Was ist Überspannungsschutz? Arbeiten, Typen und seine Anwendungen

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Alle elektronischen Geräte, Geräte und Geräte helfen uns dabei, unsere täglichen Arbeiten sehr bequem zu erledigen. Tag für Tag sind die elektronischen Geräte zu unterschiedlichen Preisen auf dem Markt erhältlich. Hier ist einer der Gründe für den Preisunterschied die Haltbarkeit und wie lange das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Dies hängt hauptsächlich davon ab, wie die interner Stromkreis des Geräts kann mit Spannungsschwankungen umgehen. Wenn das Gerät Schwankungen der Eingangsspannung erfährt, führt dies zu einer Beschädigung des Geräts, da die Schwankungen der Versorgungsspannung das Gerät schädigen können. Hier in diesem Artikel erfahren Sie, was Überspannungsschutz, Definition, Funktion und Anwendungen sind.

Was ist Überspannungsschutz?

Definition: Der Stoßstrom kann aufgrund von Spannungsungleichgewichten, Funkstörungen, Störungen in Transformatoren und Potentialunterschieden auftreten. Überspannungen können definiert werden als plötzliche Änderungen der Spannung, des Stroms oder der Leistung in einem Stromkreis. Im Allgemeinen variiert der Standardspannungspegel, der von Kraftwerken an Haushalte geliefert wird, von Land zu Land. In Indien beträgt die Standardspannung 220V-230V und in den USA 120V. Aufgrund einiger Probleme kann die Versorgungsspannung plötzlich über ihren Standardwert hinaus ansteigen. Das Spannungsschutz auch Überspannungsschutz genannt.




  • Wenn der Spannungsanstieg plötzlich 3 oder mehr Nanosekunden anhält, spricht man von einem „Anstieg“.
  • Wenn die plötzliche Spannung ein oder zwei Sekunden anhält, wird sie als 'Spitze' bezeichnet.

Überspannungsschutzgerät funktioniert

Die Bedeutung von Überspannungsschutzgeräten (SPD) besteht darin, Spannungsspitzen und Überspannungen zu vermeiden. Dieses Gerät muss zwei Aufgaben zum Schutz elektronischer Geräte ausführen. Sie sind

Überspannungsschutz-Diagramm

Überspannungsschutz-Diagramm



  • Es sollte die Stoßspannung in Bezug auf die Amplitude begrenzen. Die elektrischen Geräte überschreiten also nicht die Spannung.
  • Es sollte die Stoßspannung gegen Masse entladen, ohne die Geräte zu beschädigen.

Die Notwendigkeit für dieses Gerät oder diesen Überspannungsschutz besteht darin, plötzliche Änderungen der Wechselspannung als des Standardspannungspegels zu verhindern. Um den Überspannungsschutz zu vermeiden, sind Überspannungsschutzgeräte nützlich. Diese Geräte leiten die Spannung von den Ports über Stromleitungen zu den Geräten weiter. Wenn die Überspannung auftritt, leitet diese Überspannungsschutzvorrichtung die zusätzliche Spannung an das Erdungskabel weiter.

Überspannungsschutzgerätefunktion

Das Überspannungsschutzgerät hat drei Grundlegende Komponenten wie Spannungssensor, Controller und Riegel / Entriegelungsschaltung. Der Spannungssensor beobachtet die Netzspannung und der Controller liest den Spannungspegel und entscheidet, ob er den Standardspannungspegel beibehält oder nicht. Wenn es Unterschiede gibt, kann dies durch die Verriegelungs- / Entriegelungsschaltung gelöst werden. Es gibt eine andere Art von Überspannungsschutz, die zu ihrer Sicherheit elektronische Geräte eingebaut hat.

Diese werden häufig in elektronischen Geräten verwendet, um Schäden durch Überspannungen zu vermeiden. Im Schaltnetzteil Geräte, diese Arten von Geräten werden verwendet. Das obige Überspannungsschutzgerät ist ein weit verbreitetes Gerät in der Schaltnetzteilversorgung. Das Überspannungsschutzgerät enthält drei Überspannungsschutzleitungen. Der Überspannungsschutz 1 über AC-Leitung 1 und AC-Leitung 2 wird als Differenzial-Überspannungsschutz bezeichnet. Überspannungsschutz 2 und Überspannungsschutz 3 werden als Gleichtakt-Überspannungsschutz bezeichnet.


Der Überspannungsschutz im Differentialmodus wird zwischen zwei Drähten hergestellt. Dieses Differential-Überspannungsschutzteil klemmt alle Spannungsspitzen zwischen den Wechselstromleitungen 1 und 2. Der Überspannungsschutz 2 und der Überspannungsschutz 3 klemmen beide die Spannungsübergänge auf dem heißen Draht zur Erde. Der Überspannungsschutz 1 von dieser Vorrichtung verhindert Spannungsspitzen und im Falle starker Spannungsspitzen ist der Überspannungsschutz 2 und der Überspannungsschutz 3 nützlich.

Schaltplan

Die folgende Abbildung zeigt den Schaltplan des Überspannungsschutzgeräts. Dieses Gerät leitet den elektrischen Strom von den Anschlüssen an die elektronischen Geräte weiter. Wenn Spitzen oder Stoßspannungen auftreten, können diese mit Hilfe von MOV an Erdungsleitungen weitergeleitet werden. Es ist eine Komponente in SPDs, die eine wichtige Rolle bei der Weiterleitung der Stoßspannung an das Erdungskabel spielt. MOV ist als Metalloxid-Varistor bekannt.

Überspannungsschutz-Geräte-Schaltplan

Schaltplan des Überspannungsschutzgeräts

Dies ist die Verbindung zwischen der heißen Stromleitung und der Erdungsleitung. G1 und G2 sind die Gasentladungsrohre. Aus dem oben vereinfachten Schaltplan der Überspannungsschutzvorrichtung ergibt sich eine Gleichtakt-Überspannungsspannung zwischen L-PE und N-PE. Und diese können durch M1-G1 und M2-G2 und G1-G2 begrenzt werden. Die Differenzstoßspannung trat zwischen L-N auf und ist durch M1-M2 begrenzt.

Verschiedene Typen

Diese Geräte werden je nach Anschluss und Spannungstyp in zwei verschiedene Typen eingeteilt. Bei diesen beiden Typen ist ein SPD-Typ zwischen den aktiven Leitern angeschlossen. Eine andere Art von SPD ist zwischen Leiter und Schutzleiter angeschlossen.

Überspannungsschutz-Geräteverbindung

Überspannungsschutz-Geräteanschluss

Die beiden Diagramme der Überspannungsschutzgeräte sind unten dargestellt. Dieser zeigt auch das Anschlussdiagramm des Überspannungsschutzgeräts an.

SPD-Verbindungen

SPD-Verbindungen

Überspannungsschutzbewertung

Diese detaillierte Beschreibung zeigt die vollständigen Eigenschaften und Einschränkungen des Überspannungsschutzgeräts. Außerdem gibt diese Bewertung an, wie viel Stoßspannung SPD verarbeiten kann und wie viel Stoßspannung nach Masse usw. weitergeleitet werden kann.

Klemmspannung

Diese Funktion gibt an, bei welcher Spannung die MOVs den Strom zur Erde leiten können. Wenn der Klemmspannungspegel 300 V beträgt, kann dies verhindern und das Gerät bis zu diesem Pegel speichern. Und wenn der Eingangsspannungspegel für dieses SPD-Gerät mehr als 300 V beträgt, funktioniert dieses spezielle SPD nicht. Daher ist eine höhere Klemmspannung für die Überspannungsschutzgeräte immer am besten.

Energieabsorption

Dieser Wert wird in Form von Joule angegeben. Und dieser Wert gibt an, wie viel Energie dieses SPD-Gerät aufnehmen kann.

Kontrollleuchte

Diese Anzeige hilft herauszufinden, ob alle Komponenten des Geräts funktionieren oder nicht. Durch dieses Leuchten des Lichts können wir den Betriebszustand des Überspannungsschutzgeräts abschätzen.

Anwendungen für Überspannungsschutzgeräte

  • Jedes Jahr werden viele elektronische Geräte durch transiente Spannungen beschädigt. Dies sollte also durch die Überspannungsschutzgeräte vermieden werden.
  • Diese werden in den elektrischen Installationssystemen als Schutz für sie verwendet. Sie werden die Wellen verhindern.
  • Wird in Beleuchtungssystemen und Verteilern verwendet.
  • Diese Geräte sind in Datenanwendungen sehr hilfreich. Wie der Schutz der Geräte, die an die Datenleitungen angeschlossen sind.
  • Hat breite Anwendungen und Bedeutung in produktbasierten Unternehmen.
  • In allen elektronischen Geräten für eine längere Lebensdauer.
  • Besonders nützlich für Geräte mit sehr niedriger Spannung, die im Bereich von 3-48 V betrieben werden.

Das ist also alles über eine Übersicht über das Überspannungsschutzgerät . Hier können Spannungsspitzen und -spitzen aufgrund von Funkwellenstörungen, Störungen im Transformator und einigen natürlichen Gründen verursacht werden. Diese Überspannungen sind immer ein Grund für die Beschädigung der elektronischen Geräte, und manchmal können diese Überspannungen zu großen Verlusten führen. Um den Zweck zu überwinden und zu verhindern, werden diese Geräte eingeführt. Überspannungsschutzgeräte werden anhand des Spannungsanschlusses in zwei Typen eingeteilt. Diese Geräte verarbeiten die großen Stoßspannungen mithilfe verschiedener Techniken.