• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Напруга зажиму: що це? (порівняно з напругою розряду та пропущеною напругою)

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

що таке напруга прищеплення

Що таке напруга прищеплення

Напруга прищеплення визначається як максимальна напруга, яка дозволяється проходити через електричний вимикач або захисник від перенапруги перед обмеженням подальшого проходження напруги через цеп.

Напруга прищеплення є попередньо визначеною напругою для захисника від перенапруги. Захисник від перенапруги буде обмежувати вхідну напругу, не дозволяючи їй перевищувати це значення. Зверніть увагу, що захисник від перенапруги — це пристрій, підключений до цепи для захисту обладнання, розташованого нижче по цепі, від стрибків або перенапруг, що виникають в АС-цепях.

Якщо вхідна напруга перевищує цю попередньо визначену «напругу прищеплення», захисник від перенапруги знизить напругу до цього попередньо визначеного (безпечного) значення.

Таким чином, захищаються пристрої від дії перенапруг, які могли б пошкодити пристрій та створити загрозу безпеці людей поблизу. Якщо напруга знижується таким чином, кажуть, що напруга була «прищеплена».

Наприклад, номінальна напруга пристрою становить 120 В, і він нормально працює при межі 240 В вхідної напруги.

Якщо вхідна напруга вища за цю межу, пристрій може бути пошкоджений. Для кращої роботи пристрою ми обираємо напругу прищеплення меншу за максимальну допустиму напругу.

У цьому прикладі максимальна допустима напруга становить 240 В. Для запобігання ефекту перенапруги в пристрої, до нього підключається захисник від перенапруги, який обмежує вхідну напругу трохи нижче 240 В. Тут ми обираємо напругу прищеплення 220 В.

Якщо виникає перенапруга в верхній частині цепи, що спричиняє зростання напруги, захисник від перенапруги «прищепить» напругу до максимально 220 В.

Ефективність захисників від перенапруги тестується в лабораторіях, і на них проводиться багато тестів.

напруга прищеплення 1
Напруга прищеплення

Напруга прищеплення vs Напруга пробою

Напруга пробою визначається як мінімальний рівень напруги, при якому ізолятор починає поводитися як провідник, і велика кількість струму проходить через ізолятор.

Електричні властивості діода знаходяться між ізолятором і провідником, оскільки діоди виготовляються з напівпровідникових матеріалів, таких як кремній, германій тощо.

При зворотному зміщені діод поводиться як ізолятор. Якщо надана напруга вища за зворотну напругу пробою, пробій відбувається в переході, і струм проходить через діод.

Напруга прищеплення — це інший концепт, ніж напруга пробою. Напруга прищеплення — це базовий рівень, за яким вхідна напруга не може йти. Напруга пробою — це базовий рівень, при якому струм дорівнює нулю. Після переходу цього базового рівня струм починає течи.

напруга прищеплення vs напруга пробою

Напруга прищеплення vs Пропущена напруга

Напруга прищеплення також відома як «пропущена напруга». У деяких захисниках від перенапруги, напруга прищеплення зазначається як пропущена напруга.

Як видно з назви, це рівень напруги, до якого захисник від перенапруги дозволяє проходити підключені пристрої. І до цього рівня напруги підключені пристрої працюють правильно.

Яка є хороша напруга прищеплення?

Значення напруги прищеплення для конкретного пристрою або цепу залежить від того, скільки напруги він може витримати.

Захисник від перенапруги використовується для контролю перенапруг, що виникають від вхідного живлення. Напруга прищеплення визначає рівень напруги, при якому захисник від перенапруги знижує перенапругу. Для найкращого захисника від перенапруги, напруга прищеплення не перевищує 400 В.

Для хорошого захисника від перенапруги, час реакції на перенапругу є найважливішим. Чим швидше час реакції, тим кращий захист. Зазвичай, час реакції захисту вимірюється в наносекундах.

Нижче значення напруги прищеплення вказує на кращий захист. Але іноді це призводить до непотрібних випадкових відключення та коротшого терміну служби всієї системи захисту.

Underwriters Laboratories (UL) пропонують три рівні захисту для системи 120 В AC, і вони становлять 330 В, 400 В та 500 В. Стандартна напруга прищеплення для системи 120 В AC становить 330 В.

Заява: Посzanuj oryginal, dobre artykuły warto udostępniać, w przypadku naruszenia praw autorskich prosimy o kontakt w celu usunięcia.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Чому використовувати твердотільний перетворювач?
Чому використовувати твердотільний перетворювач?
Твердотільний трансформатор (SST), також відомий як електронний силовий трансформатор (EPT), це статичне електричне пристрій, який поєднує технологію перетворення електроенергії з високочастотним перетворенням енергії на основі принципу електромагнітної індукції, що дозволяє перетворювати електроенергію з одного набору характеристик живлення на інший.Порівняно з традиційними трансформаторами, EPT має багато переваг, з найбільш вираженою особливістю — гнучке керування первинним струмом, вторинним
Echo
10/27/2025
Які є області застосування твердотільних трансформаторів Повний гід
Які є області застосування твердотільних трансформаторів Повний гід
Твердотільні трансформатори (SST) пропонують високу ефективність, надійність та гнучкість, що робить їх прийнятними для широкого спектра застосувань: Енергетичні системи: При оновленні та заміні традиційних трансформаторів, твердотільні трансформатори показують значний потенціал розвитку та перспективи на ринку. SST дозволяють ефективне, стабільне перетворення енергії разом з інтелектуальним керуванням та управлінням, допомагаючи підвищити надійність, адаптивність та інтелектуальність енергетичн
Echo
10/27/2025
Які Існують Типи Реакторів Ключові Ролі в Енергетичних Системах
Які Існують Типи Реакторів Ключові Ролі в Енергетичних Системах
Реактор (індуктор): визначення та видиРеактор, також відомий як індуктор, створює магнітне поле у навколишньому просторі, коли струм проходить через провідник. Тому будь-який провідник, що несе струм, має властивість індуктивності. Однак індуктивність прямого провідника невелика і він створює слабке магнітне поле. Практичні реактори виготовляються за допомогою намотки провідника у вигляд соленоїда, відомого як реактор з повітряним сердечником. Для подальшого збільшення індуктивності до соленоїда
James
10/23/2025
Обробка однофазної земельної аварії на лінії розподілу 35 кВ
Обробка однофазної земельної аварії на лінії розподілу 35 кВ
Розподільні лінії: ключовий компонент електроенергетичних системРозподільні лінії є важливим компонентом електроенергетичних систем. На шині однакового напругового рівня підключено кілька розподільних ліній (для вводу або виводу), кожна з яких має багато гілок, розташованих радіально і з'єднаних з розподільними трансформаторами. Після зниження напруги цими трансформаторами до низької, електроенергія постачається широкому колу кінцевих споживачів. У таких розподільних мережах часто виникають авар
Encyclopedia
10/23/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу