A túlfeszültség-védő készülékek osztályozása

A modern ember, aki naprakész marad, különféle célú elektromos készülékekkel telíti házát. De nem minden háztulajdonos gondolja, hogy ha még egy nagyon rövid távú impulzusfeszültség is sokszor magasabb, mint a névleges feszültség, akkor az egész drága villamosmérnöki és elektronikai parkja meghibásodhat. Figyelemre méltó, hogy a túlfeszültség elektromos fogyasztókra gyakorolt ​​hatása káros, mivel az érintett berendezés rendszerint javításra alkalmatlanná válik. Ez a vis maior, bár nem gyakran, de garantálható, a hálózatok túlfeszültségének következményei lehetnek: zivatar, vészfázis átfedés vagy kapcsolási folyamatok. Az elektromos berendezések védelmére az úgynevezett túlfeszültség-védő készülékeket kell használni. Az SPD működési elvét, osztályait és a különbséget köztük az alábbiakban vizsgáljuk.

SPD osztályozás

A túlfeszültség-védő eszközök széles és általános fogalom. Az eszközök ebbe a kategóriájába tartoznak az osztályokba osztható eszközök:

  • I osztály. Úgy tervezték, hogy megvédje a villámok közvetlen hatásait. Ezeket az eszközöket szükségszerűen fel kell szerelni közigazgatási és ipari épületek, valamint lakóépületek bemeneti elosztó eszközeivel (ASU).
  • II. Osztály Biztosítják az elektromos elosztó hálózatokat a kapcsolási folyamatok által okozott túlfeszültségekkel szemben, és elvégzik a villámcsapás elleni védelem második szakaszának funkcióit. A kapcsolótáblákba vannak felszerelve és a hálózathoz csatlakoztatva.
  • III. Osztály. Ezeket a berendezéseket megvédik a túlfeszültségtől, amelyet a fennmaradó túlfeszültségek és a fázis és a semleges vezeték közötti aszimmetrikus feszültség eloszlás okoznak. Az ebbe az osztályba tartozó eszközök a magas frekvenciájú interferenciaszűrők üzemmódjában is működnek. A magánház vagy lakás feltételei szempontjából leginkább releváns, hogy közvetlenül a fogyasztók csatlakoztatják és telepítik őket. Különösen népszerűek azok a készülékek, amelyeket gyors beszereléssel felszerelt modulként gyártanak din sín, vagy rendelkeznie kell az elektromos aljzatok vagy a hálózati csatlakozók konfigurációjával.

Eszköz típusok

Az összes olyan eszközt, amely túlfeszültség-védelemmel lát el, két típusra osztjuk, amelyek szerkezete és működési elve különbözik egymástól. Vegye figyelembe, hogy a különféle típusú SPD hogyan működik.

Kapu- és szikrafogók. A levezetők működésének elve a szikraköz hatásának alkalmazásán alapul. A levezetők kialakításában van egy légrés az áthidalóban, amely összeköti az elektromos vezeték fázisait a földhurokkal. Névleges feszültségnél az áthidaló áramköre megszakad. Ennek eredményeként villámlás esetén túlerőltetés a légrés lebontása az erőátviteli vezetékben történik, a fázis és a föld közötti áramkör bezáródik, a nagyfeszültségű impulzus közvetlenül a földre megy. A szelepfogó kialakítása az áramkörben egy szikrarés mellett olyan ellenállást biztosít, amelyen a nagyfeszültségű impulzus elnyomódik. A kisülőket a legtöbb esetben nagyfeszültségű hálózatokban használják.

Kapufogók

Túlfeszültség-levezetők. Ezek az eszközök helyettesítették az elavult és terjedelmes levezetőket. Annak megértése érdekében, hogy a korlátozó működik, fel kell hívnunk a nemlineáris ellenállások tulajdonságait, A levezető működési elve az áram-feszültség jellemzőik felhasználására épülnek. Egy varisztort nem-lineáris ellenállásként használnak egy SPD-ben. Azoknak az embereknek, akik nem tapasztaltak meg az elektrotechnika bonyodalmainál, kevés információt arról, hogy mi áll és hogyan működik. A varisztorok gyártásának fő anyaga a cink-oxid. Más fém-oxidokkal keverve egy olyan összeállítás jön létre, amely p-n csomópontokból áll, áram-feszültség jellemzőkkel. Amikor a hálózat feszültsége megfelel a névleges paramétereknek, a varisztor áramkörében az áram nullához közeli. A p-n kereszteződéseknél fellépő túlfeszültség idején hirtelen növekszik az áram, ami a feszültség névleges értékre történő csökkenéséhez vezet. A hálózati paraméterek normalizálása után a varisztor visszatér nem vezetőképes üzemmódba, és nem befolyásolja az eszköz működését.

Moduláris levezető fotó

A levezető kompakt mérete és ezen eszközök széles választéka jelentősen kibővítette ezen eszközök alkalmazási körét, az SPD-t a túlfeszültség-védelem eszközéül lehet használni egy házban vagy lakásban. A varisztorokra szerelt túlfeszültség-korlátozóknak azonban a szikraközökkel szembeni összes előnyeik ellenére van egy jelentős hátránya - az élettartam korlátozása. A beépített hővédelem miatt a készülék működés után egy ideig nem működik, ezért egy gyorsan leszerelhető eszköz van az SPD házban, amely lehetővé teszi a modul gyors cseréjét.

A videóról többet megtudhat arról, mi az SPD és mi a célja:

Hogyan kell felszerelni a védelmet?

A túlfeszültség-védelem telepítésének és csatlakoztatásának megkezdése előtt szükséges végezzen földelést a házbanegyébként az SPD megszervezésével kapcsolatos minden munka értelmet veszít. A klasszikus rendszer 3 szintű védelmet nyújt. A bemeneten levezetők vannak felszerelve (SPD I. osztály), biztosítva a villámvédelmet. A következő II. Osztályú védőberendezést, általában egy levezetőt, a ház kapcsolótáblájába kell csatlakoztatni. A védelem fokának csökkentenie kell a túlfeszültség értékét a háztartási készülékek és a világítási hálózat biztonságos paramétereihez képest. Kívánatos az áram és a feszültség ingadozására érzékeny elektronikai termékek közvetlen közelében csatlakoztassa az SPD-t III. osztály

SPD csatlakozási ábra

Az SPD csatlakoztatásakor bevezető megszakítóval vagy biztosítékokkal biztosítani kell azok áramáramát és a rövidzárlatok elleni védelmet. Ezeknek a védőeszközöknek a felszereléséről külön cikkben fogunk többet megtudni.

Végül javasolunk egy hasznos videó megtekintését, amely részletezi a túlfeszültség-védő készülékek osztályozását, a működés elvét és a megfelelő eszköz kiválasztásának tippeit:

Ezért megvizsgáltuk az SPD működési elvét, osztályait és a különbséget közöttük. Reméljük, hogy a nyújtott információ hasznos volt az Ön számára!

Érdekes lesz olvasni:

(2 szavazattal)
Betöltés ...

Egy megjegyzés

  • Mobilis

    Érdekes, de hogyan lehet használni az SPD-t a CT földelő áramkörében?

    válasz

Adj hozzá egy megjegyzést