, fără a fi deconectat. Linia Zero Zero, acest terminal este strict interzis să se conecteze cu linia PE. Trebuie menționat că protectorul de scurgeri cu trei poli, nu trebuie utilizat pentru echipamente electrice cu două fire monofazate cu două fire (sau monofazate cu trei fire). De asemenea, nu este potrivit să utilizați protectorul de scurgeri cu patru poli pentru echipamente electrice cu trei fire cu trei fire. Nu este permis să înlocuiască protectorul de scurgeri în patru poli, cu un protector de scurgere cu trei poli.
15. Conform cerințelor distribuției de energie gradată, câte setări ar trebui să aibă cutia electrică?
Răspuns: Site -ul de construcție este distribuit în general în funcție de trei niveluri, astfel încât casetele electrice ar trebui să fie setate și în funcție de clasificare, adică, în caseta principală de distribuție, există o cutie de distribuție, iar o cutie de comutare este amplasată sub caseta de distribuție, iar echipamentul electric este sub caseta de comutare. . Cutia de distribuție este legătura centrală a transmisiei și distribuției de energie între sursa de alimentare și echipamentul electric din sistemul de distribuție. Este un dispozitiv electric special utilizat pentru distribuirea energiei electrice. Toate nivelurile de distribuție sunt efectuate prin cutia de distribuție. Caseta principală de distribuție controlează distribuția întregului sistem, iar caseta de distribuție controlează distribuția fiecărei ramuri. Cutia de comutare este sfârșitul sistemului de distribuție a energiei electrice, iar mai jos este echipamentul electric. Fiecare echipament electric este controlat de propria cutie de comutare dedicată, implementarea unei mașini și a unei poții. Nu utilizați o casetă de comutare pentru mai multe dispozitive pentru a preveni accidentele de misoperare; De asemenea, nu combinați controlul de putere și iluminare într -o cutie de comutare pentru a împiedica afectarea iluminatului de defecțiunile liniei de alimentare. Partea superioară a cutiei de comutare este conectată la sursa de alimentare, iar partea inferioară este conectată la echipamentul electric, care este frecvent operat și periculos și trebuie să fie acordat atenție. Selectarea componentelor electrice în cutia electrică trebuie adaptată la circuit și echipamente electrice. Instalarea cutiei electrice este verticală și fermă și există loc pentru funcționarea în jurul acesteia. Nu există apă în picioare sau răsărit pe pământ și nu există nicio sursă de căldură și vibrații în apropiere. Cutia electrică trebuie să fie rezistentă la ploaie și praf. Cutia de comutare nu trebuie să fie mai mare de 3 m distanță de echipamentul fix care trebuie controlat.
16. De ce să folosești protecție gradată?
Răspuns: Deoarece sursa de alimentare și distribuția de joasă tensiune utilizează în general distribuția de energie gradată. Dacă protectorul de scurgere este instalat numai la sfârșitul liniei (în caseta de comutare), deși linia de defecțiune poate fi deconectată atunci când are loc scurgerea, intervalul de protecție este mic; În mod similar, dacă se instalează doar linia trunchiului de ramură (în caseta de distribuție) sau linia portbagajului (cutia principală de distribuție), instalați protectorul de scurgeri, deși gama de protecție este mare, dacă un anumit echipament electric se scurge și călătoriile, acesta va determina întregul sistem să piardă puterea, care nu afectează doar funcționarea normală a echipamentului fără defecte, dar, de asemenea, face ca acesta să fie incomod să găsească accidentul. Evident, aceste metode de protecție sunt insuficiente. loc. Prin urmare, ar trebui să fie conectate diferite cerințe, cum ar fi linia și încărcarea, și protectorii cu diferite caracteristici de acțiune de scurgere ar trebui instalate pe linia principală de joasă tensiune, linia de ramură și sfârșitul liniei pentru a forma o rețea de protecție a scurgerilor gradate. În cazul protecției gradate, intervalele de protecție selectate la toate nivelurile ar trebui să coopereze între ele pentru a se asigura că protectorul de scurgere nu va depăși acțiunea atunci când va avea loc o defecțiune de scurgere sau un accident de șoc electric personal; În același timp, este necesar ca atunci când protectorul de nivel inferior să eșueze, protectorul de nivel superior va acționa pentru a remedia protectorul de nivel inferior. Eșec accidental. Implementarea protecției gradate permite fiecărui echipament electric să aibă mai mult de două niveluri de măsuri de protecție a scurgerilor, ceea ce nu numai că creează condiții de funcționare sigure pentru echipamente electrice la sfârșitul tuturor liniilor de rețea de joasă tensiune, dar oferă și multiple contact direct și indirect pentru siguranță personală. Mai mult decât atât, poate minimiza domeniul de aplicare a întreruperii energiei electrice atunci când apare o defecțiune și este ușor de găsit și de găsit punctul de defecțiune, care are un efect pozitiv asupra îmbunătățirii nivelului consumului de energie electrică sigură, a reducerii accidentelor de șoc electric și a asigurării siguranței operaționale.

 

 

 

 


Timpul post: 05-2022 sept