Uređaj za zaštitu od prenapona

Uređaj za zaštitu od prenapona (ili skraćeno SPD) nije proizvod poznat javnosti. Javnost zaista zna da je kvaliteta energije veliki problem u našem društvu u kojem se koriste sve više osjetljive elektronike ili električnih proizvoda. Oni znaju za UPS koji može osigurati neprekidno napajanje. Znaju stabilizator napona koji, kao što mu ime sugerira, stabiliziraju ili reguliraju napon. Ipak većina ljudi, uživajući sigurnost koju donosi uređaj za zaštitu od prenapona, uopće ne shvaća da postoji.

Od djetinjstva nam govore kako isključujete sve električne uređaje tijekom grmljavine, jer u suprotnom struja groma može proći unutar zgrade i oštetiti električne proizvode.

Pa, munja je doista vrlo opasna i štetna. Evo nekoliko slika koje pokazuju njegovo uništenje.

Munja i šteta od prenapona za Office_600
Oštećenje munje-600_372

Indeks ove prezentacije

Ovo je o munji. Kako se munje odnose na uređaj za zaštitu od prenapona proizvoda? U ovom članku ćemo dati detaljnu prezentaciju na ovu temu. Uvest ćemo:

Zaštita od udara munje VS Zaštita od prenapona: Povezana ali različita

Uzrujati

  • Što je val
  • Što uzrokuje val
  • Učinci valova

Uređaj za zaštitu od prenapona (SPD)

  • Definicija
  • funkcija
  • Aplikacije
  • Komponente: GDT, MOV, TVS
  • Klasifikacija
  • Ključni parametri
  • Montaža
  • Standardi

Uvod

Ovaj članak pretpostavlja da čitatelj nema predznanja o zaštiti od prenaponske zaštite. Neki su sadržaji pojednostavljeni radi lakšeg razumijevanja. Pokušali smo prenijeti tehnički izraz na naš svakodnevni jezik, ali istovremeno, neizbježno je da ćemo izgubiti određenu točnost.

I u ovoj prezentaciji usvajamo nekoliko obrazovnih materijala za zaštitu od prenaponske zaštite koje su objavile razne tvrtke za zaštitu od udara groma / prenapona i koje smo dobili iz javnog izvora. Ovdje im zahvaljujemo na njihovom trudu u obrazovanju javnosti. Ako je bilo koji materijal sporan, kontaktirajte nas.

Druga važna napomena je da zaštita od munje i prenaponska zaštita još uvijek nisu precizna znanost. Na primjer, znamo da munja voli pogoditi visoke i šiljaste predmete. Zato gromobranom privlačimo grom i usmjeravamo njegovu struju na tlo. Ipak je to tendencija koja se temelji na vjerojatnosti, a ne na pravilu. U mnogim slučajevima grom pogodi druge predmete iako se u blizini nalazi visoka i šiljasta gromobranska naprava. Na primjer, ESE (Early Streamer Emission) smatra se ažuriranim oblikom gromobrana i stoga bi trebao imati bolje performanse. Ipak, riječ je o vrlo kontroverznom proizvodu za koji mnogi stručnjaci vjeruju i odobravaju da nema prednosti u odnosu na obični gromobran. Kao i u slučaju prenaponske zaštite, spor je još veći. IEC standard, koji uglavnom predlažu i izrađuju europski stručnjaci, definira valni oblik izravne munje kao impuls od 10/350 μs koji UL standard, koji su uglavnom predložili i izradili američki stručnjaci, ne prepoznaje takav valni oblik.

Iz naše perspektive, naše razumijevanje munje postat će s vremenom sve preciznije i preciznije kako istražujemo više na ovom polju. Primjerice, svi su danas proizvodi od prenaponske zaštite razvijeni na temelju teorije da je struja groma impuls s jednim valom. Ipak, neki SPD-ovi koji mogu proći sve testove u laboratoriju i dalje ne uspijevaju na terenu kad munja stvarno pogodi. Stoga posljednjih godina sve više stručnjaka vjeruje da je struja groma višestruki impuls valnih oblika. Ovo je napredak i sigurno će poboljšati performanse uređaja za zaštitu od prenaponske struje koji su se razvili na temelju toga.

Ipak, u ovom ćemo članku istražiti kontroverzne teme. Nastojimo dati osnovno, ali temeljito, sveobuhvatno cjelovito uvođenje prenaponske zaštite i prenaponske zaštite. Pa, krenimo.

1. Zaštita od udara munje VS Zaštita od prenapona

Možete pitati zašto moramo znati bilo što o zaštiti od munje kada govorimo o zaštiti od prenapona. Pa, ova dva pojma su usko povezana jer su mnogi udari zapravo uzrokovani munjom. U sljedećem poglavlju više govorimo o uzroku udara. Neke teorije vjeruju da je zaštita od prenapona dio zaštite od munje. Te teorije vjeruju da se zaštita od udara munje može podijeliti na dva dijela: vanjsku zaštitu od munje čiji je glavni proizvod gromobran (zračni terminal), donji vodič i materijal za uzemljenje i unutarnja zaštita od munje čiji je glavni proizvod uređaj za zaštitu od prenapona, bilo za AC / DC napajanje. napajanje ili za podatke / signalnu liniju.

Jedan od snažnih zagovornika ove klasifikacije je ABB. U ovom videu, ABB (tvrtka je ABB tvrtka) vrlo detaljno prezentira zaštitu od munje u svojim mišljenjima. Za zaštitu od groma u tipičnoj zgradi, trebala bi postojati vanjska zaštita kako bi se struja groma prebacila na tlo i unutarnja zaštita kako bi se spriječilo oštećenje napajanja i podataka / signala. I u ovom videu, ABB vjeruje da su zračni terminal / vodiči / materijal za uzemljenje proizvodi uglavnom za izravni udar groma i uređaj za prenaponsku zaštitu su uglavnom za zaštitu neizravno munje (obližnje munje).

Druga teorija pokušava obuhvatiti zaštitu od munje unutar raspona vanjske zaštite. Jedan od razloga za takvu razliku je ta da ranija klasifikacija može dovesti u zabludu javnost da misli da je taj val uzrokovan samo munjom koja je daleko od istine. Na temelju statistike, samo je 20% prenapona uzrokovano munjom, a 80% prenapona uzrokovano je čimbenikom unutar zgrade. Možete vidjeti da u ovom videu zaštite od munje, ne spominje ništa o zaštiti od prenapona.

Zaštita od udara munje je kompliciran sustav koji uključuje mnogo različitih proizvoda. Zaštita od prenapona je samo dio koordiniranog sustava zaštite od udara munje. Za uobičajene potrošače nije potrebno ući u akademsku raspravu. Uostalom, kao što kažemo, zaštita od munje još uvijek nije precizna znanost. Stoga za nas to možda nije 100% priznat, ali jednostavan način za razumijevanje zaštite od munje i njegovog odnosa s uređajem za zaštitu od prenapona.

Zaštita od munje

Vanjska zaštita od udara munje

  • Zračni terminal
  • Dirigent
  • Uzemljenje
  • Vanjska zaštita

Unutarnja zaštita od munje

  • Unutarnja zaštita
  • Izjednačavanje potencijala
  • Uređaj za zaštitu od prenapona

Prije nego završimo sesiju, predstavit ćemo posljednji koncept: gustoća udara munje, U osnovi to znači koliko je učestalost udara munje u određenom području. Desno je mapa gustoće udara munje na svijetu.

Zašto je gustoća udara munje važna?

  • Od prodajne i marketinške točke, područje s visokom gustoćom groma ima veće potrebe za zaštitom od udara munje i prenapona.
  • S tehničkog stajališta, SPD instaliran na visokom području udara groma trebao bi imati veći kapacitet struje. 50kA SPD može preživjeti 5 godine u Europi, ali samo preživjeti 1 godinu na Filipinima.

Glavna tržišta Prosurgea su Sjeverna Amerika, Južna Amerika i Azija. Kao što možemo vidjeti na ovoj karti, sva su ova tržišta u području velike gustoće udara groma. Ovo je jak dokaz da je naš uređaj za zaštitu od prenapona vrhunske kvalitete i stoga može preživjeti u područjima s najčešćim udarima groma. Kliknite i provjerite neke od naših projekata zaštite od prenapona širom svijeta.

Gustoća munje Stok Map_600

2. uzrujati

Pa, razgovarat ćemo više o prenaponama na ovoj sjednici. Iako smo u prošloj sesiji mnogo puta upotrebljavali izraz val, ipak ga još nismo pravilno definirali. A oko ovog pojma ima puno nesporazuma.

Što je Surge?

Ovdje su neke osnovne činjenice o udarima.

  • Surge, Transient, Spike: Nagli trenutni porast struje ili napona u električnom krugu.
  • To se događa u milisekundama (1 / 1000) ili čak u mikrosekundi (1 / 1000000).
  • Prenapon nije TOV (privremeni prenapon).
  • Surge je najčešći uzrok oštećenja i uništavanja opreme. 31% od oštećenja ili gubitaka elektroničke opreme uzrokovano je prenaponima. (izvor iz ABB-a)
Što je Surge_400

Prenapon VS prenapona

Neki ljudi misle da je prenaponski napon. Kao što prikazuje gornja slika, kad skoči napon, dođe do prenapona. Pa, ovo je razumljivo, ali nije točno, čak i vrlo obmanjujuće. Prenaponski val je vrsta prenapona, ali prenaponski nije prenaponski. Sada znamo da se prenaponski val događa u milisekundi (1/1000) ili čak mikrosekundi (1/1000000). Međutim, prenapon može trajati mnogo duže, sekunde, minute, čak i sate! Postoji pojam koji se zove privremeni prenapon (TOV) za opisivanje ovog dugotrajnog prenapona.

Zapravo, ne samo da prenaponski valovi i pretvorbe u zrak nisu isto, TOV je i glavno ubojstvo uređaja za zaštitu od prenaponske struje. SPD zasnovan na MOV-u može brzo smanjiti otpor na gotovo nulu kada se dogodi prenaponski val. Ipak, pod neprekidnim naponom, brzo gori i tako predstavlja vrlo ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. O tome ćemo više razgovarati u kasnijoj sesiji kada predstavimo uređaje za zaštitu od prenapona.

Privremeni prenaponski napon (TOV)

 Uzrujati

Uzrokovano s Kvarovi NN / VN sustava  munja ili sklopni prenapon
Trajanje Dug

milisekunde do nekoliko minuta

ili sati

Kratak

Mikrosekunde (munja) ili

milisekunda (prebacivanje)

MOV status Toplinski odbjeg Self-oporavak

Što uzrokuje val?

Ovo su neki uobičajeni uzroci porasta:

  • Udar munje na gromobran
  • Udar munje na antenskoj liniji
  • Elektromagnetska indukcija
  • Prebacivanje (mnogo češće, ali s manjom energijom)

Možemo vidjeti da su neki povezani s munjom, a neki nisu. Ovdje je ilustracija udara munje.

Ipak, uvijek imajte na umu da nisu svi udari uzrokovani gromom, tako da ne samo u oluji da vaša oprema može biti uništena.

Grmljavinski zahvati

Učinci prenapona

Prenaponski val može donijeti mnogo štete, a na temelju statistike, prenaponski naponi koštaju američke tvrtke preko 80 milijardi dolara godišnje. Ipak, kada procjenjujemo učinke prenapona, ne možemo se ograničiti samo na gledanje vidljivog. Zapravo, val ima 4 različita učinka:

  • Razaranje
  • Degradacija: Postupno propadanje unutarnjih strujnih krugova. Preranog kvara opreme. Obično uzrokovan neprekidnim niskim naponom, ne uništava opremu u jednom trenutku, ali ga prekovremeno uništava.
  • Vrijeme zastoja: gubitak produktivnosti ili važni podaci
  • Sigurnosni rizik

S desne strane nalazi se videozapis u kojem stručnjaci za zaštitu od prenapona rade test kako bi provjerili kako uređaj za zaštitu od prenapona može uistinu spriječiti električne proizvode od prenapona. Vidite da kada se ukloni SPD za DIN-vodilicu, aparat za kavu eksplodira kada ga udari val koji stvara laboratorij.

Ova video prezentacija zaista je dramatična. Međutim, neke od štetnih udara nisu toliko vidljive i dramatične, ali skupo nas koštaju, na primjer, zastoji koje donosi. Image Koliko bi tvrtka koštala jedan dan zbog zastoja tvrtke?

Surge ne samo da donosi gubitak imovine, nego također donosi i osobni sigurnosni rizik.

Surge Cause Sigurnosni rizik High Speed ​​Train_441

Najkatastrofalnija nesreća u povijesti velike brzine Kine uzrokovana je munjom i valom. Više od 200 žrtava.

Ulje uzrok Sigurnosni rizik Ulje Tank_420

Kineska industrija munje i udara započela je na 1989-u nakon katastrofalne eksplozije požara na spremniku za ulje zbog udara munje. I to također uzrokuje mnoge žrtve.

3. Uređaj za zaštitu od prenapona / Uređaj za zaštitu od prenapona

S osnovnim znanjem o zaštiti od udara munje i prenapona predstavljenom u prethodnoj sesiji, saznat ćemo više o uređaju za zaštitu od prenapona. Začudo, to bi trebao biti pozvan Surge Protective Device temelji sve formalne tehničke dokumente i standarde. Ipak, mnogi ljudi, čak i profesionalni u polju zaštite od prenapona, žele koristiti izraz uređaj za zaštitu od prenapona. Možda zato što zvuči više kao dnevni jezik.

U osnovi možete vidjeti dvije vrste zaštite od prenapona na tržištu kao što su ispod slike. Imajte na umu da slike nisu u akutnom omjeru stavke. Tip SPD ploče je normalno mnogo veći u odnosu na DIN-rain SPD.

Uređaj za zaštitu od prenapona

Uređaj za zaštitu od prenapona

Popularno u UL standardnom tržištu

Uređaj za zaštitu od prenapona tipa DIN

Uređaj za zaštitu od prenapona za DIN-šinu

Popularno u IEC standardnom tržištu

Pa što je zapravo uređaj za zaštitu od prenaponske struje? Kao što mu samo ime govori, riječ je o uređaju koji štiti od prenaponskih udara. Ali kako? Uklanja li val? Pogledajmo funkciju prenaponskog uređaja (SPD). Možemo reći da se SPD koristi za sigurno preusmjeravanje viška napona i struje na tlo prije nego što stigne do zaštićene opreme. Možemo koristiti opremu za zaštitu od prenaponskih udara u laboratoriju da bismo vidjeli njezinu funkciju.

Bez zaštite od prenapona

Bez prenapona Protection_600

Napon do 4967V i oštetiti zaštićenu opremu

S zaštitom od prenapona

Sa Surge Protection_500

Napon je ograničen na 352V

Kako SPD djeluje?

SPD je osjetljiv na napon. Njegov otpor je naglo smanjen kako se napon povećava. SPD možete zamisliti kao vrata i valove kao poplavu. U normalnoj situaciji, vrata su zatvorena, ali kad se vidi napon prenapona, vrata se brzo otvaraju tako da se val može preusmjeriti. Automatski će se vratiti na status visoke impedancije nakon završetka valova.

SPD uzima val da zaštitna oprema može preživjeti. Prekovremeni rad, SPD će se okončati zbog brojnih prenapona. Žrtvuje se tako da zaštićena oprema može živjeti.

Krajnja sudbina SPD-a je žrtvovanje.

Kako funkcionira SPD_500
Kako SPD radi-2

Komponente za zaštitu od prenapona

U ovoj ćemo sesiji razgovarati o komponentama SPD-a. U osnovi postoje 4 glavne SPD komponente: iskrište, MOV, GDT i TVS. Ove komponente imaju različite karakteristike, ali sve imaju sličnu funkciju: shvatite normalnu situaciju, njihov otpor je toliko velik da niti jedna struja još ne može slijediti u situaciji prenapona, njihov otpor trenutno pada na gotovo nulu, tako da udarna struja može prijeći na tlo teče do zaštićene nizvodne opreme. Zato ove 4 komponente nazivamo nelinearnim komponentama. Ipak, oni imaju razlike i možda ćemo napisati još jedan članak kako bismo razgovarali o njihovim razlikama. Ali za sada sve što moramo znati jest da svi oni imaju istu funkciju: preusmjeravanje na udarnu struju na tlo.

Pogledajmo ove komponente prenaponske zaštite.

SPD komponentni-MOV 34D

Varistor metalnog oksida (MOV)

Najčešća komponenta SPD-a

Komponente za zaštitu od prenapona - cijev za odvod plina GDT_217

Cijev za ispuštanje plina (GDT)

Može se koristiti u hibridnom s MOV

Komponente za zaštitu od prenapona - Prenaponski odvodnik prenapona TVS_217

Prijelazni prenaponski prenaponi (TVS)

Popularan u Data / Signal SPD zbog male veličine

Varistor metalnog oksida (MOV) i njegova evolucija

MOV je najčešća komponenta SPD-a, pa ćemo o tome više razgovarati. Prvo što treba zapamtiti je da MOV nije savršena komponenta.

Sastoji se uglavnom od cinkovog oksida koji se provodi kada je izložen prenaponu koji prelazi njegovu vrijednost, MOV-ovi imaju ograničeno očekivano trajanje života i degradiraju se kada su izloženi nekoliko velikih udara ili mnogo manjih prenapona, te će na kraju krajeva dovesti do kratkog spoja sa zemljom stvarajući kraj života scenarij. Ovo stanje će uzrokovati da se prekidač isključi ili da se otvori osigurač. Velike prijelazne pojave mogu uzrokovati otvaranje komponente i time dovesti do nasilnijeg kraja same komponente. MOV se obično koristi za suzbijanje prenapona pronađenog u strujnim krugovima izmjenične struje.

U ovom ABB videu, oni daju vrlo jasnu ilustraciju kako MOV radi.

Proizvođači SPD-a mnogo rade na istraživanju sigurnosti SPD-a, a mnogo toga je riješiti problem sigurnosti MOV-a. MOV je evoluirao tijekom proteklih desetljeća 2-a. Sada smo ažurirali MOV kao TMOV (obično MOV s ugrađenim osiguračem) ili TPMOV (termički zaštićeni MOV) koji poboljšavaju njegovu sigurnost. Prosurge, kao jedan od vodećih TPMOV proizvođača, pridonio je našim naporima za bolje performanse MOV-a.

Prosurgeovi SMTMOV i PTMOV dvije su ažurirane verzije tradicionalnog MOV-a. Oni su sigurne i samozaštićene komponente koje su usvojili veliki proizvođači SPD-a za izgradnju svojih proizvoda za zaštitu od prenapona.

PTMOV150_274 × 300_Prosurge Termički zaštićen MOV

25kA TPMOV

SMTMOV150_212 × 300_Prosurge-toplinski Zaštićena-MOV

50kA / 75kA TPMOV

Standardi uređaja za zaštitu od prenapona

Općenito govoreći, postoje dva glavna standarda: IEC standard i UL standard. UL standard se uglavnom primjenjuje u Sjevernoj Americi i nekim dijelovima Južne Amerike i Filipina. Jasno je da je IEC standard opsežnije primjenjiv u cijelom svijetu. Čak je i kineski standardni GB 18802 posuđen iz IEC 61643-11 standarda.

Zašto ne bismo mogli imati univerzalni standard širom svijeta? Pa, jedno od objašnjenja je da europski i američki stručnjaci imaju različita mišljenja o razumijevanju munje i prenapona.

Zaštita od prenapona i dalje je predmet razvoja. Na primjer, prethodni nema službenog IEC standarda u SPD koji se koristi u DC / PV aplikaciji. Prevladavajući IEC 61643-11 je samo za AC napajanje. Ipak, sada imamo nedavno objavljeni IEC 61643-31 standard za SPD koji se koristi u DC / PV aplikaciji.

IEC tržište

IEC 61643-11 (izmjenični sustav napajanja)

IEC 61643-32 (DC sustav napajanja)

IEC 61643-21 (Podaci i signali)

EN 50539-11 = IEC 61643-32

UL tržište

UL 1449 4th Edition (i AC i DC sustav napajanja)

UL 497B (Podaci i signali)

Instalacija uređaja za zaštitu od prenapona

Pa, ovo je možda najjednostavnija sesija o kojoj pišete jer je naš prijedlog da možete otići na Youtube jer ima mnogo videozapisa o instalaciji SPD-a, bilo da je to SPD za DIN-šinu ili panel SPD. Naravno, možete pogledati fotografije naših projekata kako biste saznali više o tome. Primijećeno je da instalaciju uređaja za zaštitu od prenapona treba obaviti kvalificirani / ovlašteni električar.

Klasifikacija uređaja za zaštitu od prenapona

Postoji nekoliko načina za klasificiranje uređaja za zaštitu od prenapona.

  • Instalacijom: DIN-šina SPD VS Panel SPD
  • Prema standardu: IEC Standard VS UL standard
  • AC / DC: izmjenična struja SPD VS DC Power SPD
  • Po lokaciji: Tip 1 / 2 / 3 SPD

Detaljno ćemo predstaviti klasifikaciju standarda UL 1449. U osnovi, u UL standardu, tip SPD-a određuje se mjestom ugradnje. Ako želite saznati više, predlažemo vam da pročitate ovaj članak u izdanju NEMA.

Također smo pronašli video na Youtube predstavio Jeff Cox koji daje vrlo jasno uvođenje različitih vrsta na uređaj za zaštitu od prenapona.

Ovdje su neke slike tipa 1 / 2 / 3 uređaja za zaštitu od prenapona u UL standardu.

Uređaj za zaštitu od prenapona tipa 1

Uređaj za zaštitu od prenapona tipa 1: prva linija obrane

Instaliran izvan zgrade na ulazu u službu

Uređaj za zaštitu od prenapona tipa 2

Uređaj za zaštitu od prenapona tipa 2: Druga linija obrane

Instaliran je unutar zgrade na razdjelnoj ploči

Tip 3 zaštita od prenapona Device_250

Uređaj za zaštitu od prenapona tipa 3: posljednja linija obrane

Obično pogledajte Prenaponski vod i spremnik instaliran pored zaštićene opreme

Primijećeno je da IEC 61643-11 standard također primjenjuje slične izraze kao što su tipovi 1 / 2 / 3 SPD ili SPD klase I / II / III. Ovi uvjeti, iako se razlikuju od izraza u UL standardu, dijele slično načelo. SPD klase I uzima početnu valnu energiju koja je najjača, a SPD klase II i klase III obrađuju preostalu prenaponsku energiju koja je već smanjena. Zajedno, uređaji za zaštitu od prenapona klase I / II / III tvore koordinirane višeslojne sustave prenaponske zaštite koji se smatraju najučinkovitijim.

Slika desno prikazuje SPD na svim razinama pri instalaciji u IEC standardu.

Razgovarat ćemo malo o jednoj razlici između tipa 1/2/3 u UL standardu i IEC standarda. U IEC standardu postoji pojam koji se naziva impulsna struja munje i njegov je znak Iimp. To je simulacija impulsa izravne munje i njegova energija je u valnom obliku 10/350. SPD tipa 1 u IEC standardu mora naznačiti da njegovi proizvođači Iimp i SPD obično koriste tehnologiju iskrišta za SPD tipa 1, jer tehnologija iskrišta omogućuje veći Iimp od MOV tehnologije u istoj veličini. Ipak, pojam Iimp nije priznat prema UL standardu.

Još jedna ključna razlika je u tome što su SPD u IEC standardu normalno montirani na DIN-šinu, a SPD u UL-standardu su ožičeni ili montirani na ploči. Izgledaju drugačije. Ovdje su neke slike standarda IEC SPD.

Tipovi uređaja za zaštitu od prenapona _ IEC 61643-11_600
Tip 1 uređaj za zaštitu od prenapona SPD-400

Tip 1 / klase I SPD

Prva linija obrane

Tip 2 uređaj za zaštitu od prenapona SPD

Tip 2 / Klasa II SPD

Druga linija obrane

Tip 3 uređaj za zaštitu od prenapona SPD

Tip 3 / Klasa III SPD

Zadnja linija obrane

Što se tiče ostalih klasifikacija, možemo ih kasnije razraditi u drugim člancima, jer to može biti prilično dugo. Upravo sada, sve što trebate znati je da je SPD klasificiran prema tipovima i prema UL i IEC standardima.

Ključni parametri uređaja za zaštitu od prenapona

Ako pogledate uređaj za zaštitu od prenapona, vidjet ćete nekoliko parametara na njegovom označavanju, na primjer, MCOV, In, Imax, VPR, SCCR. Što znače i zašto je to važno? Pa, u ovoj ćemo sesiji razgovarati o tome.

Nazivni napon (Un)

Nominalno znači "imenovano". Dakle, nominalni napon je 'imenovani' napon. Na primjer, nominalni napon opskrbnog sustava u mnogim zemljama iznosi 220 V. Ali njegova stvarna vrijednost smije se razlikovati u uskom rasponu.

Maksimalni kontinuirani radni napon (MCOV / Uc) 

Najveća količina napona na uređaju će omogućiti neprekidno prolazak. MCOV je normalno 1.1-1.2 vrijeme veće od Un. No, u području s nestabilnom električnu mrežu, napon će ići vrlo visoka i stoga mora odabrati veći MCOV SPD. Za 220V Un, europske zemlje mogu odabrati 250V MCOV SPD, ali na nekim tržištima kao što je Indija preporučujemo MCOV 320V ili čak 385V. Napomena: Napon iznad MCOV-a naziva se privremeni prenapon (TOV). Više od 90% SPD spaljeno je zbog TOV.

Ocjena napona zaštite (VPR) / Prolazni napon

To je maksimalna količina napona koju će SPD dopustiti da prođe do zaštićenog uređaja i naravno što je niža to bolja. Na primjer, zaštićeni uređaj može izdržati maksimalno 800 V. Ako je VRD SPD-a 1000 V, zaštićeni uređaj će biti oštećen ili degradiran.

Surge Current Kapacitet

To je maksimalna količina prenaponske struje koju SPD može preusmjeriti na zemlju tijekom prenaponskog udara i pokazatelj je životnog vijeka SPD-a. Na primjer, 200kA SPD ima duži vijek trajanja od 100kA SPD u istoj situaciji.

Nominalna struja pražnjenja (In)

To je vršna vrijednost udarne struje kroz SPD. SPD treba ostati funkcionalan nakon prenapona 15. To je pokazatelj robusnosti SPD-a i mjera je kako SPD nastupa kada je instaliran i podvrgnut scenarijima rada bliže stvarnoj životnoj situaciji Što je veći, to bolje.

Maksimalna struja pražnjenja (Imax)

To je vršna vrijednost udarne struje kroz SPD. SPD mora ostati funkcionalan nakon 1 Imax udara. Obično je to vrijeme 2-2.5 vrijednosti In. To je također pokazatelj robusnosti SPD-a. Ali to je manje važan parametar od In jer je Imax ekstremni test iu stvarnoj situaciji, val obično neće imati tako jaku energiju. Za ovaj parametar, to je bolje.

Kratki spoj struje (SCCR)

To je maksimalna razina struje kratkog spoja koju komponenta ili sklop može podnijeti i to bolje. Prosurgeovi glavni SPD-ovi prošli su 200kA SCCR test po UL standardu bez vanjskog prekidača i osigurača što je najbolja izvedba u industriji.

Primjena uređaja za zaštitu od prenapona

Uređaji za zaštitu od prenapona u velikoj se mjeri primjenjuju na različite industrije, osobito za one industrije s kritičnom misijom. U nastavku se nalazi popis primjena i rješenja za zaštitu od prenapona koje Prosurge priprema. U svakoj aplikaciji označavamo potreban SPD i njegova mjesta instalacije. Ako ste zainteresirani za neku od aplikacija, možete kliknuti i saznati više.

Zgrada

Solar Power / PV sustav

LED Street Light

Naftna i benzinska postaja

Telekom

LED Display

Industrijska kontrola

CCTV sustav

Sustav naplate vozila

Vjetroturbina

Željeznički sustav

rezime

Konačno, dolazimo do kraja ovog članka. U ovom članku govorimo o nekim zanimljivim stvarima kao što je zaštita od munje, zaštita od prenapona, uređaj za zaštitu od prenapona i prenapona. Nadam se da ste već razumjeli osnove uređaja za zaštitu od prenapona. No, ako želite saznati više o ovoj temi, na našoj web-lokaciji imamo i druge članke o našoj edukaciji o zaštiti od prenapona.

I posljednji, ali najvažniji dio ovog članka je da se zahvalimo tvrtkama koje proizvode mnogo videa, fotografija, članaka i svih vrsta materijala na temu zaštite od prenapona. Oni su preteča u našoj industriji. Nadahnuti njima, doprinosimo i našem udjelu.

Ako vam se sviđa ovaj članak, možete ga podijeliti!