fixera
fixera

Princip och design för strömbrytare för överspänningsskydd

  • Nyheter2021-10-07
  • Nyheter

Överspänningsskyddsbrytaren är egentligen vad vi brukar kalla en överspänningsskyddsanordning, även kallad åskskydd.Det är en slags utrustning eller krets som ger säkerhetsskydd för olika elektrisk utrustning, instrument och kommunikationskretsar.Den används för att absorbera överspänningen eller toppspänningen mellan AC-nätet för att säkerställa att utrustningen eller kretsen den skyddar inte kommer att skadas.
Överspänningsskyddsbrytaren kan hantera spänningsöverspänningar eller toppar på tusentals volt, naturligtvis, detta beror på parametrarna och specifikationerna för det valda överspänningsskyddet.Det finns också spd överspänningsskydd dedikerade till flera hundra volt, beroende på användarens användningsscenario.Överspänningsskyddet kan motstå höga spänningsspikar på ett ögonblick, men spikspänningens varaktighet kan inte vara för lång, annars kommer skyddet att värmas upp och brinna på grund av överdriven energiabsorption.

 

Vad är en surge?

Surge är en slags övergående störning.Under vissa förhållanden överskrider den momentana spänningen på elnätet intervallet för den nominella normalspänningen.I allmänhet kommer denna transient inte att vara för länge, men den kan ha en mycket hög amplitud.Det kan bli en plötslig höjd på bara en miljondels sekund.Till exempel kommer ögonblicket av blixtnedslag, frånkoppling av induktiva belastningar eller anslutning av stora belastningar att ha stor inverkan på elnätet.I de flesta fall, om utrustningen eller kretsen som är ansluten till elnätet inte har överspänningsskydd, är det lätt att enheten skadas, och graden av skada kommer att vara relaterad till enhetens motståndsspänningsnivå.

 

överspänningsdiagram

 

 

Under normala arbetsförhållanden hålls spänningen vid testpunkten vid ett stabilt tillstånd på 500V.Men om omkopplaren q plötsligt kopplas ur, kommer en högspänningsstöt att inträffa vid testpunkten på grund av den omvända elektromotoriska krafteffekten på grund av den plötsliga förändringen av induktiv ström.

 

överspänningsberäkningsmetod

 

Två vanligt använda överspänningsskyddskretsar

1. Överspänningsskyddet på första nivån

Överspänningsskyddet på första nivån installeras vanligtvis vid ingången till ett hus eller en byggnad.Det kommer att skydda all utrustning från ingångsanslutningspunkten från att bli förföljd av överspänningar.Vanligtvis är kapaciteten och volymen för överspänningsskyddet på första nivån båda. Det är mycket stort och dyrt, men det är viktigt.

 

2. Överspänningsskydd på andra nivån

Överspänningsskyddet på andra nivån har inte lika stor kapacitet som den första nivån och absorberar mindre energi, men det är mycket bärbart.Den är vanligtvis installerad vid åtkomstpunkten för elektrisk utrustning, såsom uttag, eller till och med integrerad i den främre änden av strömkortet för elektrisk utrustning för att ge sekundär skyddskapacitet för utrustning.

Följande bild är ett enkelt schematiskt diagram över installationen av överspänningsskyddsanordningen:

 

installationsschema för överspänningsskyddsanordning

 

Gemensam sekundär överspänningsskyddskrets

För många människor är lite känt om den sekundära överspänningsskyddskretsen, eftersom de flesta av dem är integrerade på strömkortet.Det så kallade strömkortet är ofta fronten på ingången på många elektriska apparater, vanligtvis AC-AC, AC-DC krets är också en krets som är direkt ansluten till uttaget.Den viktigaste rollen för åskskyddskretsen som är designad på strömkortet är att tillhandahålla skydd i rätt tid i händelse av en överspänning, såsom att bryta kretsen eller absorbera överspänningen, ström.
En annan typ av sekundär överspänningsskyddskrets, såsom UPS (avbrottsfri strömförsörjning), en komplex UPS-strömkälla kommer att ha inbyggd överspänningsskyddskrets, som har samma funktion som överspänningsskyddet på det vanliga strömförsörjningskortet.

 

Hur fungerar överspänningsskyddsanordningen?

Det finns ett överspänningsskydd som kommer att stänga av strömförsörjningen i tid när överspänningen inträffar.Denna typ av överspänningsskydd är mycket intelligent och komplex.och naturligtvis är det relativt dyrt, och det används i allmänhet sällan.Denna typ av överspänningsskydd består vanligtvis av spänningssensor, styrenhet och spärr.Spänningssensorn övervakar huvudsakligen om det finns överspänningsfluktuationer i elnätets spänning.Styrenheten läser överspänningssignalen från spänningssensorn och styr i rätt tid spärren som på- och avstängning av ställdonets styrkrets när den bedöms som en överspänningssignal.
Det finns en annan typ av överspänningsskyddskrets, som inte bryter kretsen när en överspänning inträffar, men den klämmer överspänningen och absorberar överspänningsenergin.Detta är vanligtvis inbyggt i kretskortet, till exempel strömförsörjningskretsar kommer att ha denna typ av överspänningsskyddskrets.Kretsen är i allmänhet som visas i figuren nedan:

 

överspänningsskydd kretsschema

 

Överspänningsskydd 1, över gränsen mellan den spänningsförande ledningen och den neutrala linjen, det vill säga dämpningskretsen för differentialmod.Överspänningsskydden 2 och 3 är anslutna med den spänningsförande ledningen till jord respektive den neutrala ledningen till jorden, vilket är normalmodsdämpning.Överspänningsanordningen för differentialläge används för att klämma fast och absorbera överspänningen mellan den strömförande ledningen och den neutrala ledningen.På samma sätt används den gemensamma överspänningsanordningen för att klämma fast fastrådens överspänningsspänning mot jorden.Generellt räcker det att installera ett överspänningsskydd 1 för mindre krävande överspänningsstandarder, men för vissa krävande tillfällen måste överspänningsskydd i vanligt läge läggas till.

 

Spänningsöverspänningens ursprung

Det finns många faktorer som kan producera överspänning, i allmänhet på grund av blixtnedslag, kondensatorladdning och urladdning, resonanskretsar, induktiva kopplingskretsar, motordrivningsstörningar etc. Överspänningen på elnätet kan sägas vara överallt.Därför är det ganska nödvändigt att designa ett överspänningsskydd i kretsen.

 

Mediet som propagerar uppsvinget

Endast med ett lämpligt utbredningsmedium har överspänningen möjlighet att förstöra den elektriska utrustningen.

Kraftledning - Kraftledning är det viktigaste och mest direkta mediet för att sprida överspänningar, eftersom nästan all elektrisk utrustning drivs av kraftledning, och kraftledningsdistributionsnätet är överallt.

Radiovågor – i själva verket är huvudentrén antennen, som är lätt att ta emot trådlösa överspänningar eller blixtnedslag, som kan bryta ner elektrisk utrustning på ett ögonblick.När blixten slår ner i antennen tränger den in i radiofrekvensmottagaren.

Generator – Inom området bilelektronik kommer spänningsstötar också att definieras med betoning.När generatorn har komplexa fluktuationer, kommer ofta en stor överspänning att genereras.

Induktiv krets - när spänningen i båda ändarna av induktorn plötsligt ändras, genereras ofta en överspänning.

 

Hur man designar en överspänningsskyddskrets

Det är inte svårt att designa en överspänningsskyddskrets.I själva verket, för att designa en inbyggd överspänningsskyddskrets, kräver det enklaste sättet bara en komponent, det vill säga en MOV-varistor eller en transientdiod TVS.Som visas i figuren nedan kan överspänningsskydden 1-3 vara varistorer MOV eller TVS.

 

designa överspänningsskyddskrets

 

Ibland är det bara nödvändigt att ansluta en MOV-varistor parallellt mellan växelströmsledningens neutrala linje för att uppfylla IEC-standarden.I många applikationer är det nödvändigt att lägga till en överspänningsskyddskrets mellan nollspänningsledningen och marken samtidigt för att uppfylla de högre överspänningsstandardkraven, till exempel är kravet högre än 4KV.

 

Överspänningsskydd för Varistor MOV

Grundläggande egenskaper hos MOV

1. MOV står för Metal oxide varistor, metal oxide resistor, dess resistansvärde kommer att ändras beroende på spänningen över motståndet.Det används vanligtvis mellan växelströmsnät för att hantera överspänning.
2. MOV är en speciell enhet baserad på spänning.
3. När MOV fungerar är dess egenskaper lite lik dioder, icke-linjära och inte lämpliga för Ohms lag, men dess spännings- och strömkarakteristika är dubbelriktade, medan dioder är enkelriktade.
4. Det är mer som en dubbelriktad TVS-diod.
5. När spänningen över varistorn inte når klämspänningen är den i öppen krets.

 

Placering Val av Varistor i överspänningsskyddskrets

Varistorn är en kritisk komponent i överspänningsskyddet.Vid konstruktion, se till att den är så nära säkringen som möjligt vid ingångsänden, som visas i figuren nedan.På detta sätt kan det säkerställas att säkringen kan gå ut i tid när en överspänningsström uppstår, och den efterföljande kretsen är i öppet tillstånd för att undvika större skada eller till och med brand orsakad av överspänningsströmmen.

 

platsval av varistor i överspänningsskyddskrets

Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co., LTD.

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

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.Utvalda produkter - Webbplatskarta 粤ICP备12057175号-1
pv kabel montering, mc4 förlängningskabel montering, solcellskabelmontage, mc4 solar grenkabel montering, solcellskabelmontage mc4, kabelmontage för solpaneler,
Teknisk support:Soww.com