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참여 보상: 2재산.정답에 대한 보상: 9 재산
질문: 왜 단심 고전압 케이블의 금속 보호층 한쪽 끝은 접지기를 통해 접지되어야 할까요?
⑴ 번개 파동이 침투하거나 시스템에 심각한 과전압이 발생할 때, 매우 높은 과전압으로 인해 접지기가 파괴되어 과전압으로 인해 발생한 과전류가 대지로 유출됩니다. ⑵ 정상적으로 작동할 때, 접지기는 저전압 상태에서 매우 높은 저항을 가지므로, 이는 마치 케이블의 금속 보호층 한쪽이 개방된 것과 같습니다. 그 결과, 단심 케이블 내의 작동 전류는 금속 보호층 위에 순환 전류를 유발하지 않으며, 이로 인해 순환 전류로 인한 케이블 금속 외피의 손상이나 발열로 인한 케이블의 전류 용량 감소와 같은 문제들을 피할 수 있습니다.
⑴ 번개 파동이 침투하거나 시스템에 심각한 과전압이 발생할 때, 매우 높은 과전압으로 인해 접지기가 파괴되어 과전압으로 인해 발생한 과전류가 대지로 유출됩니다. ⑵ 정상적으로 작동할 때, 접지기는 저전압 상태에서 매우 높은 저항을 가지므로, 이는 마치 케이블의 금속 보호층 한쪽이 개방된 것과 같습니다. 그 결과, 단심 케이블 내의 작동 전류는 금속 보호층 위에 순환 전류를 유발하지 않으며, 이로 인해 순환 전류로 인한 케이블 금속 외피의 손상이나 발열로 인한 케이블의 전류 용량 감소와 같은 문제들을 피할 수 있습니다.
⑴ 번개 파동이 침투하거나 시스템에 심각한 과전압이 발생할 때, 매우 높은 과전압으로 인해 접지기가 파괴되어 과전압으로 인해 발생한 과전류가 대지로 유출됩니다. ⑵ 정상적으로 작동할 때, 접지기는 저전압 상태에서 매우 높은 저항을 가지므로, 이는 마치 케이블의 금속 보호층 한쪽이 개방된 것과 같습니다. 그 결과, 단심 케이블 내의 작동 전류는 금속 보호층 위에 순환 전류를 유발하지 않으며, 이로 인해 순환 전류로 인한 케이블 금속 외피의 손상이나 발열로 인한 케이블의 전류 용량 감소와 같은 문제들을 피할 수 있습니다.
보호 역할을 하는데, 구체적으로는 잘 모르겠습니다. 설명 부탁드립니다
정상적인 상황에서는 접지단의 저항이 높아 회로 전류가 발생하지 않으며, 금속 보호층을 보호하여 손상을 방지합니다.과부하 시에는 여분의 압력을 배출하는 기능도 있습니다.
고전압 전송 시 거리가 멀고 전압이 높으며 금속 보호층이 접지되어 있어 감전 사고가 잘 일어나지 않나요?
⑴ 번개 파동이 침투하거나 시스템에 심각한 과전압이 발생할 때, 매우 높은 과전압으로 인해 접지기가 파괴되어 과전압으로 인해 발생한 과전류가 대지로 유출됩니다. ⑵ 정상적으로 작동할 때, 접지기는 저전압 상태에서 매우 높은 저항을 가지므로, 이는 마치 케이블의 금속 보호층 한쪽이 개방된 것과 같습니다. 그 결과, 단심 케이블 내의 작동 전류는 금속 보호층에 순환 전류를 유발하지 않으며, 이로 인해 순환 전류로 인한 케이블 금속 외피의 손상이나 발열로 인한 케이블의 전류 용량 감소와 같은 문제들을 피할 수 있습니다.
⑴ 번개 파동이 침투하거나 시스템에 심각한 과전압이 발생할 때, 매우 높은 과전압으로 인해 접지기가 파괴되어 과전압으로 인해 발생한 과전류가 대지로 유출됩니다. ⑵ 정상적으로 작동할 때, 접지기는 저전압 상태에서 매우 높은 저항을 가지므로, 이는 마치 케이블의 금속 보호층 한쪽이 개방된 것과 같습니다. 그 결과, 단심 케이블 내의 작동 전류는 금속 보호층 위에 순환 전류를 유발하지 않으며, 이로 인해 순환 전류로 인한 케이블 금속 외피의 손상이나 발열로 인한 케이블의 전류 용량 감소와 같은 문제들을 피할 수 있습니다.
⑴번개 파동이 침투하거나 시스템에 심각한 과전압이 발생할 때, 매우 높은 과전압으로 인해 접지기가 파괴되어 과전압으로 인해 발생한 과전류가 대지로 유출됩니다. ⑵정상적으로 작동할 때, 접지기는 저전압 상태에서 매우 높은 저항을 가지므로, 이는 마치 케이블의 금속 보호층 한쪽이 개방된 것과 같습니다. 그 결과, 단심 케이블 내의 작동 전류는 금속 보호층 위에 순환 전류를 유발하지 않으며, 이로 인해 순환 전류로 인한 케이블 금속 외피의 손상이나 발열로 인한 케이블의 전류 용량 감소와 같은 문제들을 피할 수 있습니다.
질문: 왜 단심 고전압 케이블의 금속 보호층 한쪽 끝은 접지기를 통해 접지되어야 할까요? 답: 단심 고전압 케이블의 금속 보호층 한쪽 끝이 접지기를 통해 접지되지 않으면, (1) 번개 전류나 과전압 파동이 케이블 내부를 따라 흐를 때, 케이블의 알루미늄 외피나 금속 차폐층의 접지되지 않은 쪽에서 매우 높은 유도성 충격 전압이 발생하게 됩니다; (2) 시스템에 단락이 발생할 때, 단락 전류가 케이블의 핵심 부분을 통과하면, 케이블의 알루미늄 외피나 금속 차폐층의 접지되지 않은 부분에서도 높은 공진 주파수의 유도 전압이 발생합니다. 만약 케이블의 외부 절연층이 이러한 과전압을 견디지 못해 손상된다면, 케이블의 금속 보호층이 여러 곳에서 접지되게 되고, 케이블의 길이 방향으로 여러 곳에서 순환 전류가 발생하게 됩니다. 따라서 한쪽 끝을 접지하는 방식을 사용할 때는, 케이블의 절연층에 과전압이 가해지는 것을 막기 위한 조치가 반드시 필요합니다. 설치 시에는 회선의 특성에 따라 경제적이고 합리적인 원칙에 따라, 알루미늄으로 된 외피나 금속 차폐층의 특정 부위에 특수한 연결 및 접지 방식을 적용해야 하며, 동시에 케이블의 절연층이 손상되는 것을 방지하기 위한 보호 장치도 함께 설치해야 합니다.
⑴ 번개 파동이 침투하거나 시스템에 심각한 과전압이 발생할 때, 매우 높은 과전압으로 인해 접지기가 파괴되어 과전압으로 인해 발생한 과전류가 대지로 유출됩니다. ⑵ 정상적으로 작동할 때, 접지기는 저전압 상태에서 매우 높은 저항을 가지므로, 이는 마치 케이블의 금속 보호층 한쪽이 개방된 것과 같습니다. 그 결과, 단심 케이블 내의 작동 전류는 금속 보호층 위에 순환 전류를 유발하지 않으며, 이로 인해 순환 전류로 인한 케이블 금속 외피의 손상이나 발열로 인한 케이블의 전류 용량 감소와 같은 문제들을 피할 수 있습니다.
⑴ 번개 파동이 침투하거나 시스템에 심각한 과전압이 발생할 때, 매우 높은 과전압으로 인해 접지기가 파괴되어 과전압으로 인해 발생한 과전류가 대지로 유출됩니다. ⑵ 정상적으로 작동할 때, 접지기는 저전압 상태에서 매우 높은 저항을 가지므로, 이는 마치 케이블의 금속 보호층 한쪽이 개방된 것과 같습니다. 그 결과, 단심 케이블 내의 작동 전류는 금속 보호층 위에 순환 전류를 유발하지 않으며, 이로 인해 순환 전류로 인한 케이블 금속 외피의 손상이나 발열로 인한 케이블의 전류 용량 감소와 같은 문제들을 피할 수 있습니다.
⑴ 번개 파동이 침투하거나 시스템에 심각한 과전압이 발생할 때, 매우 높은 과전압으로 인해 접지기가 파괴되어 과전압으로 인해 발생한 과전류가 대지로 유출됩니다. ⑵ 정상적으로 작동할 때, 접지기는 저전압 상태에서 매우 높은 저항을 가지므로, 마치 케이블의 금속 보호층 한쪽이 개방된 것과 같습니다. 그 결과, 단심 케이블 내의 작동 전류는 금속 보호층에 순환 전류를 유발하지 않으며, 이로 인해 순환 전류로 인한 케이블 금속 외피의 손상이나, 순환 전류로 인한 발열로 인한 케이블의 전류 용량 감소와 같은 문제들을 피할 수 있습니다
⑴ 번개 파동이 침투하거나 시스템에 심각한 과전압이 발생할 때, 매우 높은 과전압으로 인해 접지기가 파괴되어 과전압으로 인해 발생한 과전류가 대지로 유출됩니다. ⑵ 정상적으로 작동할 때, 접지기는 저전압 상태에서 매우 높은 저항을 가지므로, 이는 마치 케이블의 금속 보호층 한쪽이 개방된 것과 같습니다. 그 결과, 단심 케이블 내의 작동 전류는 금속 보호층 위에 순환 전류를 유발하지 않으며, 이로 인해 순환 전류로 인한 케이블 금속 외피의 손상이나 발열로 인한 케이블의 전류 용량 감소와 같은 문제들을 피할 수 있습니다.
1. 낙뢰파가 침투하거나 시스템에 심각한 과전압이 발생할 때, 매우 높은 과전압으로 인해 접지기가 파괴되어 과전압으로 인해 발생한 과전류가 대지로 유출됩니다. 2. 정상적으로 작동할 때, 접지기는 저전압 상태에서 매우 높은 저항을 가지므로, 이는 마치 케이블의 금속 보호층 한쪽이 개방된 것과 같습니다. 그 결과, 단심 케이블 내의 작동 전류는 금속 보호층 위에 회로를 형성하지 않으며, 이로 인해 회로로 인한 케이블 금속 외피의 손상이나 발열로 인한 케이블의 전류 용량 감소와 같은 문제들을 피할 수 있습니다.