Mi a túlfeszültség-védő eszköz és mire való?
A túlfeszültség-védő célja
Ismert, hogy van egy 220 V feszültségű váltóáramú hálózat. A „váltakozó feszültség (áram)” azt jelenti, hogy nagysága és / vagy jele instabil, de idővel változik egy bizonyos törvény szerint.
A generáló elektromos gépek (generátorok) jellege olyan, hogy a kimeneti terminálokon szinuszos emf jön létre. Minden rendben lenne, ha minden eszköz ellenálló jellegű lenne, nincsenek behatolási áramok, és összetételükben nem lennének impulzus-átalakítók. Sajnos ez nem történik meg, mert a legtöbb eszköz induktív, kapacitív jellegű, kefe motorok, impulzusos másodlagos energiaforrások. Az összetett szavak mindegyike az elektromágneses zavarok fő bűnösje.
A cikket egy okból az elektromágneses zavarokról szóló elbeszéléssel kezdtük. Ezek az interferenciák „rontják” a szinuszhullám egyenletes alakját. Az úgynevezett harmonikusok kialakulnak. Ha kibővítjük a valódi jelet a kimenetről Fourier-sorozat formájában, láthatjuk, hogy a szinuszhullám különféle funkciókkal, eltérő frekvenciával és amplitúdóval van kiegészítve. A valódi kimeneti feszültség formája messze nem ideális.
Szóval mi az eredmény? A rossz tápellátás problémát jelent a rádióadó készülékek számára. A TV vagy a rádió egyszerűen interferenciával fog működni. A hálózat fogyasztói általi interferencia mellett véletlenszerű eredetű interferencia is szerepel, amelyet nem tudunk megjósolni. Ezek törtek feszültség esik áramszünetek, erős terhelés bevonása stb.
A túlfeszültség-védőre a következők érdekében van szükség:
- Szűrje ki az interferenciát az eszközök teljesítményének tisztításához.
- Csökkentse a tápegységek által okozott interferenciát.
Hogyan működik a túlfeszültség-védő?
A felesleges jelkomponensek szűrését - különös módon - speciális szűrőkkel hajtják végre. Az induktorokból (L) és a (C) kondenzátorokból kerülnek összegyűjtésre. A nagyfeszültségű tüskeket a varisztorok korlátozzák. Ez az ilyen villamosmérnöki koncepcióknak köszönhetően működik - időállandó és kapcsolási törvények, reaktancia.
Az időállandó az az idő, amely alatt a kondenzátor töltődik vagy az induktivitás felhalmozódik. A szűrőelemektől (R, L és C) függ. A reaktancia az elemek ellenállása, amely a jel frekvenciájától, valamint névleges értékétől függ. Jelen van induktorokban és kondenzátorokban. Ezt csak a váltakozó áramú energia elektromos vagy mágneses mezőre történő átvitele okozza.
Egyszerű szavakkal - reaktancia segítségével csökkenthető, korlátozható a sinusoid magas frekvenciájú harmonikája. Ismert, hogy egy 50 Hz-es frekvencia elérhető egy konnektorból. Tehát meg kell számolnia a szűrőt olyan frekvenciákon, amelyek nagyságrenddel nagyobb és annál több. Az induktivitásban az ellenállás a frekvencia növekedésével növekszik, a kondenzátorban pedig csökken. Vagyis a hálózati szűrő működésének elve az, hogy elnyomja a hálózati szinusz nagyfrekvenciájú összetevőit, miközben minimális hatással van a fő 50 Hz-es komponensre.
Belenézünk
Kiderült, hogy hol alkalmazzák a hálózati szűrőt, tehát most kitaláljuk, miből áll egy valódi hálózati szűrő, elvont az elméletből.
- Zajszűrő.
- Gomb vagy kapcsoló.
- Varisztor.
- Rozetta csoport.
- Tápkábel.
Egy drága és jó minőségű szűrő belsejében ügyeljen a jobb oldalon lévő kondenzátorra és a középső fojtószelep méretére:
Menjünk sorrendbe - egy szűrőt. Egy ilyen elem kialakítása LC szűrő. A kimeneti nullapont- és fázisvezetékek csatlakoznak az induktorhoz (mindegyik a sajátjához), és közöttük 1 vagy több kondenzátor. Az alkatrészek jellemző értékei:
- az egyes tekercsek induktanciája 50-200 μH;
- kondenzátorok 0,22-1 uF.
A varisztor egy nemlineáris CVC-vel rendelkező félvezető elem. Egy bizonyos feszültség elérésekor megvédi a terhelést a bemeneti áramkörök rövidzárlatával és egy „csapással” magára. Ez szükséges annak érdekében, hogy megvédje berendezéseit a "rossz táplálkozástól". A leggyakrabban használt varisztor 470 volt. Az ilyen védelem működésének alapelve nyilvánvaló - a feszültség-túlfeszültségek során a védett terhelés áramköreit varisztor csonkolja.
Egy olcsó szűrő tartalma, egyáltalán nincs induktor - hatékonysága minimális, de van még egy varisztor (kék a keret közepén), és ez megtakarítja az áramellátást:
Miért van szükség váltókapcsolóra, ha minden nélkül működhet? Csak azért, hogy ne húzza ki minden alkalommal a dugaszt a konnektorból, mert a helyhez kötött berendezéseket általában a túlfeszültség-védőn keresztül csatlakoztatják. Ez csökkenti a kimeneti érintkezőlemezek kopását.
A túlfeszültség-védő vázlatos rajza:
Hol alkalmazzák a szűrőt, és mit kell tenni, ha nem
A helyzet az, hogy a kiváló minőségű tápegységekben közvetlenül a táblára kell telepíteni, és még ennél is inkább a nagy teljesítményű PSU-kra, például a számítógépre. Sajnos az okostelefonokhoz töltött töltőkhöz, a laptop PSU-jéhez, a fénycsövek elektronikus előtéteihez és a LED-lámpákhoz általában nem tartozik. Ennek oka az a tény, hogy a kínai gyártók költségeik csökkentése érdekében egyszerűsítik készülékük áramköreit. Gyakran előfordul, hogy a táblán vannak helyek olyan alkatrészekre, amelyek célja a zaj kiszűrése, ám ezek egyszerűen nem forrasztottak, és ehelyett vannak jumperok. A számítógépes blokkok külön kérdés, szinte mindenkinek van egy áramköre, de a végrehajtás más, és a legolcsóbb modellekben nincs szűrő.
A hagyományos hosszabbító kábel ilyen szűrővel történő kiegészítésével csökkentheti a televízió vagy más olyan készülék zavarát, amelyet meg akar védeni és javítja az energiaellátás tulajdonságait. Magasan összeállíthatja, vagy kivonhatja egy jó, de felesleges vagy hibás PSU-ból.
Végül azt javasoljuk, hogy nézzen meg egy hasznos videót a témáról:
A túlfeszültség-védelem egy egyszerű, de hasznos eszköz, amely javítja az eszközök áramellátásának minőségét és csökkenti a frekvenciájának az impulzusos PSU-k működése által okozott károkat, és a hatókör elég széles - használjon bármilyen modern berendezéshez. Az eszköz lehetővé teszi a séma megismétlését még kezdő rádióamatőr számára is, és a javítás nem lesz nehéz. A túlfeszültség-védő készülék használata nagyon kívánatos bármilyen fogyasztó számára.
Hasznos lesz olvasni:
Jó napot, mondja el, léteznek-e analógok az ilyen szűrőkre, hogy azokat be lehessen vinni a lakásba, és milyen logikus lesz.
Üdvözlünk! Nincs különösebb logika, mivel drága és irracionális lesz. Nem kell a legtöbb fogyasztót megvédeni mindenféle zavarástól, mindenféle teáskannától és izzótól. A nagyfeszültségű impulzusok ellen a bemeneten SPD-t használnak, szűrőket telepítenek az interferencia kiszűrésére és az érzékeny eszközök - televíziók, vevők, számítógépek stb. - védelmére.
Általában különböző túlfeszültség-védő készülékek vannak még a din-sínre történő felszereléshez. Megtenném, ahogy írtam fent, úgy csinálsz, ahogy akarod! Ne felejtsük el, hogy kiszűri az interferenciát kívülről és a berendezésektől a külső hálózat felé. Az apartmanban a szűrő utáni áramkörökben fellépő interferencia, amelyet az Ön készülékei indukálnak, megmaradnak.
A tartalomtól - "Egy olcsó szűrő tartalma, egyáltalán nincs induktor - hatékonysága minimális, de van még egy varisztor (kék a keret közepén), és ez megtakarítja az áramfeszültségeket:" - A képen csak két induktor van, javítsa meg a szöveget vagy cserélje ki a fényképet.
Köszönöm, cserélni!
Szergej írta a fenti megjegyzést, és igaza van. Hozzáteszem magamhoz, hogy van egy szűrőkondenzátor (sárga téglalap alakú). Kiderült, hogy egy teljesen megfelelő RLC szűrő, mivel a súlyzó alakú fojtószelepek (a ferritmagon) csekély ellenállásúak. Maga a fénykép a cikkből, ahol egy személy "kitölti" egy szokásos olcsó hálózati szűrőt, hozzáadva az interferencia elnyomásához szükséges elemeket.
Igen, véletlenül rossz képet helyeztek be, már cserélték!