Överspänningsskydd Utbildning2019-04-04T15:50:50+08:00
1302, 2025

Vad är Iimp—Iimp av klass I SPD

impulsurladdningsström för klass I test imp

Impulsurladdningsströmmen som passerar genom anordningen under test (SPD) definieras av toppvärdet Iimp, laddningen Q och den specifika energin W/R. Impulsströmmen ska inte visa någon polaritetsomkastning och ska nå Iimp inom 50 µs. Överföringen av laddningen Q ska ske inom 5 ms och den specifika energin W/R ska försvinna inom 5 ms.

Impulslängden får inte överstiga 5 ms

Föredragna värden för impulsurladdningsström Iimp för klass I SPD Iimp:1,2,5,10, 12,5,20 och 25 kA

specifik energi för klass I-test W/R

energi avledd av ett enhetsmotstånd på 1 Ώ med impulsurladdningsströmmen Iimp

OBS: Detta är lika med tidsintegralen för strömmens kvadrat (W/R = ∫ i 2 dt).

Q (As) och W/R (kJ/W) för givna värden på Iimp (kA).

Q = Iimp × a, där a = 5 × 10-4 s

W/R = Iimp2 xb, där b = 2.5 × 10-4 s

IEC 62305-standarden definierar "skyddsnivåer" som specifika kategorier av åskskyddssystem, var och en utformad för att ge en […]

201, 2025

Varför du väljer Prosurge– Om PROSURGE SPD-teknik

 

Högenergi MOV-teknik

Spänningsbegränsande typ SPD enligt IEC 61643

Högenergi AC/DC MOV används för PROSURGEs klass I, Klass II och Klass III AC/DC/PV SPD med kompakt storlek.

 

Fördelen med MOV (Metal oxide varistor)

*Högre urladdningskapacitet för blixt- och överspänningsström

*Brett spänningsområde för att täcka AC/DC/PV-applikation

*Snabbt svar

*Bred arbetstemperatur

*Ingen följaktuell i händelse av överspänningshändelser

*Livets slut genom termisk runaway, gör termiskt skydd möjligt

* Stabil prestanda under lång tid.

*Kompakt storlek

*Inte påverkas av olika miljöfaktorer samtidigt som den är väl inkapslad, särskilt lämplig för användning på högre höjd, offshore (t.ex. vindkraftsparker till havs), damm, heta och fuktiga omständigheter

 

Värmen som genereras av en MOV under uttjänta förhållanden kan vara tillräcklig för att orsaka farlig överhettning av SPD och till och med få SPD att fatta eld.

För att hålla SPD och system skyddade, används termiskt skydd i alla PROSURGEs MOV-typ SPD

 

PROSURGE patenterad termisk skyddsteknik

√ Snabb respons på onormal värme från MOV-kroppen

√ Överspänningsmotstånd samordning med SPD-överspänningsklassificeringen

√ Snabb urkoppling och avstängning av kretsen vid SPD-fel

 

PROSURGE patenterade ljusbågssläckningsteknik

På grund av en ljusbåge mellan kontakt kan inträffa medan termisk frånskiljare är öppen, till och med ljusbågsströmmen varar under en kort tid, att […]

2412, 2024

val och installation av solcellsöverspänningsskydd

Fotovoltaisk elproduktion är en annan förnybar ren energi vid sidan av vindkraft, och används i stor utsträckning i olika länder och regioner. Den har egenskaperna för enkel installation, skalbarhet, stabilitet och lång livslängd. Blixtnedslag och överspänningar är också en stor katastrof för solceller. Prosurge tillhandahåller en omfattande och effektiv blixtskyddslösning för solceller.

 

PV-installation med en extern LPS när separationsavstånden bibehålls (exklusive flerjordade solcellssystem, såsom PV-kraftverk)

Klass II/T2 PV SPD rekommenderas att användas på DC-sidan av växelriktaren

 

PV-installation med en extern LPS när separationsavstånden bibehålls (exklusive flerjordade solcellssystem, såsom PV-kraftverk)

Klass II/T2 PV SPD rekommenderas att användas på DC-sidan av växelriktaren

 

PV-installation med en extern LPS där separationsavstånden inte kan upprätthållas (inklusive flerjordade system, såsom PV-kraftverk)

Klass I/T1 PV SPD rekommenderas att användas på DC-sidan av växelriktaren

1712, 2024

Överspänningsskydd – känner du till dess typer?

Surge Protection Device (SPD) är en elektronisk enhet som ger säkerhetsskydd för olika elektroniska enheter, instrument och kommunikationslinjer. Den är lämplig för strömförsörjningssystem med AC 50/60Hz och märkspänning på 220V/380V. Typerna och strukturerna av överspänningsskydd varierar beroende på deras olika användningsområden, men de kan i allmänhet klassificeras på följande sätt:

、 Klassificerad efter arbetsprincip

  1. Typ av spänningsomkopplare: Den är i ett högimpedanstillstånd när det inte finns någon momentan överspänning och ändras plötsligt till ett lågimpedansläge när en överspänning inträffar, vilket effektivt avleder överspänningsströmmen till jord och skyddar utrustningen från överspänningsskador. Vanligt använda icke-linjära komponenter inkluderar urladdningsgap, gasurladdningsrör, tyristorer, etc.

 

  1. Spänningsbegränsande typ: Den uppvisar ett högimpedanstillstånd när det inte finns någon överspänning, men när överspänningsströmmen och spänningen ökar kommer impedansen att minska kontinuerligt, vilket begränsar spänningen till en säker nivå. Dess strömspänningsegenskaper är starkt olinjära, vilket undviker skador på utrustningen orsakad av överspänning. Vanligt använda olinjära komponenter inkluderar zinkoxid, varistorer, dämpningsdioder, lavindioder, etc.

 

  1. Kombinationstyp: Genom att kombinera spänningsomkopplartyp och SPD:er av spänningsbegränsande typ tillsammans, har den både spänningsomkopplarfunktion […]
912, 2024

Vet du upp-värdet på överspänningsskydd?

Överspänningsskydd, som en viktig skyddsanordning, spelar en avgörande roll för att skydda utrustning från överspänningsströmmar. När du väljer ett överspänningsskydd är en viktig parameter upp-värdet. Så, förstår du verkligen upp-värdet av ett överspänningsskydd?

 

Upp: spänningsskyddsnivå

parameter som kännetecknar prestandan hos SPD:n för att begränsa spänningen över dess terminaler, vilket väljs från en lista med föredragna värden. Detta värde är större än det högsta värdet av de uppmätta gränsspänningarna

 

Efter att ha bestämt gränsen för upp-värdet enligt de nationella standardkraven, enligt standardspecifikationen 5.5.3.2 i GB/T 18802.12-2014 riktlinjer för val och användning för överspänningsskyddsanordningar i lågspänningsdistributionssystem, bör upp-värdet vara lika med till eller större än det högsta värdet på den uppmätta gränsspänningen och kan väljas från följande föredragna värden:

 

Föredragna värden för spänningsskyddsnivå upp (IEC61643-11)

0.08; 0.09; 0.10; 0.12; 0.15; 0.22; 0.33; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9;

1.0; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0 och 10 kV

 

 

Ett litet upp-värde är fördelaktigt för att skydda utrustning, men det är inte nödvändigtvis bättre att ha […]

512, 2024

Blixtskydd och popularisering av kunskap om jordning, tar dig att förstå klart på 2 minuter!

Jordning av åskskyddsanordningar för att förhindra blixtöverspänning kallas vanligtvis åskskyddsjordning. Åskskyddsanordningar måste ha god jordning för att effektivt begränsa atmosfärisk överspänning och spridda åskströmmar. Nedan kommer redaktören att popularisera blixtskydd och jordningskunskap åt dig, i hopp om att vara till hjälp för dig!

Jordningskarta för åskskydd:

Åskskyddsanordningen består av tre delar: blixtavledaren (även känd som blixtmottagningsanordningen. Det är en metallstav som direkt eller indirekt tar emot blixtar, såsom åskledare, blixtremsor eller blixtnät, samt överliggande jordledningar ), nedledaren (även känd som jordledningen. Det är en metallledare som används för att ansluta åskledaren till jordningsenheten) och jordningsenheten. Materialen som används för åskskyddsanordningar bör ha tillräcklig mekanisk hållfasthet och även uppfylla kraven på korrosionsbeständighet.

I allmänhet kan materialspecifikationerna som väljs enligt dessa två principer uppfylla kraven på dynamisk stabilitet och termisk stabilitet när de passerar genom blixtström. Den så kallade dynamiska stabiliteten hänvisar till förmågan att motstå de mekaniska skador som orsakas av blixtströmmar; Den så kallade termiska stabiliteten avser […]

2604, 2024

Vikten av överspänningsskydd för energilagringssystem

Energilagringssystem spelar en viktig roll i moderna elnät, vilket möjliggör integrering av förnybara energikällor, förbättrar nätstabiliteten och ger reservkraft under avbrott. Dessa system är dock känsliga för skador från strömstörningar, som kan uppstå på grund av blixtnedslag, växlingsoperationer eller nätstörningar. Överspänningsskydd är viktigt för att säkerställa säkerheten, tillförlitligheten och livslängden hos energilagringssystem.

Skydda kritiska komponenter

Energilagringssystem består av olika kritiska komponenter, inklusive batterier, växelriktare, styrsystem och övervakningsutrustning. Dessa komponenter är känsliga för spänningsspikar och kan skadas av strömstörningar. Till exempel är batterier känsliga för termisk rusning och cellnedbrytning om de utsätts för överspänning. Växelriktare, som omvandlar likström från batterierna till växelström, kan inte fungera eller misslyckas om de utsätts för överspänningar. Överspänningsskyddsanordningar (SPD) kan skydda dessa komponenter genom att leda bort överspänning från känslig utrustning.

Nyckelkomponenter som är känsliga för överspänningsskador

  1. Batterier:
    • Sårbar för överspänning orsakad av externa överspänningar, vilket kan leda till termisk rusning, elektrolytläckage och cellnedbrytning.
    • Interna fel eller kortslutningar i batterisystemet kan också generera höga strömstötar, vilket skadar battericellerna.
  2. Växelriktare:
    • Konvertera likström från batterierna till växelström […]
2404, 2019

Experimentell undersökning av resistansförmågan hos SPD i klass I under 10 / 350μs och 8 / 20μs impulsströmmar

Överspänningsskydd (SPD) måste testas under impulsavladdningströmmar, huvudsakligen med vågformer av 8 / 20 ms och 10 / 350 ms. Men med förbättringen av SPD-produkter behöver prestanda och motståndskraften hos SPD under sådana standard testströmmar mer undersökning. För att undersöka och jämföra resistensförmågan hos SPDs under 8 / 20 ms och 10 / 350 ms impulsström, utförs experiment på tre typer av typiska metalloxidvaristorer (MOV) som används för klass I SPD. Resultaten visar att MOVs med högre begränsningsspänning har bättre motståndskraft under 8 / 20ms impulsström, medan slutsatsen under 10 / 350ms impulsström är motsatt. Under 10 / 350 ms ström är MOV-felet relaterat till den absorberade energin per volymenhet under enstaka impulser. Sprickning är huvudskadaformen under 10 / 350ms ström, som kan beskrivas som ena sidan av MOV-plastinkapslingen och elektrodskiktet avskalning. Ablationen av ZnO-materialet, som orsakades av flashoverlaget mellan elektrodarket och ZnO-ytan, visade sig nära MOV-elektroden.

1. Introduktion

Överspänningsskydd (SPD) anslutna till lågspänningssystem, telekommunikations- och signalnät måste testas enligt krav från IEC och IEEE […]

1904, 2019

Introduktion till Lightning Protection Zone (LPZ)

Lightning Protection Zone (LPZ)

I IEC-standarden är termer som typ 1 / 2 / 3 eller klass 1 / 2 / 3 överspänningsskyddande enhet mycket populära. I den här artikeln kommer vi att presentera ett koncept som är mycket relaterat till tidigare villkor: blixtskyddsområde eller LPZ.

Vad är blixtskyddsområdet och varför är det viktigt?

Konceptet för blixtskyddszon har sitt ursprung och beskrivs i standarden IEC 62305-4, som är ett internationellt stativ för blixtskydd. LPZ-konceptet bygger på idén att gradvis reducera blixtnedslagsenergin till en säker nivå så att det inte orsakar skada på terminalanordningen.

Låt oss se en grundläggande illustration.

Så vad betyder den olika blixtskyddsområdet?

LPZ 0A: Det är en oskyddad zon utanför byggnaden och är utsatt för direkt blixtnedslag. I LPZ 0A finns det ingen skärmning mot elektromagnetiska störningspulser LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse).

LPZ 0B: Liksom LPZ 0A, ligger det också utanför byggnaden, men LPZ 0B är skyddad av det yttre blixtskyddssystemet, normalt inom skyddsområdet för blixtstången. Återigen finns det ingen skärmning mot LEMP också.

LPZ 1: Det är zonen i byggnaden. I denna zon är det […]

1604, 2019

Reservskyddsanordning för SPD - strömbrytare och säkring

Som vi vet kommer överspänningsskyddsenheten att försämras eller till och med komma till slutet av livet över tiden på grund av upprepade små störningar, en enda kraftig överskott eller fördröjd överspänning. Och när överskridande skyddsanordning misslyckas kan det skapa kortslutning och orsaka säkerhetsproblem i elsystemet. Således behövs en lämplig överströmsskyddsåtgärd för att fungera tillsammans med överspänningsskydd.

Det finns normalt två typer av överströmsskydd som används tillsammans med SPD för säkerhetskopiering: brytare och säkring. Så, vad är deras för och nackdelar respektive?

Strömbrytare

Fördelar

  • Kan användas upprepade gånger och därmed sänka underhållskostnaden.

Nackdelar

  • Ha ett större spänningsfall när du upplever överspänningsström och sänker således SPD: s skyddsnivå

Säkring

Fördelar

  • Mindre sannolik för funktionsfel
  • Lägre spänningsfall vid överspänningsström
  • Produkten själv är mer kostnadseffektiv speciellt för stor kortslutningsström situation

Nackdelar

  • Efter det fungerar säkringen att bytas ut och därigenom öka underhållskostnaden

Så i praktiken används båda enheterna beroende på den specifika situationen.

Gå till toppen