簡単な方法での短絡とは何ですか?

短絡電流は、増加するショックタイプの電気インパルスです。その外観により、ワイヤーが溶けたり、一部の電化製品が故障したりする場合があります。

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なぜ短絡が発生するのですか?

短絡電流は次の場合に発生します。

  1. 高電圧で。急激なジャンプが発生し、電圧レベルが許容限界を超え始め、導体または電気タイプの回路の絶縁コーティングが絶縁破壊される可能性があります。漏れ電流が発生し、アークの温度が上昇します。短絡電圧は、短期間のアーク放電の発生につながります。
  2. 古い絶縁コーティング付き。このような短絡は、配線が交換されていない住宅や工業用の建物で発生します。絶縁コーティングには独自の資源があり、環境要因の影響下で時間の経過とともに枯渇します。絶縁体の時期尚早な交換は、短絡を引き起こす可能性があります。
  3. 機械式の外部衝撃あり。電線の保護シースをこすったり、絶縁コーティングを剥がしたりすると、配線が損傷し、火災や短絡の原因になります。
  4. 異物がチェーンに乗ったとき。導体に付着したほこり、ごみ、その他の小物は、機構回路の短絡を引き起こす可能性があります。
  5. 落雷中。電圧レベルが上昇し、ワイヤまたは電気回路の絶縁コーティングが破裂します。これが、電気回路で短絡が発生する理由です。

なぜKZはそれと呼ばれるのですか?

短絡の定義、デコード、つまり短絡について考えてみましょう。これは、電気回路内にある任意の2つのポイント(異なる電位)の和集合です。接続は、回路の通常の動作モードでは提供されません。これにより、これらのポイントが組み合わされた場所に臨界電流強度インジケータが表示されます。

このような回路は、デバイスをバイパスして形成されるため、短絡と呼ばれます。短い道に沿って。

簡単に言うと、正の導体と負の導体の間に接続があり(短絡経路)、抵抗値が0になるという事実につながります。抵抗はメカニズムの正常な機能に必要であり、抵抗がないと故障が発生します。短絡につながる電圧源。

短絡とは、電位の異なる導体が相互にまたはアースに接続されていることです。短絡は、このような組み合わせがこのデバイスまたはメカニズムの設計によって計画されていない場合にのみ発生します。たとえば、デバイスの電気回路のすべての臨界値を超える破壊的な電流が生成された場合の、異なる位相の任意のポイント間の接続、または位相と0の組み合わせ。

危険は何ですか?

短絡の結果は次のようになります。

  1. 電気回路の電圧レベルが低下します。これにより、電化製品の故障や焼損、またはデバイスの誤動作が発生する可能性があります。
  2. 機械的および熱的損傷:開回路、配線または個々のワイヤー、ソケット、スイッチの損傷。
  3. 短絡電力によっては、その隣にある配線や材料、物体に点火する可能性があります。
  4. 電話回線、コンピューター、テレビ、その他の電化製品への破壊的な電磁的影響。
  5. 生命への危険。短絡の発生時に人が短絡の原因の近くにいる場合、彼は火傷する可能性があります。
  6. 電源システムの機能が中断されます。
  7. 短絡のパラメータによっては、電磁暴露中の地下ユーティリティの動作に障害が発生する可能性があります。

多くの人が、短絡時の電流強度を計算する方法に興味を持っています。これを行うには、オームの法則を使用する必要があります。回路の電流強度は、その両端の電圧に正比例し、回路のインピーダンスに反比例します。

短絡計算は、次の式に従って実行されます。I = U / R(I-電流強度、U-電圧、R-抵抗)。

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短絡の種類とその原因

次のような種類の短絡があります。

  1. 単相短絡。電気系統の1つの相がアースまたはアースに接続されている要素に短絡した場合の電力線の損傷。短絡は不適切な接地が原因である可能性があります。
  2. 二相短絡。電力回路の異なる電位の2つのフェーズ間で発生する障害の一種。その理由は、ワイヤーの絶縁違反です。また、2つのフェーズを相互にではなく、アースに同時に接続することもできます。
  3. 三相短絡(対称)。互いに3つのフェーズを閉じます。原因は、絶縁コーティングの機械的損傷、絶縁の過熱と故障、またはワイヤのむち打ちである可能性があります。
  4. インターターン。このタイプの回路は、電気機械に一般的です。この場合、固定子巻線機構、変圧器、または回転装置のターンは互いに閉じています。
  5. デバイスまたはシステムの金属ケースへの短絡。このような短絡は、金属ケースの配線の絶縁が壊れたときに発生します。

短絡保護オプション

短絡の発生に対する保護として、次を使用できます。

  • 電流を制限する電気式リアクター。
  • 電気回路の並列化;
  • セクショナルスイッチの切断;
  • 低レベルの電圧の分割巻線を備えた降圧変圧器。
  • 電流の流れを制限するオプションがある高速スイッチングデバイス。
  • 可融性の安全要素;
  • 自動スイッチの設置;
  • ワイヤの絶縁コーティングをタイムリーに交換し、配線に欠陥がないか定期的に検査します。
  • 回路の損傷した部分をオフにするリレー保護装置。

自動機はシステム全体にのみ設置でき、個々の相やゼロ回路には設置できません。そうしないと、回路中にゼロマシンが故障し、電気ネットワーク全体が通電されます。フェーズスイッチがオンになります。同じ理由で、機械が許容できるよりも小さい断面のワイヤーを取り付けることはお勧めできません。

この現象の使用

この現象は、アーク溶接での応用が見出されており、その動作原理は、ロッドと金属表面との相互作用に基づいています。表面は溶融温度まで加熱され、それにより新しい強い接続が現れます。溶接電極はグランドループに接続されています。

このような短絡モードは短時間動作します。溶接の際、ロッドと表面の接合部に非標準の電荷が発生し、大量の熱が放出されます。金属を溶かして溶接を作成するだけで十分です。

また、短絡は産業用自動化の分野で使用されており、現在の信号伝送のパラメータを反映する情報システムが作成されています。

有用な短絡は、電気力学的センサーで使用されます。たとえば、誘導振動計では、地震受信機。短絡により、移動システムの振動数をさらに減らすことができます。

短絡モードは、最初のアクティブコンポーネントの出力が短絡モードにあるときに、電子機器のステージを組み合わせるときに使用できます。

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