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


Queres saber para que serven os protexentes contra sobretensiones en corrente continua

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Un protector contra sobretensiones para sistemas de corriente continua (CC) se utiliza principalmente para proteger o equipamento dentro dos sistemas eléctricos de CC de danos causados por transitorios de tensión (sobretensiones ou picos). Aquí están algúns dos principais propósitos dun protector contra sobretensiones de CC:

580b2f7d-6e6e-481e-b995-dcd5c1b77047.jpg

1. Protección do Equipamento (Protect Equipment)

  • Dispositivos Electrónicos Sensibles: Muchos dispositivos modernos, especialmente aqueles que contienen microprocesadores ou circuitos integrados, son particularmente sensibles ás fluctuacións de voltaxe. Un protector contra sobretensiones de CC pode prevenir que os transitorios de tensión dañen estes dispositivos.

  • Sistemas de Xestión de Baterías: Nos sistemas alimentados por batería, o Sistema de Xestión de Baterías (BMS) necesita monitorizar con precisión o estado da batería. Calquera transitorio de tensión podería afectar a súa operación normal.

2. Estabilización da Tensión 

  • Fluctuacións de Tensión: En condicións inestables da rede ou cando a saída do equipo de xeración de enerxía (como paneis solares ou aerxeneradores) é inconsistente, os protectores contra sobretensiones poden absorber ou desviar a tensión excesiva, así estabilizando a tensión do sistema.

  • Picos de Tensión: Cando o sistema experimenta un aumento momentáneo de tensión, o protector pode responder rapidamente para evitar que os picos causem danos.

3. Prevención de Rayos 

  • Sobretensiones Causadas por Raios : Aunque os impactos directos de raios nos sistemas de CC son menos comúns, as sobretensiones xeradas polos raios que golpean a rede ou instalacións próximas ainda poden propagarse a través dos sistemas de CC, causando danos. Os protectores contra sobretensiones de CC poden mitigar este risco.

4. Aumento da Fiabilidade 

  • Reducción do Tempo de Inactividade: Ao prevenir fallos causados por sobretensiones, os protectores contra sobretensiones de CC poden aumentar a fiabilidade xeral do sistema, reducindo o tempo de inactividade e os custos de reparación innecesarios.

  • Alargamento da Vida Útil do Equipamento: O equipamento exposto a fluctuacións de tensión ao longo do tempo experimentará unha vida útil máis curta. O uso de protectores contra sobretensiones pode alargar a vida útil do equipamento.

5. Cumprimento de Normas e Regulamentos

  • Cumprimento das Normas de Seguridade Eléctrica: Muitos países e rexións teñen normas estritas sobre a seguridade do equipamento eléctrico. O uso de protectores contra sobretensiones cualificados é unha medida importante para cumprir estas normas.

  • Requisitos de Certificación: Algúns certificados de industria requiren o uso de protectores contra sobretensiones como parte do sistema para garantir a seguridade xeral.

6. Melhoría do Rendemento do SistemaRedución da Interferencia : Os protectores contra sobretensiones tamén poden reducir a interferencia electromagnética (EMI) e outros ruidos eléctricos que afectan ao sistema, mellorando o rendemento.

  • Garantía da Integridade dos Datos: Nos sistemas de transmisión e almacenamento de datos, os protectores contra sobretensiones axudan a protexer os datos da corrupción.

Aplicacións (Applications)

Os protectores contra sobretensiones de CC teñen unha amplia aplicación en múltiples campos, incluíndo pero non limitándose a:

  • Estacións de Carga de Veículos Eléctricos 

  • Sistemas de Enerxía Solar 

  • Estacións Base de Telecomunicacións

  • Centros de Datos 

  • Sistemas de Control Industrial 

Resumo 

Os protectores contra sobretensiones de CC xogan un papel crucial na protección do equipamento de fluctuacións de tensión, na estabilización da tensión do sistema, na prevención de raios, no aumento da fiabilidade, no cumprimento das normas de seguridade e na melloría do rendemento do sistema. A instalación e o uso correctos dos protectores contra sobretensiones de CC son clave para garantir a operación estable a longo prazo dos sistemas eléctricos de CC.

Se ten algúnha pregunta adicional ou necesita máis información, fágamolo saber!


Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía