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


Hur fungerar överspannings skydds enheter

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Arbetssättet för överspänningsskyddsanordningar

Överspänningsskyddsanordningar (SPD) är viktiga säkerhetsenheter som främst är utformade för att skydda elektrisk och elektronisk utrustning från effekterna av spänningspåsar och överspänningar. Här är hur de fungerar:

1. Överspänningsbeskyddare under normala driftförhållanden

Under normala driftförhållanden visar överspänningsbeskyddarna hög impedans mot vanliga nätspänningar, med nästan ingen ström som passerar genom dem, vilket motsvarar en öppen krets. Detta innebär att överspänningsbeskyddarna inte påverkar kretssystemen de är installerade i och inte förbrukar någon extra energi.

2. Överspänningsbeskyddare för tillfälliga överspänningsförhållanden

När det uppstår en tillfällig överspänning i systemet minskar överspänningsbeskyddaren snabbt sin impedans och visar låg impedans mot högfrekventa tillfälliga överspänningar. Detta motsvarar kortslutning av den skyddade utrustningen. Syftet med detta är att tillåta den starka överström som genereras av den tillfälliga överspänningen att avledas till mark, vilket begränsar den tillfälliga överspänningen inom spänningsintervallet som utrustningen kan tåla, och skyddar utrustningen från skador orsakade av pådrivningsspänning.

3. Tekniska parametrar för överspänningsbeskyddare

Överspänningsbeskyddaren måste kunna utföra uppgiften att avleda blixtningsström till mark utan att skada sig själv. Detta kräver kontroll av flera tekniska parametrar: spänningsskyddsnivå och strömförmåga. Ju lägre spänningsskyddsnivån är, desto bättre skydd; ju högre strömförmågan, desto säkrare under blixtningsförhållanden.

4. Typer av överspänningsbeskyddare

Överspänningsbeskyddare kan delas in i två typer baserat på spänningskoppling. En typ av SPD kopplas mellan aktiva ledare, medan den andra typen kopplas mellan ledare och skyddsförbindelser. Dessutom finns det olika typer av SPD, såsom Typ 1, Typ 2, Typ 3 och Typ 4 överspänningsbeskydd, som är lämpliga för olika användningsområden och skyddsbehov.

5. Komponenter i en överspänningsbeskyddare

En överspänningsbeskyddare har tre grundläggande komponenter: en spänningsdetektor, en reglerare och en länknings-/avlänkningskrets. Spänningsdetektorn övervakar linjens spänning, regleraren läser spänningsnivåerna och bestämmer om standardspänningsnivåerna ska bibehållas. Om spänningen överskrider standardnivåerna ingriper länknings-/avlänkningskretsen och leder den överskottsspänningen till jordlinjen, vilket skyddar utrustningen.

6. Användning av överspänningsbeskyddare

Överspänningsbeskyddare används vidt och brett inom olika områden, inklusive hem, kontor, handels- och industriella miljöer. De kan förhindra spänningspåsar och överspänningar orsakade av blixt eller fel i elsystem, vilket skyddar känslig elektronisk utrustning och kretsar baserade på Mp/MC.

Sammanfattningsvis skyddar överspänningsskyddsanordningar effektivt elektrisk och elektronisk utrustning från skador genom att visa hög impedans under normal drift och snabbt minska impedansen vid en tillfällig överspänning, vilket begränsar överspänningen till ett intervall som utrustningen kan tåla.

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Huvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
02/05/2026
Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet