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


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

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

Головні аварії трансформаторів та проблеми з роботою легкого газу
1. Запис про аварію (19 березня 2019 року)О 16:13 19 березня 2019 року система моніторингу повідомила про дію легкого газу на третьому основному трансформаторі. Відповідно до Правил експлуатації силових трансформаторів (DL/T572-2010), персонал обслуговування і технічного обслуговування (O&M) перевірив стан третього основного трансформатора на місці.Підтвердження на місці: Панель навігаційної захисти WBH третього основного трансформатора повідомила про дію легкого газу в фазі B корпусу трансф
02/05/2026
Помилки та способи їх усунення при однофазному заземленні на лініях електропередач 10 кВ
Характеристики та пристрої виявлення однофазних замикань на землю1. Характеристики однофазних замикань на землюЦентральні аварійні сигнали:Спрацьовує попереджувальний дзвінок, і загоряється індикаторна лампочка з написом «Замикання на землю на шинному відсіку [X] кВ, секція [Y]». У системах із заземленням нейтралі через котушку Петерсена (котушку гашення дуги) також загоряється індикатор «Котушка Петерсена увімкнена».Показання вольтметра контролю ізоляції:Напруга пошкодженої фази знижується (у р
01/30/2026
Нейтральний точка заземлення режим роботи для трансформаторів електромережі 110кВ~220кВ
Розташування режимів заземлення нейтральних точок трансформаторів електромережі 110кВ-220кВ повинно відповідати вимогам стійкості ізоляції нейтральних точок трансформаторів, а також зберігати нульовий послідовний імпеданс підстанцій практично незмінним, забезпечуючи, що сумарний нульовий імпеданс у будь-якій точці короткого замикання системи не перевищує тричі величину сумарного додатного послідовного імпедансу.Для новобудованих та технічно оновлених трансформаторів 220кВ та 110кВ, їхні режими з
01/29/2026
Чому підстанції використовують камінь гравій галузdrok та дрібний щебінь
Чому на підстанціях використовують каміння, гравій, гальку та дроблену породу?На підстанціях таке обладнання, як силові та розподільні трансформатори, лінії електропередачі, трансформатори напруги, трансформатори струму та роз’єднувачі, потребує заземлення. Крім заземлення, тепер ми детально розглянемо, чому гравій та дроблена порода широко використовуються на підстанціях. Хоча вони виглядають звичайними, ці камені відіграють критичну роль у забезпеченні безпеки та функціональності.У проектуванн
01/29/2026
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
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