javítani
javítani

A túlfeszültségvédő megszakító elve és felépítése

  • hírek2021-10-07
  • hírek

A túlfeszültségvédő áramkör-megszakítót tulajdonképpen túlfeszültség-védő eszköznek hívjuk, vagy villám-túlfeszültség-védőnek is nevezik.Ez egyfajta berendezés vagy áramkör, amely biztonsági védelmet nyújt különféle elektromos berendezések, műszerek és kommunikációs áramkörök számára.A váltakozó áramú hálózatok közötti túlfeszültség vagy csúcsfeszültség elnyelésére szolgál, hogy az általa védett berendezés vagy áramkör ne sérüljön meg.
A túlfeszültségvédő megszakító képes kezelni a több ezer voltos feszültségtúlfeszültséget vagy tüskéket, ez természetesen a kiválasztott túlfeszültségvédő paramétereitől és specifikációitól függ.Vannak több száz voltos spd túlfeszültségvédők is, a felhasználó használati forgatókönyvétől függően.A túlfeszültségvédő egy pillanat alatt kibírja a nagyfeszültségű kiugrásokat, de a tüskefeszültség időtartama nem lehet túl hosszú, ellenkező esetben a túlzott energiaelnyelés miatt a védő felmelegszik és ég.

 

Mi az a túlfeszültség?

A túlfeszültség egyfajta átmeneti interferencia.Bizonyos körülmények között az elektromos hálózaton a pillanatnyi feszültség meghaladja a névleges normál feszültség tartományát.Általában ez a tranziens nem tart túl sokáig, de lehet nagyon nagy amplitúdója.A másodperc egy milliomod része alatt hirtelen magas lehet.Például a villám pillanata, az induktív terhelések leválasztása vagy a nagy terhelések csatlakoztatása nagy hatással lesz az elektromos hálózatra.A legtöbb esetben, ha az elektromos hálózatra csatlakoztatott berendezés vagy áramkör nem rendelkezik túlfeszültség-védelmi intézkedésekkel, könnyen megsérülhet a készülék, és a károsodás mértéke a készülék feszültségállósági szintjétől függ.

 

túlfeszültség diagram

 

 

Normál munkakörülmények között a feszültséget a vizsgálati ponton 500 V stabil állapotban tartják.Ha azonban a q kapcsolót hirtelen lekapcsolják, az induktív áram hirtelen változása miatti fordított elektromotoros erőhatás miatt a vizsgálati ponton nagy feszültséglökés lép fel.

 

túlfeszültség számítási módszer

 

Két általánosan használt túlfeszültség-védelmi áramkör

1. Az első szintű túlfeszültség-védő

Az első szintű túlfeszültség-védelmi berendezést általában egy ház vagy épület bejáratánál szerelik fel.Megvédi az összes berendezést a bejárati csatlakozási ponttól a túlfeszültségek üldöztetésétől.Általában az első szintű túlfeszültség-védő kapacitása és térfogata egyaránt. Nagyon nagy és drága, de elengedhetetlen.

 

2. Második szintű túlfeszültség-védő

A második szintű túlfeszültségvédő nem olyan nagy kapacitású, mint az első szint, és kevesebb energiát nyel el, de nagyon hordozható.Általában az elektromos berendezések hozzáférési pontjára, például aljzatra szerelik fel, vagy akár az elektromos berendezések tápegységének elülső végébe építik be, hogy másodlagos védelmet biztosítsanak a berendezések számára.

Az alábbi ábra a túlfeszültség-védelmi berendezés beépítésének egyszerű sematikus rajza:

 

túlfeszültség-védelmi berendezés beépítési rajza

 

Közös másodlagos túlfeszültség-védelmi áramkör

Sok ember számára keveset tudnak a másodlagos túlfeszültség-védelmi áramkörről, mivel ezek többsége az áramkörbe van beépítve.Az úgynevezett tápegység gyakran számos elektromos berendezés bemenetének elülső vége, általában az AC-AC, AC-DC áramkör is olyan áramkör, amely közvetlenül a konnektorba van bedugva.Az erősáramú lapra tervezett villámvédelmi áramkör legfontosabb feladata, hogy túlfeszültség esetén, például az áramkör levágása vagy a túlfeszültség, Áram felvétele esetén időben védelmet nyújtson.
Egy másik típusú másodlagos túlfeszültség-védelmi áramkör, mint például az UPS (szünetmentes tápegység), néhány összetett UPS tápegység beépített túlfeszültség-védelmi áramkörrel rendelkezik, amely ugyanazt a funkciót látja el, mint a hagyományos tápegység túlfeszültség-védője.

 

Hogyan működik a túlfeszültség-védelmi eszköz?

Van egy túlfeszültség-védő, amely a túlfeszültség fellépésekor időben megszakítja a tápellátást.Ez a fajta túlfeszültség-védő nagyon intelligens és összetett.és persze viszonylag drága, és általában ritkán használják.Ez a fajta túlfeszültség-védő általában feszültségérzékelőből, vezérlőből és reteszből áll.A feszültségérzékelő elsősorban azt figyeli, hogy van-e túlfeszültség-ingadozás az elektromos hálózat feszültségében.A vezérlő beolvassa a feszültségérzékelő túlfeszültség-jelét, és időben vezérli a reteszt, mint az aktuátor vezérlőáramkörének ki- és bekapcsolását, ha túlfeszültség-jelnek minősül.
Létezik egy másik típusú túlfeszültség-védő áramkör, amely túlfeszültség esetén nem szakítja meg az áramkört, de lefogja a túlfeszültséget és elnyeli a túlfeszültséget.Ez általában az áramköri lapba van beépítve, például a kapcsolóüzemű tápegységek ilyen típusú túlfeszültség-védelmi áramkörrel rendelkeznek.Az áramkör általában az alábbi ábrán látható:

 

túlfeszültségvédő kapcsolási rajza

 

Túlfeszültség-védő 1, a feszültség alatti vezeték és a nulla vonal, azaz a differenciál üzemmódú elnyomás áramkör határán.A 2 és 3 túlfeszültségvédők rendre a feszültség alatt álló vezetékkel a földhöz, a nulla vezetékhez pedig a földhöz vannak kötve, ami közös módú elnyomás.A differenciális üzemmódú túlfeszültség-eszköz a feszültség alatt álló vezeték és a nulla vezeték közötti túlfeszültség rögzítésére és elnyelésére szolgál.Ugyanígy a közös módú túlfeszültség-készüléket a fázisvezeték túlfeszültségének a földhöz rögzítésére használják.Általánosságban elmondható, hogy a kevésbé igényes túlfeszültség-szabványokhoz elegendő egy túlfeszültség-védőt 1 felszerelni, de bizonyos igényes esetekben a közös módú túlfeszültség-védelemmel kell kiegészíteni.

 

A túlfeszültség eredete

Számos tényező okozhat túlfeszültséget, általában villámcsapás, kondenzátor töltés és kisütés, rezonáns áramkörök, induktív kapcsolóáramkörök, motorhajtás interferenciája stb. miatt. Az elektromos hálózat túlfeszültsége mindenhol jelen van.Ezért nagyon szükséges túlfeszültség-védőt tervezni az áramkörben.

 

A túlfeszültséget terjesztő közeg

Csak megfelelő terjedési közeg mellett van lehetősége a túlfeszültségnek az elektromos berendezés tönkretételére.

Távvezeték-Tápvezeték a túlfeszültségek terjesztésének legfontosabb és legközvetlenebb közege, mivel szinte minden elektromos berendezést vezetékes táplálás, a vezetékes elosztóhálózat pedig mindenütt jelen van.

Rádióhullámok – tulajdonképpen a főbejárat az antenna, amely könnyen fogadja a vezeték nélküli túlfeszültségeket vagy villámcsapásokat, amelyek egy pillanat alatt tönkretehetik az elektromos berendezéseket.Amikor villám csap az antennába, az áthatol a rádiófrekvenciás vevőn.

Generátor – Az autóelektronika területén a feszültséglökések is hangsúlyosan kerülnek meghatározásra.Amikor a generátor összetett ingadozásokkal rendelkezik, gyakran nagy túlfeszültség keletkezik.

Induktív áramkör – amikor az induktor mindkét végén hirtelen megváltozik a feszültség, gyakran túlfeszültség keletkezik.

 

Hogyan tervezzünk túlfeszültség-védelmi áramkört

Nem nehéz túlfeszültség-védelmi áramkört kialakítani.Valójában egy beépített túlfeszültség-védelmi áramkör megtervezéséhez a legegyszerűbb módja csak egy komponensre van szükség, azaz egy MOV varisztorra vagy egy tranziens dióda TVS-re.Amint az alábbi ábrán látható, az 1-3 túlfeszültség-védők MOV vagy TVS varisztorok lehetnek.

 

tervezési túlfeszültség-védelmi áramkör

 

Néha csak egy MOV varisztort kell párhuzamosan csatlakoztatni a váltakozó áramú tápvezeték nullavezetéke közé, hogy megfeleljen az IEC szabványnak.Sok alkalmazásban szükség van egy túlfeszültség-védelmi áramkör hozzáadására a nulla feszültségű vezeték és a föld között egyidejűleg, hogy megfeleljen a magasabb túlfeszültség-szabvány követelményeinek, például a követelmény magasabb, mint 4 KV.

 

Túlfeszültség-védő Varistor MOV-hoz

A MOV alapvető jellemzői

1. A MOV a fémoxid varisztor, fémoxid ellenállás rövidítése, ellenállásértéke az ellenálláson lévő feszültségtől függően változik.Általában váltakozó áramú hálózatok között használják a túlfeszültség kezelésére.
2. A MOV egy speciális feszültségen alapuló eszköz.
3. Amikor a MOV működik, a karakterisztikája kicsit hasonló a diódáéhoz, nem lineáris és nem felel meg az Ohm-törvénynek, viszont a feszültség- és áramjellemzői kétirányúak, míg a diódák egyirányúak.
4. Inkább kétirányú TVS dióda.
5. Ha a varisztor feszültsége nem éri el a bilincs feszültségét, az áramkör nyitott állapotban van.

 

Varisztor helyének kiválasztása a túlfeszültség-védelmi áramkörben

A varisztor a túlfeszültség-védő kritikus eleme.Tervezéskor ügyeljen arra, hogy az a lehető legközelebb legyen a biztosítékhoz a bemeneti oldalon, ahogy az alábbi ábrán látható.Így biztosítható, hogy túlfeszültség fellépésekor a biztosíték időben kiolvadjon, és az azt követő áramkör nyitott állapotban legyen, hogy elkerülhető legyen a túlfeszültség okozta nagyobb károk, sőt tűzveszély.

 

a varisztor helyének kiválasztása a túlfeszültség-védelmi áramkörben

Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co., LTD.

Hozzáadás: Guangda Manufacturing Hongmei Science and Technology Park, No. 9-2, Hongmei Section, Wangsha Road, Hongmei Town, Dongguan, Guangdong, Kína

TEL: 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.Kiemelt Termék - Webhelytérkép 粤ICP备12057175号-1
pv kábel összeszerelés, mc4 hosszabbító kábel szerelvény, napelemes kábel szerelés, mc4 szolár leágazó kábel szerelvény, napelemes kábel szerelvény mc4, kábelszerelés napelemekhez,
Technikai támogatás:Soww.com