Leave Your Message
Ինչպես ճիշտ ընտրել լարման պաշտպանիչ (SPD):
Նորություններ
Նորությունների կատեգորիաներ
    Ընտրված նորություններ

    Ինչպես ճիշտ ընտրել լարման պաշտպանիչ (SPD):

    2025-04-17

    լուսանկար-1.png

    Քանի՞ կատեգորիայի կարելի է բաժանել լարման պաշտպանիչները։

    Տիպ 1 (Լարման անջատման տեսակ)

    • Ֆունկցիա՝
      Հիմնականում օգտագործվում է ուղիղ կամ ինդուկցված կայծակի հարվածներից մեծ հոսանքներ (10/350 մկվ ալիքային ձև) լիցքաթափելու համար։
      Սովորաբար կիրառվում է շենքերի գլխավոր էլեկտրամատակարարման մուտքի մոտ (LPZ0-ից LPZ1 անցումային գոտի):
    • Աշխատանքային սկզբունքը.

    Բարձր դիմադրություն նորմալ վիճակում՝ 

    Երբ լարման ալիք չկա, SPD-ն մնում է բարձր դիմադրության վիճակում՝ չազդելով շղթայի վրա։
    Ցածր դիմադրություն ակտիվացման ժամանակ.

    Երբ ալիքային լարումը գերազանցում է շեմը (օրինակ՝ 4 կՎ), ներքին գազային արտանետման խողովակը (ԳԱԽ) կամ կայծային ճեղքը խափանվում է՝ ձևավորելով ցածր դիմադրության ուղի՝ տասնյակ կԱ հոսանքներ ակնթարթորեն արտանետելու համար։
    Հետագա աղեղային մարումը. Աճի անհետացումից հետո, GDT-ն վերականգնվում է բարձր դիմադրության վիճակի՝ ինքնավերականգնման միջոցով:

    • Հիմնական բաղադրիչներ՝

    Գազի արտանետման խողովակ (GDT):Անցկացնում է իներտ գազի իոնացման միջոցով։
    Կայծային բացվածք.Արտանետումներ օդային խզման միջոցով, ուժեղ հոսանքի կառավարման հզորությամբ (կարող է գերազանցել 100 կԱ):

    Տեսակ 2 (Լարման սահմանափակման տեսակ)

    • Ֆունկցիա՝

    Պաշտպանում է ինդուկցված կայծակից և անջատիչ գերլարումներից (8/20μs ալիքային ձև):

    Օգտագործվում է բաշխման վահանակներում։

    • Աշխատանքային սկզբունքը.

    Ոչ գծային իմպեդանսի բնութագիր՝ 

    Երբ լարման ալիքը բարձրանում է, ներքին վարիստորի (MOV) դիմադրությունը կտրուկ ընկնում է, ինչը լարումը պահպանում է անվտանգ մակարդակի (օրինակ՝ Up ≤ 1.5kV):

    Անընդհատ արտանետում. 

    MOV-ը կարող է բազմիցս լիցքաթափել միջին չափի հոսանքներ (20–40 կԱ), սակայն բարձր հոսանքները կարող են վատթարացնել դրա աշխատանքը։

     

    • Հիմնական բաղադրիչ՝

    Մետաղական օքսիդային վարիստոր (MOV):Կազմված է ցինկի օքսիդի (ZnO) մասնիկներից, լարման նկատմամբ զգայուն կիսահաղորդչային սարք։

    Տիպ 3 (համակցված կամ նուրբ պաշտպանություն)

    • Ֆունկցիա

    Արագ արձագանք։Օգտագործում է TVS դիոդներ կամ MOV+TVS համակցություններ՝ ≤1 նվ արձագանքման ժամանակով։

    Գերցածր սեղմման լարում (օրինակ՝ Up ≤ 0.8kV), որը ապահովում է զգայուն սարքավորումների անվտանգությունը։

    Հիմնական բաղադրիչ՝

    Անցումային լարման ճնշման (TVS) դիոդ.Օգտագործում է PN միացման ձնահոսքի էֆեկտը՝ չափազանց արագ արձագանքման համար, բայց ունի սահմանափակ հոսանքի կառավարման հզորություն (

    Ճշգրիտ լարումներից պաշտպանող սարքի (SPD) ընտրությունը կարևոր է: Ինչպե՞ս պետք է ընտրել այն տարբեր իրավիճակներում:

    1.Սահմանել պաշտպանության պահանջները

    1.1 Ճնշման աղբյուրների նույնականացում

    Կայծակի ուղիղ հարված (օրինակ՝ շենքի հարված):  Պահանջվում է 1-ին տիպի SPD (10/350μs ալիքային ձև):

    Առաջացած կայծակ կամ անջատման գերլարումներ (օրինակ՝ ցանցի տատանումներ, սարքավորումների միացում/անջատում): Պահանջվում է 2-րդ կամ 3-րդ տիպի SPD (8/20μs ալիքաձև):

    1.2 Պաշտպանության գոտիների (ՊԳԳ) որոշում

    LPZ0 → LPZ1 գոտի (օրինակ՝ գլխավոր հոսանքի մուտք):

     1-ին կամ 1-ին+2-րդ տիպի հիբրիդային SPD։

    LPZ1 → LPZ2 գոտի (օրինակ՝ հատակային բաշխիչ վահանակ):

    2-րդ տիպի SPD:

    LPZ2 → LPZ3 գոտի (օրինակ՝ սարքավորումների առջևի մաս):

    3-րդ տիպի կամ ճշգրիտ SPD:

    2.Հիմնական պարամետրերի ընտրություն

    2.1Առավելագույն անընդհատ աշխատանքային լարում (Uc)

    2.1.1 Պետք է լինի համակարգի անվանական լարումից բարձր (օրինակ՝ 385 Վ համակարգի համար ընտրեք Uc ≥ 385 Վ):

    2.2.2 Հաշվի առեք ցանցի տատանումները (±10~20%):

    2.2Լարման պաշտպանության մակարդակ (վերև)

    2.2.1 Վերև իջեցնելը ապահովում է ավելի լավ պաշտպանություն, բայց պետք է համապատասխանի պաշտպանված սարքավորումների դիմադրողականության լարմանը։

    2.2.2 Ընդհանուր կանոն. Սարքավորման դիմադրողական լարման ≤ 80%-ը (օրինակ՝ եթե սարքավորումները կարող են դիմանալ 2.5 կՎ, ընտրեք ≤ 2.0 կՎ):

    2.3 հոսանքի մշակման հզորություն (In / Imax)

    • Տիպ 1: ≥ 12.5kA (10/350μs ալիքային ձև):
    • Տիպ 2՝ Գլխավոր բաշխիչ վահանակ՝ Imax ≥ 40kA (8/20μs):

    Ենթաբաշխիչ վահանակ՝ Imax ≥ 20kA (8/20μs):

    • Տիպ 3: ≥ 5kA (համակցված ալիք):

    2.4 Արձագանքման ժամանակը

    Ստանդարտ SPD-ներ՝ ≤25 նվ։

    Ճշգրիտ սարքավորումների համար ընտրեք ավելի արագ տարբերակներ (օրինակ՝ TVS դիոդներ, ≤1 ns):

    3.Ընտրություն ըստ կիրառման սցենարի

    3.1Էլեկտրամատակարարման համակարգեր

    3.1.1 Գլխավոր բաշխիչ վահանակ. 1+2 տիպի հիբրիդային SPD (օրինակ՝ Imax = 100kA, Up ≤ 2.5kV):

    3.1.2 Ենթաբաշխիչ վահանակ. 2-րդ տիպի SPD (օրինակ՝ Imax = 40kA, Up ≤ 1.8kV):

    3.1.3 Սարքավորման ծայր. 3-րդ տիպի կամ վարդակին ամրացված SPD (օրինակ՝ Up ≤ 1.2kV):

    3.2 Ազդանշանային/հաղորդակցման գծեր

    3.2.1 Օգտագործեք նվիրված ազդանշանային SPD-ներ, համապատասխան ինտերֆեյսի տեսակներ (օրինակ՝ RJ45, RS485):

    Ուշադրություն դարձրեք փոխանցման արագությանը և ներդրման կորստին (եթե օգտագործում եք գիգաբիթային ցանց, ընտրեք բարձր հաճախականության համատեղելի մոդել):

    3.3 PV/DC համակարգեր

    Ընտրեք հաստատուն հոսանքի SPD-ներ՝ Uc ≥ 1.2 × համակարգի առավելագույն լարմամբ։