Защитата от пренапрежение, наричана още мълниезащита, е електронно устройство, което осигурява защита за различно електронно оборудване, инструменти и комуникационни линии. Когато внезапно в електрическата верига или комуникационната верига се генерира пиков ток или напрежение поради намесата на външния ток на мълния, предпазителят от пренапрежение може да провежда и да шунтира за много кратко време, като по този начин се избягва пренапрежението към друго оборудване във веригата.
Принципът на предпазителя от пренапрежение е да се ограничи мигновеното пренапрежение на ток на мълния в електропровода и преносната линия на сигнала в обхвата на напрежението, което оборудването или системата може да издържи, или да пропусне силен ток на мълния в земята, за да защити защитеното оборудване или система. Повредени от удара.
Защита от пренапрежение, подходяща за захранваща система AC 50/60HZ, номинално напрежение 220V/380V, за защита на непряка мълния и директно мълниено въздействие или други преходни пренапрежения, подходяща за домакинства, третична промишленост и промишленост Изисквания за защита от пренапрежение на място.
Типът и структурата на предпазител от пренапрежение са различни за различни цели, но той трябва поне да съдържа нелинеен ограничаващ напрежението елемент. Основните компоненти, използвани в предпазителите от пренапрежение, са: изпускателна междина, газоразрядна тръба, варистор, потискащ диод, дроселна намотка и др.
Предпазителят за течове, наричан за кратко и превключвател за утечка, също се нарича прекъсвач за течове. Използва се главно за защита на оборудването от неизправности при течове и лични токови удари с фатална опасност. Той има функции за защита от претоварване и късо съединение и може да се използва за защита на веригата или двигателя от претоварване, а късо съединение може да се използва и за рядко преобразуване и стартиране на веригата при нормални условия.
Съществува и наименование на протектора за изтичане, което се нарича&"; защитен протектор с остатъчен ток &". Какво означава? Той открива остатъчния ток. Той е разделен главно на три части: елемент за откриване, междинен усилващ механизъм и задвижващ механизъм.
Елемент за откриване: Тази част е малко като токов трансформатор с нулева последователност. Основният компонент е железен пръстен (бобина), обвит с проводници, а неутралните и живи проводници преминават през бобината. Тази намотка се използва за наблюдение на тока. При нормални обстоятелства, неутрален проводник и жив проводник в бобината, посоката на тока вътре в двете трябва да е противоположна, а величината на тока е същата. По това време сумата от двата вектора е нула. Ако има теч във веригата, част от тока ще изтече. По това време, ако откриването се извърши, сумата от векторите няма да е нула. След като установи, че сумата от векторите не е 0, елементът за откриване ще предаде този сигнал на междинната връзка.
Междинно усилващо устройство: Междинното звено включва усилвател, компаратор и прекъсвач. След като бъде получен сигнал за изтичане от откриващия елемент, междинната връзка ще бъде усилена и предадена на задвижващия механизъм.
Задействащ механизъм: Този механизъм се състои от електромагнит и лост. След като междинното звено усили сигнала за изтичане, електромагнитът се захранва, за да генерира магнитна сила, и лостът се засмуква, за да завърши задействащото действие.
Разликата между предпазител от пренапрежение и протектор
1. Прекъсвачът за течове е електрически уред, който може да свързва и изключва главната верига. Той има функциите за защита от течове (токов удар на човешкото тяло), защита от претоварване (претоварване) и защита от късо съединение (късо съединение);
2. Популярната точка на предпазителя от пренапрежение е да предотврати гръмотевици и мълнии. Когато има гръмотевици и мълнии, той защитава линията на потребителя' и безопасността на електрическото оборудване. Той не контролира линията, ако подпомага защитата.
Предпазителят за течове е късо съединение или теч или късо съединение към масата във веригата. Когато проводникът е прекъснат, токът е твърде голям и той автоматично ще се изключи, за да избегне изгаряне на веригата. Пренапрежението е за защита на веригата, когато напрежението внезапно се увеличи или удари мълния, за да се избегне разширяването на обхвата. Понякога се нарича мълниеприемник, както се казва.
Цените падат, интересът към автономните къщи расте, но регулациите изостават.
ените на електроенергията са високи. Газът поскъпва до степен, че газификацията на домакинствата вече не е опция. Нараства ролята на възобновяемите източници на енергия. При тези обстоятелства не само държавите, но и битовите потребители вземат курс към енергийна независимост.
Терминът "енергийна независимост", популярно казано, означава, че даден имот сам осигурява тока, нужен за потреблението си, и няма нужда да черпи от електропреносната мрежа. В България мораториумът до 31 март защитаваше битовите потребители от поскъпването на електричеството. Тенденцията обаче е в близко бъдеще цените да продължат да са високи и това в един момент ще започне да се отразява на сметките на домакинствата. Въпрос на време е хората да започнат да мислят за алтернативни методи, чрез които да захранват домовете си с енергия. Това може да им осигури по-голяма сигурност и предвидимост в бъдеще, да направи потреблението им по-ефективно и в дългосрочен план да им спести пари.
Производството за безопасност е по -важно от планината Тай. В допълнение към укрепването на управлението, техническите мерки също са важна връзка. Директната и ефективна техническа мярка за осигуряване на безопасна експлоатация на линии и оборудване е защитата на заземяването. Според опита за управление на техническо проектиране и инженерно строителство, приетите понастоящем методи включват главно следното:
1. Сменете почвата
Този метод е да се замени оригиналната почва с по -високо съпротивление с почва с по -ниско съпротивление (като глина, черна почва и пясъчна глина и т.н.), като обхватът на подмяна е в рамките на 0,5 м от заземяващото тяло и 1/3 от заземяването тяло. Този метод за замяна на заеми от почвата обаче изразходва много работна ръка и човекочасове.
2. Ръчно обработвайте почвата (химически обработвайте почвата)
Добавете химикали като сол, дървени въглища, пепел от пещи, шлака от азотни торове, шлака от калциев карбид, вар и др. Към почвата около заземителя, за да подобрите проводимостта на почвата около заземителя. Използването на трапезна сол има различни ефекти върху различните почви. Например, след като пясъчната глина е обработена с готварска сол, съпротивлението на почвата може да бъде намалено с 1/3 до 1/2, а съпротивлението на пясъчната почва може да бъде намалено с 3/5 до 3/4. Съпротивлението на пясъка намалява с 7/9 ~ 7/8; за камениста почва проводимостта може да се увеличи със 70% след потапяне в 1% разтвор на сол. Въпреки че този метод има ниски инженерни разходи и очевиден ефект, след ръчната обработка на почвата, той ще намали термичната стабилност на заземителя, ще ускори корозията на заземителя и ще намали експлоатационния живот на заземителя. Следователно най -общо казано се препоръчва само при абсолютно недопустими условия.
3. дълбоко заровен заземен електрод
Когато съпротивлението на почвата или водата в дълбочините на земята е ниско, може да се използва дълбоко заровен заземен електрод, за да се намали стойността на земното съпротивление. Този метод е най -ефективен за песъчливи почви. Съгласно съответните записи, съпротивлението на почвата на дълбочина 3 м е 100%, на дълбочина 4 м е 75%, на дълбочина 5 м е 60%, на дълбочина 6 м е 60%, на дълбочина от 6,5 м е 50%, а на дълбочина 9 м е 20%, този метод може да игнорира увеличаването на съпротивлението, причинено от замръзване и изсушаване на почвата, но конструкцията е трудна, количеството земни работи е голямо, цената е висока, а трудността в скалисти райони е още по -голяма.
4. Множество външни заземяващи устройства
Ако в близост до заземяващото устройство има реки и езера с добра проводимост и без замръзване, този метод може да се използва. Въпреки това, при проектирането и инсталирането трябва да се има предвид влиянието на съпротивлението на основната линия, свързана към заземяващия електрод. Следователно дължината на външно изтегления заземяващ електрод не трябва да надвишава 100 m.
5. Използване на редуктор за устойчивост на заземяване
След полагане на редуктор за съпротивление около заземителния електрод, той може да увеличи външния размер на заземяващия електрод и да намали контактното съпротивление с околната заземителна среда, като по този начин намали до известна степен съпротивлението на заземяването на заземяващия електрод. Когато агентът за намаляване на съпротивлението се използва за централно заземяване с малка площ и малка заземяваща мрежа, неговият ефект на намаляване на съпротивлението е по -значителен.
Редукторът на съпротивлението е химически редуктор, съставен от няколко вещества. Това е силен електролит и влага с добра електропроводимост. Тези силни електролити и вода са заобиколени от колоид, подобен на мрежа, а пространствата на колоида, подобен на мрежа, се запълват от частично хидролизиран колоид, така че да не се губи с подземни и дъждовни води, така че да може да поддържа добра електрическа проводимост за дълго време. Това е сравнително нов и активно популяризиран метод, приет понастоящем.
6. Използване на стоманобетонното тяло в контакт с вода като разсейваща среда
Използвайте напълно хидравличните конструкции (кладенци, басейни и т.н.) и други метални тела в бетона, които са в контакт с вода като естествени заземителни тела. Сред многото стоманени мрежи, образувани в подводни стоманобетонни конструкции, можете да изберете някои вертикални и хоризонтални кръстовища Точките са заварени и свързани със заземителната решетка.
Когато използвате хидравлични съоръжения като естествени заземителни тела, все още не могат да отговорят на изискванията, или когато е трудно да се използват хидравлични съоръжения като естествени заземителни тела, трябва да се постави външно (изкуствено) заземително устройство в близката вода (речна вода, вода в басейна и т.н. .) първо (подводна заземителна решетка), заземителното устройство трябва да бъде поставено на място, където скоростта на водата не е висока или в неподвижна вода, а някои големи скали трябва да бъдат засипани обратно, за да се фиксират.
7. Вземете удължено хоризонтално заземително тяло
В комбинация с действителното приложение на проекта, след анализ, резултатите показват, че когато дължината на хоризонталното заземително тяло се увеличи, влиянието на индуктивността се увеличава, като по този начин се увеличава коефициентът на удара. Когато заземителното тяло достигне определена дължина, дължината му отново се увеличава и заземяването се повлиява. Съпротивлението също вече не пада. Най -общо казано, ефективната дължина на хоризонталното заземително тяло не трябва да бъде по -голяма от. Ефективната дължина на заземяващото тяло се определя според съпротивлението на почвата, както е показано в таблица 1.
Съпротивление на почвата (Ωm) 500 1000 2000 Ефективна дължина на хоризонталното заземително тяло (m) 30 ~ 40 45 ~ 55 60 ~ 80
8. Вземете канализацията за въвеждане
За да се намали съпротивлението на почвата около заземителното тяло, канализацията може да се доведе до заровеното заземително тяло. Заземяващото тяло е стоманена тръба и на всеки 500 пиксела в стоманената тръба се пробива малка дупка с диаметър 5 мм, за да позволи на водата да проникне в почвата.
9. Вземете дълбоко заземяване
Дълбоко заземяване може да се използва и когато условията позволяват. Използвайте сондажна платформа за пробиване на дупки (могат да се използват и проучвателни отвори), пробийте заземения електрод от стоманена тръба в отвора и изсипете кал в стоманената тръба и кладенеца.
При определяне на специфични мерки за намаляване на съпротивлението на заземяване в райони с високо съпротивление на почвата, трябва да се извърши цялостен и изчерпателен анализ въз основа на първоначалния местен опит в експлоатацията, климатичните условия, характеристиките на релефа и съпротивлението на почвата и други условия, като определянето трябва да бъде определяни чрез технически и икономически сравнения. , Изберете разумен метод според местните условия. По този начин може да се гарантира нормалната работа на линиите и оборудването и да се избегне появата на прекомерни инвестиции в проекта за заземяващо устройство.
Ролята и техническите параметри на предпазителите от пренапрежение
Устройствата за мълниезащита се наричат още еквипотенциални съединители, предпазители от пренапрежение, потискащи пренапрежения, амортисьори, устройства за мълниезащита и т.н. Устройствата за мълниезащита, използвани за защита на захранващия кабел, се наричат устройства за защита от пренапрежение. Предвид настоящите характеристики на мълниеносното увреждане, мълниезащитата е особено при коригирането на мълниезащитата, а защитната схема, базирана на мълниезащитни устройства, е най -простото и икономично решение за мълниезащита. Основната функция на гръмоотвода е да поддържа потенциала в двата му края постоянен или в рамките на обхват по време на преходни явления и да предава излишната енергия върху активния проводник.
в подземния разряд, е важна част от реализацията на изравняване на напрежение и еквипотенциална връзка. Някои основни технически параметри на мълниеотвода: номинално работно напрежение, номинален работен ток и товароносимост на специално одобрения серийно-паралелен силоотвод. Текущият капацитет, способността на мълниеотвода да предава тока на мълнията, в килоампери (КА), е свързан с отворения тип вълна. По отношение на функцията, устройството за защита от мълния може да бъде разделено на устройство за защита от мълния, което може да предотврати директна мълния, и устройство за защита от мълния, което може да предотврати мълния. Защитите от мълнии, които могат да предотвратят директна мълния, обикновено се използват за защита на линията, която може да бъде ударена от директна мълния, като например защита на кръстовището на зоните LPZOA и LPZ1. Използвайте 10/35μs текуща форма на вълната, за да тествате и покажете нейния текущ капацитет. Защитата от мълния за индукционна мълния обикновено се използва за линейна защита, която не може да бъде ударена от директна мълния, като например защита на кръстовището на зоната LPZOB, зоната LPX1 и зоната LPZ1. Формата на вълната на тока 8/20μs се използва за тестване и показване на времето за реакция на капацитета на потока. Времето, необходимо на мълниеприемника да контролира преходното явление, е свързано с естеството на формата на вълната. Остатъчното напрежение, възможността за ограничаване на напрежението на гръмоотвода за преходни явления, е свързано с амплитудата на тока на мълния и характера на формата на вълната.
Избор на мълниезащитно устройство
Ако искате да постигнете идеалния ефект, основан на защитата на гръмоотводите, трябва да обърнете внимание на&"; подходящи грозоотводи на правилното място &". Изборът на мълниеотводи е много важен.
1. Разпределението на тока на мълнията между различните съоръжения, влизащи в сградата, е както следва: около 50% от тока на мълнията изтича в земята през външното устройство за защита от мълния, а още 50% от тока на мълнията ще бъде в металния материал на цялата система Направете задание. Този режим на оценка се използва за оценка на текущия капацитет и спецификациите на металните проводници на мълниеотводите, които са еквипотенциално свързани в кръстовището на зоните LPAOA, LPZOB и LPZ1. Токът на мълния тук е форма на вълна 10/350μs. В случай на разпределение на ток на мълния във всяко метално вещество: амплитудата на всяка част от тока на мълния зависи от импеданса и индуктивността на всеки канал за разпределение. Разпределителният канал се отнася до металното вещество, което може да бъде разпределено към тока на мълния, като електропроводи, сигнални линии, метални тръби и други заземявания, като водопроводи, метални рамки и т.н., обикновено може да бъде приблизително оценено само чрез съответните им стойности на съпротивление на заземяване. В случай на несигурност може да се счита, че съпротивленията на връзките са равни, тоест всеки метален тръбопровод разпределя тока по равно.
2. Когато електропроводът е въведен отгоре, а електропроводът може да бъде ударен от директна мълния, токът на мълния, постъпващ в защитната зона в сградата, зависи от импеданса и индуктивността на външния проводник, разрядника на разрядника на мълния и линия от страна на потребителя. Ако вътрешният и външният импеданс са еднакви, електропроводът се разпределя половината от постоянния ток на мълния. В този случай трябва да се използва гръмоотвод с функция за предотвратяване на директна мълния.
3. Следващият режим на оценка се използва за оценка на разпределението на тока на мълния в кръстовището на защитната зона след зоната LPZ1. Тъй като импедансът на изолацията от страна на потребителя е много по -голям от импеданса на разрядния клон на гръмоотвода и на външния проводник, токът на мълния, влизащ в следващата зона на мълниезащита, ще бъде намален и не се изисква специална оценка по отношение на стойност. Обикновено се изисква текущият капацитет на потока на предпазителя от пренапрежение, използван в следващата мълниезащитна зона, да е под 20kA (8/20μs) и не е необходимо да се използва предпазител от пренапрежение с голям токов капацитет.
Последващият избор на устройства за мълниезащитна зона трябва да отчита разпределението на енергията и координацията на напрежението между всички нива. Когато много фактори са трудни за определяне, използването на серийно-паралелни устройства за мълниезащита е добър избор. Серийно-паралелно е концепция, предложена въз основа на характеристиките на много приложения в съвременната мълниезащита и класификацията на защитните диапазони (в сравнение с традиционните паралелни мълниеотводи). Нейната същност е ефективната комбинация от многостепенна технология за ограничаване и филтриране чрез енергийна координация и разпределение на напрежението. Серийно-паралелната мълниезащита има следните характеристики: Широко се използва. Той не само може да се прилага както обикновено, но е подходящ и за места, където защитната зона е трудно различима. Ефектът на парциалното налягане и забавяне на индуцираното отделящо устройство при преходно пренапрежение, за да се постигне координация на енергията. Забавете нарастването на преходните смущения, за да постигнете ниско остатъчно напрежение, дълъг живот и изключително бързо време за реакция.
4. Изборът на други параметри на мълниезащитното устройство зависи от нивото на мълниезащитната зона, където се намира всеки защитен обект, а работното му напрежение е подчинено на номиналното напрежение на всички компоненти, монтирани във водещата верига. Последователният паралелен мълниеотвод също трябва да обърне внимание на номиналния си ток.
5. Други фактори, които оказват влияние върху разпределението на тока на мълния в електронен проводник: намаляването на заземяващото съпротивление на клемата на трансформатора ще увеличи тока на разпределение в електронния проводник. Увеличаването на дължината на захранващия кабел ще намали разпределението на тока в електропровода и ще направи балансирано разпределение на тока в няколко проводника. Твърде късата дължина на кабела и твърде ниският импеданс на неутралната линия ще направят тока небалансиран и ще причинят смущения в диференциалния режим. Паралелното свързване на захранващи кабели към множество потребители ще намали ефективния импеданс и ще увеличи тока на разпределение. В състояние на мрежово захранване, временният ток на мълния се влива главно в електропровода. Това е причината повечето от мълниеносни повреди да възникнат при електропровода.
Така нареченият сигнализатор на мълния е своеобразен предпазител от пренапрежение и важна проява на вътрешна защита. В днешното бързо развитие на информационните технологии' приложението на сигнални устройства за мълниезащита става все по -често и всеки обръща голямо внимание. Има много видове устройства за сигнална мълния и продуктите трябва да бъдат избрани според съответните нужди.
Сигнал за данни със сигнал за защита от ниско ниво на данни, включително устройство за мълниезащита на кабелна телевизия, устройство за защита от мълния с усукана двойка, устройство за защита от мълния на комуникационен сигнал, антена за мълния, сателитен приемник, устройство за защита от мълния и хост
(1) Първична защита на сигнала за отвеждане на мълния
Защита на сигнала с усукана двойка (щепсел за защита от пренапрежение) защитава сигналната система и оборудване. Номиналното напрежение е 100VAC/DC, максималният разряден ток Ismax на линия е 10kA (8 ~ 20μs), а времето за реакция е ≤10ns.
За електропроводи и сигнални линии (аналогови и цифрови), като телефонното оборудване е 110VAC/DC; линии за управление и инструменти, линии за данни са 12V DC/8V AC и 24V DC/15V AC, сигнално мълниезащитно устройство OK-CS24/трябва да бъде инсталирано 2L.
Защита на серийния порт Вграденият адаптер с верига за свръхзащита се използва за защита на сигналната система и оборудване. Може да се използва в случаи на високо предаване. Например хостът и сървърът, които защитават порта, са инсталирани пред серийния порт. Номиналното напрежение е 8V, 12V, максималният разряден ток Ismax е 15kA, а скоростта на предаване на данни е 1Mbit/s. За фина защита номиналното напрежение е 12V DC, номиналният ток на разреждане е 100A (8 ~ 20μs), а скоростта на предаване на данни е 1Mbit/s.
Защитата на сигнала на коаксиалния кабел се използва за защита на компютърната система чрез интерфейс 75Ω ~ 93Ω. Инсталира се пред дебелата и тънка кабелна мрежова карта. Максималният усилен електрически ток Ismax е 20kA (8 ~ 20μs), а скоростта на предаване на данни е 16Mbit/s. Захранващото устройство за предаване на сателитна антена (линия за кабелна телевизия) за пренапрежение се използва за защита на 75Ω системно оборудване, като антенни усилватели, приемни сателитни системи за излъчване и т.н. 4-2050MHz.





