rette op
rette op

Princip og design af overspændingsbeskytter afbryder

  • nyheder2021-10-07
  • nyheder

Overspændingsbeskyttelsesafbryderen er faktisk det, vi normalt kalder en overspændingsbeskytter, også kaldet en lynoverspændingsbeskytter.Det er en slags udstyr eller kredsløb, der giver sikkerhedsbeskyttelse til forskellige elektriske udstyr, instrumenter og kommunikationskredsløb.Det bruges til at absorbere overspændingen eller spidsspændingen mellem AC-nettet for at sikre, at udstyret eller kredsløbet, det beskytter, ikke bliver beskadiget.
Overspændingsbeskyttelsesafbryderen kan håndtere spændingsstigninger eller spidser på tusindvis af volt, selvfølgelig afhænger dette af parametrene og specifikationerne for den valgte overspændingsbeskytter.Der er også spd-overspændingsbeskyttere dedikeret til flere hundrede volt, afhængigt af brugerens brugsscenarie.Overspændingsbeskytteren kan modstå højspændingsspidser på et øjeblik, men varigheden af ​​spidsspændingen kan ikke være for lang, da beskytteren ellers vil varme op og brænde på grund af overdreven energiabsorption.

 

Hvad er en Surge?

Surge er en slags forbigående interferens.Under visse forhold overstiger den øjeblikkelige spænding på elnettet området for den nominelle normale spænding.Generelt vil denne transient ikke vare for længe, ​​men den kan have en meget høj amplitude.Det kan være en pludselig høj på blot en milliontedel af et sekund.For eksempel vil lynøjeblikket, frakobling af induktive belastninger eller tilslutning af store belastninger have stor indflydelse på elnettet.I de fleste tilfælde, hvis udstyret eller kredsløbet, der er tilsluttet elnettet, ikke har overspændingsbeskyttelsesforanstaltninger, er det let for enheden at blive beskadiget, og graden af ​​skade vil være relateret til enhedens modstå spændingsniveau.

 

overspændingsdiagram

 

 

Under normale arbejdsforhold holdes spændingen ved testpunktet på en stabil tilstand på 500V.Men hvis omskifteren q pludselig afbrydes, vil der opstå en højspændingsstigning ved testpunktet på grund af den omvendte elektromotoriske krafteffekt på grund af den pludselige ændring af induktiv strøm.

 

metode til beregning af overspænding

 

To almindeligt anvendte overspændingsbeskyttelseskredsløb

1. Overspændingsbeskytter på første niveau

Overspændingsbeskyttelsesenheden på første niveau er normalt installeret ved indgangen til et hus eller en bygning.Det vil beskytte alt udstyr fra indgangsforbindelsespunktet mod at blive forfulgt af overspændinger.Normalt er kapaciteten og volumen af ​​overspændingsbeskytteren på første niveau begge. Det er meget stort og dyrt, men det er vigtigt.

 

2. Overspændingsbeskytter på andet niveau

Overspændingsbeskytteren på andet niveau har ikke så stor kapacitet som første niveau og absorberer mindre energi, men den er meget bærbar.Det er normalt installeret ved adgangspunktet for elektrisk udstyr, såsom stikkontakt, eller endda integreret i forenden af ​​strømkortet på elektrisk udstyr for at give udstyr sekundær beskyttelse.

Følgende figur er et simpelt skematisk diagram af installationen af ​​overspændingsbeskyttelsesanordningen:

 

installationsdiagram for overspændingsbeskyttelsesenhed

 

Fælles sekundært overspændingsbeskyttelseskredsløb

For mange mennesker er lidt kendt om det sekundære overspændingsbeskyttelseskredsløb, fordi de fleste af dem er integreret på strømkortet.Det såkaldte power board er ofte forenden af ​​input til mange elektriske udstyr, normalt AC-AC, AC-DC kredsløb er også et kredsløb, der er sat direkte i stikkontakten.Den vigtigste rolle for lynbeskyttelseskredsløbet designet på strømkortet er at give rettidig beskyttelse i tilfælde af en overspænding, såsom at afbryde kredsløbet eller absorbere overspændingen, Strøm.
En anden type sekundært overspændingsbeskyttelseskredsløb, såsom UPS (uninterruptible power supply), en kompleks UPS-strømforsyning vil have indbygget overspændingsbeskyttelseskredsløb, som har samme funktion som overspændingsbeskytteren på det almindelige strømforsyningskort.

 

Hvordan virker overspændingsbeskyttelsesanordningen?

Der er en overspændingsbeskytter, som vil afbryde strømforsyningen i tide, når overspændingen opstår.Denne form for overspændingsbeskytter er meget intelligent og kompleks.og det er selvfølgelig relativt dyrt, og det bliver generelt sjældent brugt.Denne form for overspændingsbeskytter er generelt sammensat af spændingssensor, controller og lås.Spændingssensoren overvåger hovedsageligt, om der er overspændingsudsving i elnettets spænding.Controlleren aflæser spændingssensorens overspændingssignal og styrer rettidigt låsen som on-off for aktuatorkontrolkredsløbet, når det vurderes som et overspændingssignal.
Der er en anden type overspændingsbeskytterkredsløb, som ikke afbryder kredsløbet, når der opstår en overspænding, men det klemmer overspændingen og absorberer overspændingsenergien.Dette er normalt indbygget i printpladen, såsom skiftende strømforsyningskredsløb vil have denne type overspændingsbeskyttelseskredsløb.Kredsløbet er generelt som vist i figuren nedenfor:

 

overspændingsbeskytter kredsløbsdiagram

 

Overspændingsbeskytter 1, på tværs af grænsen mellem den strømførende linje og den neutrale linje, det vil sige undertrykkelseskredsløbet for differentialtilstand.Overspændingsbeskytterne 2 og 3 er henholdsvis forbundet med den spændingsførende ledning til jorden og den neutrale ledning til jorden, hvilket er common mode undertrykkelse.Differential-mode overspændingsanordningen bruges til at klemme og absorbere overspændingen mellem den strømførende ledning og den neutrale ledning.På samme måde bruges common mode overspændingsanordningen til at klemme fasetrådens overspændingsspænding til jorden.Generelt er det tilstrækkeligt at installere en overspændingsbeskytter 1 til mindre krævende overspændingsstandarder, men til nogle krævende lejligheder skal der tilføjes almindelig overspændingsbeskyttelse.

 

Oprindelse af spændingsstød

Der er mange faktorer, der kan frembringe overspændingsspænding, generelt på grund af lynnedslag, kondensatoropladning og -afladning, resonanskredsløb, induktive koblingskredsløb, motordrevinterferens osv. Overspændingen på elnettet kan siges at være overalt.Derfor er det ret nødvendigt at designe en overspændingsbeskytter i kredsløbet.

 

Mediet, der udbreder bølgen

Kun med et passende udbredelsesmedium har overspændingen mulighed for at ødelægge det elektriske udstyr.

Power line-Power line er det vigtigste og mest direkte medium til at sprede overspændinger, fordi næsten alt elektrisk udstyr er drevet af kraftledning, og kraftledningsdistributionsnetværk er allestedsnærværende.

Radiobølger - faktisk er hovedindgangen antennen, som er nem at modtage trådløse overspændinger eller lynnedslag, som kan nedbryde elektrisk udstyr på et øjeblik.Når lynet rammer antennen, trænger det ind i radiofrekvensmodtageren.

Generator - Inden for bilelektronik vil spændingsstigninger også blive defineret med vægt.Ofte, når generatoren har komplekse udsving, vil der blive genereret en stor overspænding.

Induktivt kredsløb - når spændingen i begge ender af induktoren pludselig ændres, genereres der ofte en overspænding.

 

Sådan designes et overspændingsbeskyttelseskredsløb

Det er ikke svært at designe et overspændingsbeskyttelseskredsløb.Faktisk, for at designe et indbygget overspændingsbeskyttelseskredsløb, kræver den enkleste måde kun én komponent, det vil sige en MOV-varistor eller en transient diode TVS.Som vist i figuren nedenfor kan overspændingsbeskytterne 1-3 være varistorer MOV eller TVS.

 

design overspændingsbeskyttelseskredsløb

 

Nogle gange er det kun nødvendigt at tilslutte en MOV-varistor parallelt mellem den neutrale linje på AC-strømledningen for at opfylde IEC-standarden.I mange applikationer er det nødvendigt at tilføje et overspændingsbeskyttelseskredsløb mellem nulspændingsførende ledning og jorden på samme tid for at opfylde de højere overspændingsstandardkrav, for eksempel er kravet højere end 4KV.

 

Overspændingsbeskytter til Varistor MOV

Grundlæggende egenskaber ved MOV

1. MOV står for Metal oxid varistor, metal oxid resistor, dens modstandsværdi vil ændre sig i henhold til spændingen over modstanden.Det bruges normalt mellem vekselstrømsnet til at håndtere overspænding.
2. MOV er en speciel enhed baseret på spænding.
3. Når MOV virker, ligner dens karakteristika lidt dioder, ikke-lineær og ikke egnet til Ohms lov, men dens spændings- og strømkarakteristika er tovejs, mens dioder er ensrettede.
4. Det er mere som en tovejs TVS-diode.
5. Når spændingen over varistoren ikke når klemmespændingen, er den i åben kredsløbstilstand.

 

Placering Valg af Varistor i overspændingsbeskyttelseskredsløb

Varistoren er en kritisk komponent i overspændingsbeskytteren.Ved projektering skal du sørge for, at den er så tæt som muligt på sikringen i indgangsenden, som vist på figuren nedenfor.På denne måde kan det sikres, at sikringen kan sprænges i tide, når der opstår en overspændingsstrøm, og det efterfølgende kredsløb er i åben tilstand for at undgå større skader eller endda brand forårsaget af overspændingsstrømmen.

 

placeringsvalg af varistor i overspændingsbeskyttelseskredsløb

Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co., LTD.

Tilføj: Guangda Manufacturing Hongmei Science and Technology Park, nr. 9-2, Hongmei Sektion, Wangsha Road, Hongmei Town, Dongguan, Guangdong, Kina

TLF: 0769-22010201

E-mail:pv@slocable.com.cn

facebook pinterest Youtube linkedin Twitter ins
CE RoHS ISO 9001 TUV
© Copyright © 2022 Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co., LTD.Fremhævede Produkter - Sitemap 粤ICP备12057175号-1
pv kabel samling, mc4 forlængerkabelsamling, montering af solcellekabel, mc4 solar grenkabel samling, solcellekabel samling mc4, kabelsamling til solpaneler,
Teknisk support:Soww.com