Прылада абароны ад імпульсных перанапружанняў

Прылада абароны ад перанапружання (альбо скарочана SPD) не з'яўляецца прадуктам, які вядомы шырокай публіцы. Грамадскасці ведаюць, што якасць электраэнергіі з'яўляецца вялікай праблемай у нашым грамадстве, у якой выкарыстоўваецца ўсё больш адчувальная электроніка і электратэхнічная прадукцыя. Яны ведаюць пра ІБП, які можа забяспечваць бесперабойнае харчаванне. Яны ведаюць стабілізатар напружання, які, як вынікае з яго назвы, стабілізуе або рэгулюе напружанне. Але большасць людзей, карыстаючыся бяспекай, якую прыносіць прылада абароны ад перанапружання, нават не разумее свайго існавання.

Нам сказалі з дзяцінства, што пад час навальніцы выключайце ўсе электрапрыборы, інакш ток маланкі можа прайсці ўнутр будынка і пашкодзіць электрычныя прадукты.

Ну, маланка сапраўды вельмі небяспечна і шкодна. Вось некаторыя фатаграфіі, якія паказваюць яго разбурэнне.

Пашкоджанне Office_600 маланкай і перанапружаннямі
Пашкоджанне маланкай-600_372

Індэкс гэтай прэзентацыі

Ну, гэта пра маланкі. Як маланка звязана з прыладай абароны ад перанапружання прадукту? У гэтым артыкуле мы дамо поўнае ўяўленне па гэтай тэме. Мы збіраемся прадставіць:

Маланкааховы VS Абарона ад перанапружання: Якія адносяцца яшчэ розныя

Хвалі

  • Што такое ўсплёск
  • Што прычынай перанапружання
  • наступствы перанапружання

Абароны ад перанапружанняў прылад (SPD)

  • Вызначэнне
  • функцыя
  • прыкладанняў
  • Кампаненты: GDT, MOV, TVS
  • Класіфікацыя
  • асноўныя параметры
  • ўстаноўка
  • Стандарты

Увядзенне

У гэтым артыкуле мяркуецца, што чытач не мае папярэдніх ведаў аб абароне ад перанапружання. Частка зместу спрошчана для зручнасці разумення. Мы паспрабавалі перанесці тэхнічны выраз на нашу штодзённую мову, але ў той жа час мы непазбежна страцім некаторую дакладнасць.

І ў гэтай прэзентацыі мы выкарыстоўваем некаторыя адукацыйныя матэрыялы па абароне ад перанапружання, выпушчаныя рознымі кампаніямі па абароне ад маланкі / перанапружання, якія мы атрымалі з адкрытых крыніц. Гэтым мы дзякуем ім за намаганні па асвете грамадскасці. Калі які-небудзь матэрыял выклікае спрэчкі, калі ласка, звяжыцеся з намі.

Яшчэ адна важная заўвага: абарона ад маланкі і абарона ад перанапружання ўсё яшчэ не з'яўляецца дакладнай навукай. Напрыклад, мы ведаем, што маланка любіць трапляць у высокія і вострыя прадметы. Вось чаму мы выкарыстоўваем громаадвод, каб прыцягваць маланку і шунтаваць яе ток да зямлі. Аднак гэта тэндэнцыя, заснаваная на верагоднасці, а не правіла. У многіх выпадках маланка трапляе ў іншыя аб'екты, хаця побач знаходзіцца высокі завостраны громаадвод. Напрыклад, ESE (Early Streamer Emission) лічыцца абноўленай формай громаадвода і, такім чынам, павінен мець лепшую прадукцыйнасць. Тым не менш, гэта вельмі спрэчны прадукт, які многія эксперты лічаць і пацвярджаюць, што ён не мае пераваг перад простым громаадводам. Як і ў абароне ад перанапружання, спрэчка яшчэ больш. Стандарт IEC, які ў асноўным прапануецца і распрацаваны еўрапейскімі экспертамі, вызначае форму хвалі прамой маланкі як імпульс 10/350 мкс, а стандарт UL, у асноўным прапанаваны і распрацаваны амерыканскімі экспертамі, не прызнае такую ​​форму сігналу.

З нашага пункту гледжання, наша разуменне маланкі ў рэшце рэшт будзе станавіцца ўсё больш і больш дакладным, калі мы будзем праводзіць дадатковыя даследаванні ў гэтай галіне. Напрыклад, усе сучасныя сродкі абароны ад перанапружання распрацоўваюцца на аснове тэорыі, паводле якой ток маланкі ўяўляе сабой адзін імпульс. Тым не менш, некаторыя SPD, якія могуць прайсці ўсе тэсты ў лабараторыі, па-ранейшаму выходзяць з ладу на полі, калі сапраўды трапляе маланка. Такім чынам, у апошнія гады ўсё больш экспертаў лічаць, што ток маланкі - гэта імпульс з некалькімі формамі хвалі. Гэта прагрэс і, несумненна, палепшыць прадукцыйнасць прылад абароны ад перанапружання, распрацаваных на іх аснове.

Тым не менш, у гэтым артыкуле мы збіраемся паглыбіцца ў спрэчныя тэмы. Мы стараемся даць элементарнае, але грунтоўнае, поўнае агульнае ўвядзенне абароны ад перанапружання і прылады абароны ад перанапружання. Такім чынам, пачнем.

1. Маланкаабарона супраць абароны ад перанапружання

Вы можаце спытаць, навошта нам што-небудзь ведаць пра абарону ад маланкі, калі мы гаворым пра абарону ад перанапружання. Што ж, гэтыя два паняцці цесна звязаны, бо многія ўсплёскі насамрэч выкліканы маланкай. Больш падрабязна пра прычыны ўсплёскаў мы пагаворым у наступным раздзеле. Некаторыя тэорыі лічаць, што абарона ад перанапружання з'яўляецца часткай маланкааховы. Гэтыя тэорыі мяркуюць, што маланкаахову можна падзяліць на дзве часткі: знешнюю маланкаахову, асноўным прадуктам якой з'яўляецца громаадвод (паветраны тэрмінал), праваднік і зазямляльны матэрыял, і ўнутраную маланкаахову, асноўным прадуктам якой з'яўляецца прылада абароны ад перанапружання, альбо для харчавання пераменнага/пастаяннага току харчавання або для лініі перадачы дадзеных/сігналу.

Адным з моцных прыхільнікаў гэтай класіфікацыі з'яўляецца ABB. У гэтым відэа ABB (Furse з'яўляецца кампаніяй ABB) дае вельмі падрабязную прэзентацыю абароны ад маланкі на іх думку. Для маланкааховы тыповага будынка павінна быць знешняя абарона для шунтавання току маланкі ў зямлю і ўнутраная абарона для прадухілення пашкоджання крыніцы харчавання і лініі даных/сігналаў. І ў гэтым відэа АББ лічыць, што паветраны тэрмінал/праваднікі/матэрыял зазямлення з'яўляюцца прадуктамі ў асноўным для прамога ўдару маланкі, а прылады абароны ад перанапружання ў асноўным прызначаны для абароны ад ускоснай маланкі (блізкай маланкі).

Іншая тэорыя спрабуе ўтрымліваць абарону ад маланкі ў дыяпазоне знешняй абароны. Адной з прычын такога адрознення з'яўляецца тое, што ранейшая класіфікацыя можа ўвесці грамадскасць у зман, што ўсплёск выклікана выключна маланкай, што далёка ад праўды. Паводле статыстыкі, толькі 20% перанапружанняў выклікана маланкай, а 80% перанапружанняў выклікана фактарам унутры будынка. Вы бачыце, што ў гэтым відэа аб абароне ад маланкі нічога не згадваецца аб абароне ад перанапружання.

Абарона ад маланкі - гэта складаная сістэма, якая ўключае мноства розных прадуктаў. Абарона ад перанапружання з'яўляецца толькі часткай скаардынаванай сістэмы маланкааховы. Для простых спажыўцоў няма неабходнасці паглыбляцца ў акадэмічную дыскусію. У рэшце рэшт, як мы гаворым, абарона ад маланак яшчэ не з'яўляецца дакладнай навукай. Такім чынам, для нас гэта можа быць не на 100% прызнаным, але простым спосабам зразумець абарону ад маланкі і яе сувязь з прыладай абароны ад перанапружання.

аховай ад маланак

Вонкавая абарона ад маланкі

  • Аэравакзал
  • Дырыжор
  • зазямленне
  • Вонкавае экранаванне

Унутраная абарона ад маланкі

  • Унутранае экранаванне
  • Выраўноўванне патэнцыялаў
  • Прылада абароны ад імпульсных перанапружанняў

Перш чым мы скончым гэтую сесію, мы збіраемся прадставіць апошнюю канцэпцыю: шчыльнасць удараў маланкі. У асноўным гэта азначае, наколькі часта ўдар маланкі ў пэўнай вобласці. Справа - карта свету па шчыльнасці ўдараў маланкі.

Чаму шчыльнасць удараў маланкі важная?

  • З пункту гледжання продажаў і маркетынгу вобласці з высокай шчыльнасцю маланкі маюць большыя патрэбы ў абароне ад маланак і перанапружання.
  • З тэхнічнага пункту гледжання, УЗІП, усталяваны ў зоне моцнага ўдару маланкі, павінен мець большую магутнасць імпульснага току. 50kA SPD можа пражыць 5 гадоў у Еўропе, але толькі 1 год на Філіпінах.

Асноўныя рынкі Prosurge - Паўночная Амерыка, Паўднёвая Амерыка і Азія. Як мы бачым на гэтай карце, усе гэтыя рынкі знаходзяцца ў зоне высокай шчыльнасці ўдараў маланкі. Гэта важкае сведчанне таго, што наша прылада абароны ад перанапружання мае высокую якасць і, такім чынам, можа выжыць у раёнах з найбольш частымі ўдарамі маланкі. Націсніце і праверце некаторыя з нашых праектаў абароны ад перанапружання па ўсім свеце.

Карта шчыльнасці Lightning Stoke_600

2. хваля

Што ж, мы збіраемся пагаварыць больш пра ўсплёскі на гэтай сесіі. Нягледзячы на ​​тое, што мы шмат разоў выкарыстоўвалі тэрмін усплёск на папярэдняй сесіі, мы яшчэ не далі яму правільнага вызначэння. І з гэтым тэрмінам шмат непаразуменняў.

Што такое Surge?

Вось некаторыя асноўныя факты аб скоках.

  • Усплёск, пераходны працэс, скок: раптоўнае імгненнае павышэнне току або напружання ў электрычным ланцугу.
  • Гэта адбываецца ў мілісекунды (1/1000) ці нават мікрасекунды (1/1000000).
  • Перанапружанне не з'яўляецца TOV (часовае перанапружанне).
  • Перанапружанне з'яўляецца найбольш распаўсюджанай прычынай пашкоджання і разбурэння абсталявання. 31% пашкоджанняў або страт электроннага абсталявання адбываецца з-за перанапружання. (крыніца з ABB)
Што такое Surge_400

Перанапружанне супраць перанапружання

Некаторыя людзі думаюць, што ўсплёск - гэта перанапружанне. Як паказана на малюнку вышэй, пры скоках напружання адбываецца ўсплёск. Ну, гэта зразумела, але не дакладна, нават вельмі зманліва. Перанапружанне - гэта свайго роду перанапружанне, але перанапружанне не з'яўляецца перанапружаннем. Цяпер мы ведаем, што ўсплёск адбываецца ў мілісекунду (1/1000) ці нават мікрасекунду (1/1000000). Аднак перанапружанне можа працягвацца значна даўжэй, секунды, хвіліны нават гадзіны! Ёсць тэрмін наз часовае перанапружанне (TOV) для апісання гэтага доўгага перанапружання.

Фактычна, не толькі перанапружанне і TOV - гэта не адно і тое ж, TOV таксама з'яўляецца галоўным забойцам прылад абароны ад перанапружання. SPD на аснове MOV можа хутка знізіць сваю супраціўляльнасць амаль да нуля, калі адбываецца ўсплёск. Тым не менш, пры бесперапынным напрузе ён хутка гарыць і, такім чынам, уяўляе вельмі сур'ёзную пагрозу бяспецы. Мы пагаворым аб гэтым больш на наступным занятку, калі мы прадставім прылады абароны ад перанапружання.

Кароткачасовае перанапружанне (ТАА)

 Хвалі

Выклікана Няспраўнасці сістэмы НН / ВН  маланка альбо пераключэнне перанапружання
Працягласць Доўга

мілісекунды да некалькіх хвілін

альбо гадзін

Кароткі

Мікрасекунды (маланка) альбо

мілісекунда (пераключэнне)

Статус MOV Цеплавы ўцёк самавыгаенне

Што выклікае ўсплёск?

Вось некаторыя агульнапрызнаныя прычыны ўсплёску:

  • Удар маланкі на громаадвод
  • Удар маланкі на паветранай лініі
  • электрамагнітная індукцыя
  • Аперацыя пераключэння (значна часцей, але з меншай энергіяй)

Мы бачым, што некаторыя з іх звязаны з маланкай, а некаторыя - не. Вось ілюстрацыя ўсплёскаў, звязаных з маланкай.

Аднак заўсёды майце на ўвазе, што не ўсе ўсплёскі выклікаюцца маланкай, таму ваша абсталяванне можа быць разбурана не толькі падчас навальніцы.

Усплёскі, звязаныя з маланкай

Эфекты перанапружання

Перанапружанне можа прынесці вялікую шкоду, і, паводле статыстыкі, скачкі напругі каштуюць амерыканскім кампаніям больш за 80 мільярдаў долараў у год. Тым не менш, калі мы ацэньваем наступствы перанапружання, мы не можам абмежавацца бачаннем толькі бачнага. На самай справе ўсплёск стварае 4 розныя эфекты:

  • Знішчэнне
  • Дэградацыя: паступовае пагаршэнне ўнутраных схем. Заўчасны выхад абсталявання з ладу. Звычайна гэта адбываецца з-за бесперапыннага ўсплёску нізкага ўзроўню, яно не разбурае абсталяванне адразу, але з часам разбурае яго.
  • Час прастою: страта прадукцыйнасці або важных даных
  • Рызыка бяспекі

Справа відэа, у якім спецыялісты па абароне ад перанапружання праводзяць тэст, каб праверыць, як прылада абароны ад перанапружання сапраўды можа прадухіліць разбурэнне электрычных вырабаў ад перанапружання. Вы бачыце, што калі SPD на DIN-рэйцы здымаецца, кававарка выбухае ад перанапружання, створанага лабараторыяй.

Гэтая відэапрэзентацыя сапраўды драматычная. Аднак некаторыя пашкоджанні ад перанапружання не такія прыкметныя і драматычныя, але яны дорага каштуюць нам, напрыклад, час прастою, які ён прыносіць. Уявіце, што кампанія сутыкаецца з прастоем на працягу дня. Якая будзе цана за гэта?

Перанапружанне не толькі прыносіць страты маёмасці, але і рызыку для асабістай бяспекі.

Перанапружанне Прычына Рызыка для бяспекі Высокахуткасны цягнік_441

Самая катастрафічная аварыя ў гісторыі хуткасных цягнікоў Кітая адбылася з-за маланкі і перанапружання. Больш за 200 ахвяр.

Перанапружанне Прычына Рызыка бяспекі Oil Tank_420

Кітайская індустрыя маланак і перанапружанняў пачалася ў 1989 годзе пасля катастрафічнага пажару, выбуху на рэзервуары для захоўвання нафты з-за ўдару маланкі. І гэта таксама выклікае шмат ахвяр.

3. Прылада абароны ад перанапружання / прылада абароны ад перанапружання

З базавымі ведамі аб абароне ад маланкі/перанапружання і перанапружання, прадстаўленымі ў папярэднім занятку, мы збіраемся даведацца больш пра прыладу абароны ад перанапружання. Як ні дзіўна, але на падставе ўсіх афіцыйных тэхнічных дакументаў і стандартаў яго трэба называць Surge Protective Device. Аднак многія людзі, нават прафесіяналы ў галіне абароны ад перанапружання, любяць выкарыстоўваць тэрмін "прылада абароны ад перанапружання". Магчыма таму, што гэта больш падобна на штодзённую мову.

У асноўным вы можаце ўбачыць два тыпу абароны ад перанапружання на рынку, як паказана ніжэй. Звярніце ўвагу, што выявы не адпавядаюць прапорцыям прадмета. Панэль SPD звычайна значна большага памеру, чым DIN-rain SPD.

Прылада абароны ад перанапружання панэльнага тыпу

Прылада абароны ад перанапружання панэльнага тыпу

Папулярны на UL Standard Market

Прылада абароны ад перанапружання тыпу DIN-рэйкі

Прылада абароны ад перанапружання на DIN-рэйку

Папулярны на стандартным рынку IEC

Дык што ж такое прылада абароны ад перанапружання? Як вынікае з назвы, гэта прылада, якая абараняе ад перанапружання. Але як? Ці ліквідуе гэта ўсплёск? Давайце паглядзім на функцыі прылады абароны ад перанапружання (SPD). Можна сказаць, што SPD выкарыстоўваецца для бяспечнага адводу залішняй напругі і току на зямлю, перш чым яны дасягнуць абароненага абсталявання. Мы можам выкарыстоўваць абсталяванне для абароны ад перанапружання ў лабараторыі, каб убачыць яго функцыі.

Без абароны ад перанапружання

Без абароны ад перанапружання_600

Напружанне да 4967 В можа пашкодзіць абароненае абсталяванне

З абаронай ад перанапружання

З абаронай ад перанапружання_500

Напружанне абмежавана 352В

Як працуе SPD?

SPD адчувальны да напружання. Яго супраціў рэзка зніжаецца па меры павышэння напружання. Вы можаце ўявіць сабе SPD як вароты і ўсплёск як паводку. У звычайнай сітуацыі засаўка зачынена, але калі назіраецца ўсплёск напружання, засаўка хутка адчыняецца, каб перанапружанне можна было адвесці. Ён аўтаматычна вернецца да стану высокага імпедансу пасля заканчэння ўсплёску.

SPD прымае ўсплёск, каб абароненае абсталяванне магло выжыць. Звышурочная праца SPD скончыцца з-за шматлікіх перанапружанняў. Ён ахвяруе сабой, каб абароненае абсталяванне магло жыць.

Канчатковы лёс СДПГ - ахвяраваць.

Як працуе SPD_500
Як працуе SPD-2

Кампаненты абароны ад перанапружання

У гэтай сесіі мы будзем гаварыць аб кампанентах SPD. У асноўным існуе 4 асноўныя кампаненты SPD: іскравы разраднік, MOV, GDT і TVS. Гэтыя кампаненты маюць розныя характарыстыкі, але ўсе яны выконваюць падобную функцыю: зразумейце нармальную сітуацыю, іх супраціўленне настолькі вялікае, што ток не можа працякаць у сітуацыі перанапружання, іх супраціўленне імгненна падае амаль да нуля, так што ўсплёск току можа праходзіць на зямлю замест цячэ да абароненага абсталявання ніжэй па плыні. Вось чаму мы называем гэтыя 4 кампаненты нелінейнымі кампанентамі. Тым не менш, у іх ёсць адрозненні, і мы можам напісаць іншы артыкул, каб пагаварыць пра іх адрозненні. Але цяпер усё, што нам трэба ведаць, гэта тое, што ўсе яны выконваюць адну і тую ж функцыю: адводзіць імпульсны ток на зямлю.

Давайце паглядзім на гэтыя кампаненты абароны ад перанапружання.

Кампанент SPD-MOV 34D

Металааксідны варыстар (MOV)

Самы распаўсюджаны кампанент SPD

Кампаненты абароны ад перанапружання - газаразрадная трубка GDT_217

Газаразрадная трубка (ГДЛ)

Можа выкарыстоўвацца ў гібрыдзе з MOV

Кампаненты абароны ад перанапружання - Гасільнік перанапружання TVS_217

Гасільнік пераходных перанапружанняў (TVS)

Папулярны ў даных/сігналаў SPD з-за свайго малюсенькага памеру

Металааксідны варыстар (MOV) і яго эвалюцыя

MOV - найбольш распаўсюджаны кампанент SPD, таму мы пагаворым пра яго больш падрабязна. Першае, што трэба памятаць, гэта тое, што MOV не з'яўляецца ідэальным кампанентам.

Як правіла, складаюцца з аксіду цынку, які праводзіць, калі ён падвяргаецца ўздзеянню перанапружання, якое перавышае намінальнае, MOV маюць абмежаваны чаканы тэрмін службы і пагаршаюцца пры ўздзеянні некалькіх вялікіх скокаў або мноства меншых скокаў, і ў канчатковым выніку замыкаюць на зямлю, што прыводзіць да канца тэрміну службы сцэнар. Гэта прывядзе да спрацоўвання аўтаматычнага выключальніка або размыкання плаўленага звяна. Вялікія пераходныя працэсы могуць прывесці да адкрыцця кампанента і, такім чынам, да больш жорсткага разбурэння самога кампанента. MOV звычайна выкарыстоўваецца для падаўлення перанапружання ў ланцугах харчавання пераменнага току.

У гэтым відэа ABB яны даюць вельмі выразную ілюстрацыю таго, як працуе MOV.

Вытворцы SPD праводзяць шмат даследаванняў па бяспецы SPD, і вялікая частка такой працы накіравана на вырашэнне праблемы бяспекі MOV. MOV развіваўся на працягу апошніх 2 дзесяцігоддзяў. Цяпер мы абнавілі MOV, напрыклад TMOV (звычайна MOV з убудаваным засцерагальнікам) або TPMOV (тэрмічна абаронены MOV), якія павышаюць яго бяспеку. Prosurge, як адзін з вядучых вытворцаў TPMOV, унёс свой уклад у нашы намаганні для павышэння прадукцыйнасці MOV.

SMTMOV і PTMOV ад Prosurge - гэта дзве абноўленыя версіі традыцыйнага MOV. Яны з'яўляюцца надзейнымі і самаабароненымі кампанентамі, прынятымі буйнымі вытворцамі SPD для стварэння прадуктаў абароны ад перанапружання.

PTMOV150_274×300_Prosurge Тэрмаабаронены MOV

25kA TPMOV

SMTMOV150_212×300_Prosurge-Thermally-Protected-MOV

50кА/75кА TPMOV

Стандарты прылад абароны ад перанапружання

Наогул кажучы, ёсць два асноўныя стандарты: стандарт IEC і стандарт UL. Стандарт UL у асноўным прымяняецца ў Паўночнай Амерыцы і ў некаторых частках Паўднёвай Амерыкі і на Філіпінах. Відавочна, што стандарт IEC больш шырока прымяняецца ва ўсім свеце. Нават кітайскі стандарт GB 18802 запазычаны са стандарту IEC 61643-11.

Чаму мы не можам мець універсальны стандарт ва ўсім свеце? Ну, адно з тлумачэнняў заключаецца ў тым, што еўрапейскія і амерыканскія эксперты маюць розныя меркаванні адносна разумення маланкі і перанапружання.

Тэма абароны ад перанапружання ўсё яшчэ развіваецца. Напрыклад, раней не было афіцыйнага стандарту IEC для SPD, які выкарыстоўваецца ў прылажэнні пастаяннага току/фотаэлектраэнергіі. Пераважны IEC 61643-11 прызначаны толькі для крыніцы харчавання пераменнага току. Тым не менш, цяпер у нас ёсць нядаўна выпушчаны стандарт IEC 61643-31 для SPD, які выкарыстоўваецца ў прылажэннях пастаяннага і фотаэлектрычнага току.

Рынак IEC

IEC 61643-11 (Сістэма харчавання пераменнага току)

IEC 61643-32 (сістэма харчавання пастаяннага току)

IEC 61643-21 (дадзеныя і сігнал)

EN 50539-11 = IEC 61643-32

Рынак UL

UL 1449 4-е выданне (сістэма харчавання пераменнага і пастаяннага току)

UL 497B (дадзеныя і сігнал)

Ўстаноўка прылады абароны ад перанапружання

Што ж, гэта можа быць самы просты сеанс, пра які можна напісаць, таму што наша прапанова заключаецца ў тым, што вы можаце перайсці на Youtube, таму што ёсць шмат відэа пра ўстаноўку SPD, незалежна ад таго, ці стаіць SPD на DIN-рэйку, або панэль SPD. Вядома, вы можаце паглядзець фота нашых праектаў, каб даведацца больш. Звярніце ўвагу, што ўстаноўка прылады абароны ад перанапружання павінна праводзіцца кваліфікаваным электрыкам / электрыкам з ліцэнзіяй.

Surge Класіфікацыі прылад абароны

Існуе некалькі спосабаў класіфікацыі прылады абароны ад перанапружання.

  • Па ўсталёўцы: DIN-рэйка SPD VS панэль SPD
  • Па стандарту: стандарт IEC VS стандарт UL
  • Па AC/DC: AC Power SPD VS DC Power SPD
  • Па месцы размяшчэння: Тып 1/2/3 SPD

Мы падрабязна азнаёмімся з класіфікацыяй стандарту UL 1449. У асноўным у стандарце UL тып SPD вызначаецца месцам яго ўстаноўкі. Калі вы хочаце даведацца больш, мы прапануем вам прачытаць гэты артыкул, апублікаваны NEMA.

Таксама мы знаходзім відэа на Youtube, прадстаўленае Джэфам Коксам, якое дае вельмі дакладнае прадстаўленне аб розных тыпах прылад абароны ад перанапружання.

Вось некалькі фотаздымкаў прылады абароны ад перанапружання тыпу 1/2/3 у стандарце UL.

Тып прылады 1 абароны ад перанапружанняў

Прылада абароны ад перанапружання тыпу 1: першая лінія абароны

Устаноўленыя звонку будынка пры ўваходзе службы

Тып прылады 2 абароны ад перанапружанняў

Прылада абароны ад перанапружання тыпу 2: другая лінія абароны

Устаноўленыя ўнутры будынка ў філіяле панэлі

Тып 3 Абарона ад воплескаў напругі Device_250

Прылада абароны ад перанапружання тыпу 3: апошняя лінія абароны

Звычайна ставіцца да перападаў ўсталёўваюцца побач з абараняемым абсталяваннем Strip і відэльцы

Адзначыў, што стандарт IEC 61643-11 таксама прымае падобныя тэрміны, напрыклад SPD тыпу 1/2/3 або SPD класа I/II/III. Гэтыя ўмовы, хаця і адрозніваюцца ад умоў стандарту UL, маюць падобны прынцып. SPD класа I прымае пачатковую энергію ўсплёску, якая з'яўляецца самай моцнай, а SPD класа II і III апрацоўваюць астатнюю энергію ўсплёску, якая ўжо паменшылася. Разам прылады абароны ад перанапружання класа I/II/III утвараюць скаардынаваную шматслаёвую сістэму абароны ад перанапружання, якая лічыцца найбольш эфектыўнай.

На малюнку справа паказаны SPD на кожным узроўні пры ўсталёўцы ў стандарт IEC.

Мы пагаворым крыху аб адной розніцы паміж тыпам 1/2/3 у стандартах UL і стандартах IEC. У стандарце IEC ёсць тэрмін, які называецца імпульсны ток маланкі, і яго знак Iimp. Гэта мадэляванне імпульсу прамой маланкі, і яго энергія мае форму хвалі 10/350. SPD тыпу 1 у стандарце IEC павінен паказваць яго Iimp, і вытворцы SPD звычайна выкарыстоўваюць тэхналогію іскравага разрадніка для SPD тыпу 1, паколькі тэхналогія іскравага разрадніка дазваляе больш высокі Iimp, чым тэхналогія MOV пры тым жа памеры. Тым не менш, тэрмін Iimp не прызнаецца стандартам UL.

Таксама яшчэ адным ключавым адрозненнем з'яўляецца тое, што SPD у стандарце IEC звычайна ўсталёўваецца на DIN-рэйку, а SPD у стандарце UL з'яўляецца правадным або на панэлі. Яны выглядаюць па-рознаму. Вось некалькі малюнкаў стандарту IEC SPD.

Тыпы прылад абароны ад перанапружання _ IEC 61643-11_600
Прылада абароны ад перанапружання тыпу 1 SPD-400

Тып 1/клас I SPD

Першая лінія абароны

Тып 2 перанапружання SPD Прылада абароны ад

Тып 2/клас II SPD

Другая лінія абароны

Тып 3 перанапружання SPD Прылада абароны ад

Тып 3/клас III SPD

Апошняя лінія абароны

Што тычыцца іншых класіфікацый, мы можам распрацаваць іх пазней у іншых артыкулах, паколькі яны могуць быць даволі доўгімі. Зараз усё, што вам трэба ведаць, гэта тое, што SPD класіфікуецца па тыпах як у стандартах UL, так і ў стандартах IEC.

Асноўныя параметры прылады абароны ад перанапружання

Калі вы паглядзіце на прыладу абароны ад перанапружання, то на яе маркіроўцы вы ўбачыце некалькі параметраў, напрыклад, MCOV, In, Imax, VPR, SCCR. Што яны азначаюць і чаму гэта важна? Што ж, на гэтай сесіі мы пагаворым пра гэта.

Намінальнае напружанне (Un)

Намінальны азначае «названы». Такім чынам, намінальнае напружанне - гэта "названае" напружанне. Напрыклад, намінальнае напружанне сеткі харчавання ў многіх краінах складае 220 В. Але яго фактычнае значэнне дапускаецца вагацца ў вузкім дыяпазоне.

Максімальнае пастаяннае працоўнае напружанне (MCOV/Uc) 

Найбольшая колькасць напружання, якое прылада можа бесперапынна праходзіць. MCOV звычайна ў 1.1-1.2 разы вышэй, чым Un. Але ў рэгіёне з нестабільнай электрасеткай напружанне будзе вельмі высокім, таму трэба выбраць больш высокі MCOV SPD. Для 220V Un еўрапейскія краіны могуць выбраць 250V MCOV SPD, але на некаторых рынках, такіх як Індыя, мы рэкамендуем MCOV 320V або нават 385V. Заўвага: напружанне вышэй MCOV называецца часовым перанапружаннем (TOV). Больш за 90% СПД згарэла з-за TOV.

Рэйтынг абароны па напрузе (VPR) / Прапускальнае напружанне

Гэта максімальная колькасць напружання, якое SPD дазволіць прайсці праз абароненую прыладу, і, вядома, чым ніжэй, тым лепш. Напрыклад, абаронены прыбор можа вытрымаць максімум 800В. Калі VRP SPD складае 1000 В, абароненае прылада будзе пашкоджана або пагаршаецца.

Ток перагрузкі Ёмістасць

Гэта максімальная велічыня імпульснага току, які SPD можа зашунтаваць на зямлю падчас перанапружання, і з'яўляецца паказчыкам працягласці жыцця SPD. Напрыклад, 200kA SPD мае больш працяглы тэрмін службы, чым 100kA SPD у той жа сітуацыі.

Намінальны разрадны ток (In)

Гэта пікавае значэнне імпульснага току праз SPD. SPD павінен заставацца функцыянальным пасля скокаў 15 In. Гэта паказчык надзейнасці SPD і мера таго, як SPD працуе пры ўсталяванні і эксплуатацыі ў сцэнарыях, больш блізкіх да рэальнай сітуацыі. Чым вышэй, тым лепш.

Максімальны ток разраду (Imax)

Гэта пікавае значэнне імпульснага току праз SPD. SPD павінен заставацца функцыянальным пасля 1 скокаў Imax. Як правіла, гэта 2-2.5 разы больш значэння In. Гэта таксама паказчык трываласці SPD. Але гэта менш важны параметр, чым In, таму што Imax - гэта экстрэмальны тэст, і ў рэальнай сітуацыі ўсплёск звычайна не будзе мець такой моцнай энергіі. Для гэтага параметру чым вышэй, тым лепш.

Ток кароткага замыкання Рэйтынг (ПКАП)

Гэта максімальны ўзровень току кароткага замыкання, які можа вытрымаць кампанент або агрэгат, і чым вышэй, тым лепш. Асноўныя SPD Prosurge прайшлі выпрабаванне SCCR 200 кА ў адпаведнасці са стандартам UL без знешняга выключальніка і засцерагальніка, што з'яўляецца найлепшым паказчыкам у прамысловасці.

Прыкладання для прылад абароны ад перанапружання

Прылады абароны ад перанапружання шырока прымяняюцца ў розных галінах прамысловасці, асабліва ў крытычна важных галінах. Ніжэй прыведзены спіс прыкладанняў і рашэнняў для абароны ад перанапружання, падрыхтаваных Prosurge. У кожным дадатку мы паказваем неабходны SPD і месцы яго ўстаноўкі. Калі вы зацікаўлены ў любым з прыкладанняў, вы можаце націснуць і даведацца больш.

Будынак

Сонечная энергія фотаэлектрычныя сістэмы /

Святлодыёдны вулічны ліхтар

Нафта-запраўка

Telecom

святлодыёдны дысплей

Прамысловыя кіравання

сістэма відэаназірання

Сістэма зарадкі аўтамабіля

ветротурбины

чыгуначная сетка

Рэзюмэ

Нарэшце, мы падышлі да канца гэтага артыкула. У гэтым артыкуле мы гаворым аб такіх цікавых рэчах, як абарона ад маланкі, абарона ад перанапружання, перанапружанне і прылада абароны ад перанапружання. Я спадзяюся, што вы ўжо разумееце асновы прылады абароны ад перанапружання. Але калі вы жадаеце даведацца больш аб гэтай тэме, у нас ёсць іншыя артыкулы ў адукацыйным раздзеле па абароне ад перанапружання на нашым сайце.

І апошняя, але самая важная частка гэтага артыкула - падзякаваць тым кампаніям, якія ствараюць шмат відэа, фатаграфій, артыкулаў і разнастайных матэрыялаў на тэму абароны ад перанапружання. Яны з'яўляюцца перадавікамі ў нашай галіны. Натхнёныя імі, мы таксама ўносім сваю долю.

Калі вам падабаецца гэты артыкул, вы можаце дапамагчы падзяліцца ім!