Агляд прылады абароны ад перанапружання (сіла пераменнага і пастаяннага току, дадзеныя, кааксіяльныя, газавыя трубкі)


Прылада абароны ад перанапружання (альбо перашкода перанапружання), - гэта прыбор або прылада, прызначанае для абароны электрычных прылад ад скокаў напружання. Абараняльнік ад перанапружання спрабуе абмежаваць напружанне, якое падаецца на электрычнае прылада, альбо блакуючы, альбо замыкаючы на ​​зазямленне любыя непажаданыя напружання вышэй бяспечнага парога. У гэтым артыкуле ў асноўным разглядаюцца тэхнічныя характарыстыкі і кампаненты, якія адносяцца да тыпу пратэктара, які адводзіць (замыкае) скачок напружання на зямлю; аднак ёсць і некаторыя іншыя метады.

Блок харчавання з убудаванай абаронай ад перанапружання і некалькімі разеткамі
Тэрміны прылады абароны ад перанапружання (SPD) і пераходнага перанапружання напружання (TVSS) выкарыстоўваюцца для апісання электрычных прылад, якія звычайна ўсталёўваюцца ў размеркавальных шчытах, сістэмах кіравання працэсамі, сістэмах сувязі і іншых цяжкіх прамысловых сістэмах, з мэтай абароны ад электрычныя перанапружання і шыпы, у тым ліку выкліканыя маланкай. Паменшаныя версіі гэтых прылад часам усталёўваюцца ў электрычных шчытах пад'езда для бытавога абслугоўвання, каб абараніць абсталяванне ў хатніх умовах ад падобнай небяспекі.

Агляд прылады абароны ад перанапружання пераменнага току

Агляд пераходных перанапружанняў

Карыстальнікі электроннага абсталявання і тэлефонных сістэм і сістэм апрацоўкі дадзеных павінны сутыкнуцца з праблемай падтрымання гэтага абсталявання, нягледзячы на ​​пераходныя перанапружання, выкліканыя маланкай. Прычын таму некалькі (1) высокі ўзровень інтэграцыі электронных кампанентаў робіць абсталяванне больш уразлівым, (2) перапыненне абслугоўвання недапушчальна (3) сеткі перадачы дадзеных ахопліваюць вялікія плошчы і падвяргаюцца большым узрушэнням.

Пераходныя перанапружання маюць тры асноўныя прычыны:

  • вокамгненны
  • Прамысловыя і камутацыйныя перанапружання
  • Электрастатычны разрад (ESD)Агляд малюнка ACI

вокамгненны

Маланка, даследаваная пасля першага даследавання Бенджаміна Франкліна ў 1749 г., як гэта ні парадаксальна стала ўсё большай пагрозай нашаму высокаэлектроннаму грамадству.

Утварэнне маланкі

Успышка маланкі ствараецца паміж дзвюма зонамі процілеглага зарада, звычайна паміж дзвюма навальнічнымі хмарамі альбо паміж адным воблакам і зямлёй.

Ўспышка можа прайсці некалькі міль, прасоўваючыся да зямлі паслядоўнымі скачкамі: лідэр стварае моцна іянізаваны канал. Калі ён даходзіць да зямлі, адбываецца сапраўдны ўспышка альбо зваротны ўдар. Затым ток у дзясяткі тысяч ампер будзе рухацца ад зямлі да воблака альбо наадварот па іянізаваным канале.

Прамая маланка

У момант разраду ўзнікае паток імпульснага току, які вагаецца ад 1,000 да 200,000 Ампераў, час нарастання складае каля некалькіх мікрасекунд. Гэты прамы эфект з'яўляецца невялікім фактарам пашкоджання электрычных і электронных сістэм, паколькі ён вельмі лакалізаваны.
Найлепшай абаронай па-ранейшаму застаецца класічны маланкаадвод або маланкаахоўная сістэма (LPS), прызначаная для захопу разраднага току і правядзення яго да пэўнай кропкі.

ускосныя эфекты

Існуе тры тыпу ўскосных эфектаў маланкі:

Уздзеянне на паветраную лінію

Такія лініі вельмі падвяргаюцца ўздзеянню і могуць трапляць непасрэдна ў маланку, якая спачатку часткова або цалкам разбурыць кабелі, а затым прывядзе да высокіх імпульсных напружанняў, якія натуральна рухаюцца ўздоўж правадоў да абсталявання, падлучанага да лініі. Маштаб шкоды залежыць ад адлегласці паміж ударам і абсталяваннем.

Рост наземнага патэнцыялу

Паток маланкі ў зямлі прыводзіць да павелічэння патэнцыялу зямлі, які змяняецца ў залежнасці ад інтэнсіўнасці току і лакальнага імпедансу зямлі. Ва ўсталёўцы, якая можа быць падлучана да некалькіх пляцовак (напрыклад, сувязь паміж будынкамі), забастоўка выкліча вельмі вялікую розніцу патэнцыялаў, і абсталяванне, падлучанае да пацярпелых сетак, будзе разбурана альбо сур'ёзна парушана.

Электрамагнітнае выпраменьванне

Успышку можна разглядаць як антэну вышынёй у некалькі міль, якая нясе імпульсны ток у некалькі дзясятых кілаампер, выпраменьваючы інтэнсіўныя электрамагнітныя палі (некалькі кВ / м на адлегласці больш за 1 км). Гэтыя палі індукуюць моцнае напружанне і ток у лініях побач або на абсталяванні. Значэнні залежаць ад адлегласці ад успышкі і ўласцівасцей спасылкі.

Прамысловыя ўсплёскі
Прамысловы ўсплёск ахоплівае з'яву, выкліканую ўключэннем і выключэннем крыніц электраэнергіі.
Прамысловыя ўсплёскі выкліканыя:

  • Пускавыя рухавікі ці трансфарматары
  • Неонавыя і натрыевыя лёгкія закваскі
  • Імпульсная сетка харчавання
  • Перамыкач "адмоваў" у індуктыўнай ланцугу
  • Праца засцерагальнікаў і выключальнікаў
  • Падзенне ліній электраперадач
  • Слабыя альбо перарывістыя кантакты

Гэтыя з'явы ствараюць пераходныя працэсы ў некалькі кВ з павелічэннем часу парадку мікрасекунды, трывожным абсталяваннем у сетках, да якіх падключана крыніца парушэнняў.

Электрастатычныя перанапружання

У электрычным плане ёмістасць чалавека складае ад 100 да 300 пікафарадаў, і ён можа прыняць зарад да 15 кВ, праходзячы па дыване, потым дакрануцца да нейкага які праводзіць прадмета і разрадзіцца праз некалькі мікрасекунд з токам каля дзесяці Ампераў . Усе інтэгральныя схемы (КМОП і г.д.) даволі ўразлівыя да такога роду парушэнняў, якія звычайна ліквідуюцца экранаваннем і зазямленнем.

Эфекты перанапружанняў

Перанапружання маюць шмат тыпаў уздзеяння на электроннае абсталяванне ў парадку змяншэння важнасці:

Знішчэнне:

  • Прабой напружання паўправадніковых пераходаў
  • Разбурэнне склейвання кампанентаў
  • Разбурэнне дарожак друкаваных плат або кантактаў
  • Разбурэнне выпрабаванняў / тырыстораў дв / дт.

Умяшанне ў аперацыі:

  • Выпадковая праца зашчапак, тырыстораў і сімістораў
  • Сціранне памяці
  • Памылкі праграмы альбо збоі
  • Памылкі перадачы дадзеных і перадачы

Заўчаснае старэнне:

Кампаненты, якія падвяргаюцца перанапружанням, маюць меншы тэрмін службы.

Абарона ад воплескаў напругі прылад

Прылада абароны ад перанапружання (SPD) - прызнанае і эфектыўнае рашэнне для вырашэння праблемы перанапружання. Аднак для найбольшага эфекту яго трэба выбіраць у залежнасці ад рызыкі прыкладання і ўсталёўваць у адпаведнасці з правіламі мастацтва.


Агляд прылады абароны ад перанапружання пастаяннага току

Даведачная інфармацыя і пытанні абароны

Камунальныя інтэрактыўныя альбо сонечныя фотаэлектрычныя (ФВ) сістэмы - гэта вельмі патрабавальныя і працаёмкія праекты. Яны часта патрабуюць, каб сонечная фотаэлектрычная сістэма працавала некалькі дзесяцігоддзяў, перш чым яна можа прынесці патрэбную аддачу ад інвестыцый.
Шматлікія вытворцы гарантуюць тэрмін службы сістэмы больш за 20 гадоў, у той час як пераўтваральнік гарантуе толькі 5-10 гадоў. Усе выдаткі і рэнтабельнасць інвестыцый разлічваюцца на аснове гэтых перыядаў часу. Аднак многія фотаэлектрычныя сістэмы не дасягаюць сталасці з-за агаляльнага характару гэтых прыкладанняў і ўзаемасувязі з сеткай пераменнага току. Сонечныя PV-масівы з металічным каркасам, усталяванымі на адкрытым грунце альбо на дахах, дзейнічаюць як вельмі маланка. Па гэтай прычыне разумна інвеставаць у прыладу абароны ад перанапружанняў альбо SPD, каб ліквідаваць гэтыя патэнцыйныя пагрозы і, такім чынам, павялічыць працягласць жыцця сістэм. Кошт комплекснай сістэмы абароны ад перанапружання складае менш за 1% ад агульных выдаткаў сістэмы. Абавязкова выкарыстоўвайце кампаненты UL1449 4th Edition, якія складаюцца з камплектуючых зборкі тыпу 1 (1CA), каб гарантаваць, што ваша сістэма мае найлепшую абарону ад перанапружання, даступную на рынку.

Каб прааналізаваць поўны ўзровень пагрозы ўстаноўкі, мы павінны зрабіць ацэнку рызыкі.

  • Аперацыйны рызыка прастою - раёны з моцнай маланкай і нестабільнай электраэнергіяй з'яўляюцца больш уразлівымі.
  • Рызыка ўзаемасувязі электраэнергіі - Чым большая плошча паверхні сонечнай PV-масівы, тым больш уздзеянне прамых і / або індукаваных удараў маланкі.
  • Рызыка паверхні прыкладання - сетка пераменнага току з'яўляецца верагоднай крыніцай пераходных пераходных працэсаў і / або індукаваных перанапружанняў маланкі.
  • Геаграфічны рызыка - Наступствы прастою сістэмы не абмяжоўваюцца толькі заменай абсталявання. Дадатковыя страты могуць паўстаць у выніку страты заказаў, прастойвання рабочых, звышурочнай працы, незадаволенасці кліентаў / кіраўніцтва, паскораных грузавых збораў і паскораных выдаткаў на дастаўку.

Рэкамендаваць практыкі

1) Сістэма зазямлення

Засцерагальнікі ад перанапружання шунтуюць пераходныя працэсы ў сістэму зазямлення. Шлях зямлі з нізкім імпедансам пры тым самым патэнцыяле мае вырашальнае значэнне для нармальнай працы перанапружанняў. Усе сістэмы электразабеспячэння, лініі сувязі, заземленыя і незаземленыя металічныя прадметы павінны быць зраўнаваны патэнцыялам, каб схема абароны працавала эфектыўна.

2) Падземнае падключэнне ад знешняга фотамасіва да электраабсталявання

Калі магчыма, сувязь паміж знешнім сонечным блокам сонечных батарэй і ўнутраным абсталяваннем для кіравання магутнасцю павінна быць пад зямлёй альбо электрычна экранавана, каб абмежаваць рызыку прамых удараў маланкі і / або муфты.

3) Каардынаваная схема абароны

Усе даступныя сеткі харчавання і сувязі павінны быць абаронены ад перанапружанняў, каб ліквідаваць уразлівасці сістэмы PV. Гэта будзе ўключаць асноўны крыніца харчавання пераменнага току, выхад пераменнага току інвертара, уваход пастаяннага току інвертара, камбінатар радкоў PV і іншыя звязаныя лініі перадачы дадзеных / сігналаў, такія як Gigabit Ethernet, RS-485, токавая ланцуг 4-20mA, PT-100, RTD і тэлефонныя мадэмы.


Агляд прылады абароны ад перанапружання лініі перадачы дадзеных

Агляд лініі перадачы дадзеных

Прылады электрасувязі і перадачы дадзеных (АТС, мадэмы, тэрміналы для перадачы дадзеных, датчыкі і г.д.) становяцца ўсё больш уразлівымі да маланкі, выкліканай перанапружаннямі. Яны сталі больш адчувальнымі, складанымі і маюць павышаную ўразлівасць да індуцыраваных воплескаў з-за магчымай сувязі паміж некалькімі рознымі сеткамі. Гэтыя прылады маюць вырашальнае значэнне для сувязі кампаніі і апрацоўкі інфармацыі. Такім чынам, разумна застрахаваць іх ад гэтых патэнцыйна дарагіх і разбуральных падзей. Устройства абароны ад перанапружання лініі перадачы дадзеных, усталяванае ў лінію непасрэдна перад адчувальным абсталяваннем, павялічыць тэрмін іх службы і захавае бесперапыннасць патоку вашай інфармацыі.

Тэхналогія перанапружанняў

Усе пратэктары перанапружанняў для тэлефонаў і ліній перадачы дадзеных заснаваны на надзейнай шматступеннай гібрыднай схеме, якая спалучае ў сабе звышмоцныя газаразрадныя трубкі (GDT) і хутка рэагуючыя крамянёвыя дыёды ад лавін (SADS). Гэты тып схемы забяспечвае,

  • Намінальны разрадны ток 5 кА (15 разоў без разбурэння ў адпаведнасці з IEC 61643)
  • Менш за 1 нанасекундны час водгуку
  • Безадмоўная сістэма адключэння
  • Дызайн нізкай ёмістасці мінімізуе страты сігналу

Параметры выбару перанапружання

Каб выбраць правільную абарону ад перанапружання для вашай ўстаноўкі, майце на ўвазе наступнае:

  • Намінальнае і максімальнае напружанне лініі
  • Максімальны ток лініі
  • Колькасць ліній
  • Хуткасць перадачы дадзеных
  • Тып раздыма (шрубавая клема, RJ, ATT110, QC66)
  • Мацаванне (Din-рэйка, павярхоўнае мацаванне)

ўстаноўка

Для эфектыўнасці перанапругі неабходна ўсталёўваць у адпаведнасці з наступнымі прынцыпамі.

Кропка зазямлення абароны ад перанапружання і ахоўнага абсталявання павінны быць замацаваны.
Абарона усталёўваецца на службовым уваходзе ўстаноўкі, каб як мага хутчэй адвесці імпульсны ток.
Абараняльнік ад перанапружанняў павінен быць усталяваны ў непасрэднай блізкасці ад ахоўнага абсталявання (менш за 90 метраў). Калі гэтага правіла немагчыма выканаць, побач з абсталяваннем неабходна ўсталяваць другасныя перанапругі.
Зазямляльнік (паміж выхадам на зямлю пратэктара і ланцугом мантажу) павінен быць як мага карацейшым (менш за 1.5 фута або 0.50 метра) і мець плошчу перасеку не менш за 2.5 мм у квадраце.
Супраціў зазямлення павінен адпавядаць мясцовым электрычным нормам. Спецыяльнае зазямленне не патрэбна.
Абароненыя і неабароненыя кабелі павінны быць добра расстаўлены, каб абмежаваць сувязь.

СТАНДАРТЫ

Стандарты выпрабаванняў і рэкамендацыі па ўсталёўцы перанапружанняў лініі сувязі павінны адпавядаць наступным стандартам:

UL497B: Пратэктары для перадачы дадзеных і ланцугоў пажарнай сігналізацыі
IEC 61643-21: Выпрабаванні перанапружанняў для камунікацыйных ліній
IEC 61643-22; Выбар / усталёўка перанапружанняў для камунікацыйных ліній
NF EN 61643-21: Выпрабаванні перанапружанняў для камунікацыйных ліній
Кіраўніцтва UTE C15-443: Выбар / усталёўка перанапружанняў

Асаблівыя ўмовы: Сістэмы маланкааховы

Калі канструкцыя, якая падлягае абароне, абсталявана LPS (сістэмай абароны ад маланкі), абарону ад перанапружанняў для тэлекамунікацый і ліній перадачы дадзеных, якія ўсталёўваюцца на ўваходзе ў будынкі, неабходна выпрабаваць на форму прамой імпульснай маланкі 10 / 350us з мінімальнай формай імпульсны ток 2.5 кА (тэст катэгорыі D1 IEC-61643-21).


Агляд прылады абароны ад кааксіяльнага перанапружання

Абарона абсталявання для радыёсувязі

Абсталяванне радыёсувязі, размешчанае ў фіксаваных, качавых або мабільных праграмах, асабліва ўразлівае да ўдараў маланкі з-за таго, што яны прымяняюцца ў адкрытых зонах. Часцей за ўсё парушэнні бесперапыннасці службы ўзнікаюць у выніку пераходных перанапружанняў, якія ўзнікаюць у выніку прамых удараў маланкі ў антэнны слуп, навакольную зямную сістэму альбо выкліканых сувязямі паміж гэтымі двума абласцямі.
Радыёапаратура, якая выкарыстоўваецца ў базавых станцыях CDMA, GSM / UMTS, WiMAX або TETRA, павінна ўлічваць гэты рызыка, каб забяспечыць бесперабойную службу. LSP прапануе тры спецыфічныя тэхналогіі абароны ад перанапружанняў для радыёчастотных ліній сувязі, якія індывідуальна падыходзяць для розных эксплуатацыйных патрабаванняў кожнай сістэмы.

Тэхналогія абароны ад перанапружання РФ
Абарона ад прапускання газавай трубкі пастаяннага току
Серыя P8AX

Газаразрадная трубка (GDT) DC Pass Protection - гэта адзіны кампанент абароны ад перанапружання, які можна выкарыстоўваць на вельмі высокачашчыннай перадачы (да 6 ГГц) дзякуючы вельмі нізкай ёмістасці. У кааксіяльным перанапружанні, заснаваным на GDT, GDT злучаны паралельна паміж цэнтральным правадыром і знешнім экранам. Прылада працуе, калі дасягаецца напружанне адключэння, падчас перанапружання, і лінія ненадоўга замыкаецца (напружанне дугі) і адводзіцца ад адчувальнага абсталявання. Напружанне адключэння залежыць ад фронту ўздыму перанапружання. Чым вышэй dV / dt перанапружання, тым вышэй напружанне адключэння абароны ад перанапружання. Калі перанапружанне знікае, газаразрадная трубка вяртаецца да свайго звычайнага пасіўнага, моцна ізаляванага стану і гатовая зноў працаваць.
GDT змяшчаецца ў спецыяльна распрацаваным трымальніку, які максімальна павялічвае праводнасць падчас вялікіх перанапружанняў і па-ранейшаму вельмі лёгка выдаляецца, калі патрабуецца тэхнічнае абслугоўванне з-за сцэнарыя заканчэння эксплуатацыі. Серыя P8AX можа быць выкарыстана на кааксіяльных лініях, якія працуюць ад напружання пастаяннага току да - / + 48 В пастаяннага току.

Гібрыдная абарона
DC Pass - серыя CXF60
DC Blocked - серыя CNP-DCB

Гібрыдная абарона ад праходжання пастаяннага току - гэта аб'яднанне фільтруючых кампанентаў і газаразраднай трубы для цяжкіх нагрузак (GDT). Гэтая канструкцыя забяспечвае выдатнае нізкае рэшткавае прапусканне напружання для нізкачашчынных парушэнняў з-за электрычных пераходных працэсаў і па-ранейшаму забяспечвае высокую здольнасць да току разраду.

Квартальная хваля пастаяннага току заблакавана
Серыя КНР

Quarter Wave DC Blocked Protection - гэта актыўны прапускны фільтр. У ім няма актыўных кампанентаў. Хутчэй цела і адпаведны заглушка настроены на адну чвэрць патрэбнай даўжыні хвалі. Гэта дазваляе праходзіць праз прыладу толькі пэўны дыяпазон частот. Паколькі маланка працуе толькі на вельмі малым спектры, ад некалькіх соцень кГц да некалькіх МГц, яна і ўсе астатнія частаты каротка замыкаюцца на зямлю. Тэхналогію PRC можна выбраць для вельмі вузкай ці шырокай паласы ў залежнасці ад прымянення. Адзіным абмежаваннем для імпульснага току з'яўляецца звязаны тып раздыма. Звычайна раз'ём 7/16 Din можа апрацоўваць 100kA 8 / 20us, а раз'ём N-тыпу - да 50kA 8 / 20us.

Ахова кааксіяльнай абароны ад перанапружанняў

СТАНДАРТЫ

UL497E - пратэктары для ўводных правадоў антэны

Параметры выбару кааксіяльнага перанапружання

Інфармацыя, неабходная для правільнага выбару перанапружання для вашага прыкладання, наступная:

  • Дыяпазон прайграваных частот
  • Лінія напружання
  • Тып раздыма
  • Тып полу
  • Мантаж
  • Тэхналогія

УСТАНОЎКА

Правільная ўстаноўка кааксіяльнага перанапружання шмат у чым залежыць ад яго падлучэння да сістэмы зазямлення з нізкім супрацівам. Неабходна строга выконваць наступныя правілы:

  • Сістэма эквіпатэнцыяльнага зазямлення: усе злучальныя праваднікі ўстаноўкі павінны быць злучаныя паміж сабой і падлучаны назад да сістэмы зазямлення.
  • Злучэнне з нізкім імпедансам: кааксіяльны пратэктар перанапружання павінен мець нізкае супраціў злучэння з наземнай сістэмай.

Агляд скіду газу

Абарона кампанентаў на ўзроўні платы ПК

Сучаснае мікрапрацэсарнае электроннае абсталяванне становіцца ўсё больш уразлівым да маланкавых перанапружанняў і пераходных працэсаў электрычнага пераключэння, таму што стала больш адчувальным і складаным для абароны дзякуючы высокай шчыльнасці мікрасхем, бінарным лагічным функцыям і падключэнню праз розныя сеткі. Гэтыя прылады маюць вырашальнае значэнне для камунікацыі і апрацоўкі інфармацыі кампаніі і звычайна могуць паўплываць на рэзультат; як такое разумна забяспечыць іх супраць гэтых патэнцыйна дарагіх і разбуральных падзей. Газаразрадную трубку альбо GDT можна выкарыстоўваць як самастойны кампанент, альбо ў спалучэнні з іншымі кампанентамі для стварэння шматступеньчатай ланцуга абароны - газавая трубка выконвае функцыю высокаэнергетычнага элемента. GDT звычайна выкарыстоўваюцца для абароны прыкладанняў пастаяннага напружання сувязі і лініі перадачы дадзеных з-за вельмі нізкай ёмістасці. Аднак яны забяспечваюць вельмі прывабныя перавагі на лініі электраперадачы пераменнага току, уключаючы адсутнасць току ўцечкі, высокую апрацоўку энергіі і лепшыя характарыстыкі па заканчэнні тэрміну службы.

ТЭХНАЛОГІЯ ГАРАЗАБАРОЧНЫХ ТРУБ

Газаразрадную трубку можна разглядаць як свайго роду вельмі хуткі перамыкач, які валодае ўласцівасцямі праводнасці, якія вельмі хутка мяняюцца пры ўзнікненні паломкі - ад размыкання да квазікароткага замыкання (напружанне дугі каля 20 В). Адпаведна, у паводзінах газаразраднай трубкі ёсць чатыры рабочыя вобласці:
пазнакі gdt_

GDT можна разглядаць як вельмі хуткадзейны перамыкач, які павінен весці ўласцівасці, якія вельмі хутка змяняюцца, калі адбываецца паломка і ператвараецца з размыкання ў квазікароткае замыканне. У выніку атрымліваецца напружанне дугі каля 20 В пастаяннага току. Існуе чатыры этапы працы да поўнага пераключэння трубкі.

  • Непрацуючы дамен: характарызуецца практычна бясконцым супрацівам ізаляцыі.
  • Дамен свячэння: Пры прабоі праводнасць раптоўна павялічваецца. Калі ток, які зліваецца з газаразраднай трубкі, складае менш за 0.5 А (прыблізнае значэнне, якое адрозніваецца ад кампанента да кампанента), нізкае напружанне на клемах будзе знаходзіцца ў дыяпазоне 80-100 В.
  • Рэжым дугі: Па меры павелічэння току газаразрадная трубка пераходзіць ад нізкага напружання да напружання дугі (20 В). Менавіта ў гэтай галіне газаразрадная трубка найбольш эфектыўная, паколькі разрад току можа дасягаць некалькіх тысяч ампер без павелічэння напружання дугі на клемах.
  • Знікненне: Пры напружанні зрушэння, прыблізна роўным нізкаму напружанню, газаразрадная трубка пакрывае свае першапачатковыя ізаляцыйныя ўласцівасці.

gdt_graphКанфігурацыя 3-электрода

Абарона двухпроваднай лініі (напрыклад, тэлефоннай пары) двума 2-электроднымі газаразраднымі трубкамі можа выклікаць наступную праблему:
Калі абароненая лінія падвяргаецца перанапружанню ў звычайным рэжыме, дысперсія іскравых перанапружанняў (+/- 20%), адна з газаразрадных трубак іскрыцца за вельмі кароткі час перад другой (звычайна за некалькі мікрасекунд), Таму провад, які мае іскру, зазямлены (грэбуючы напружаннямі дугі), ператвараючы звычайны рэжым перанапружання ў дыферэнцыяльны рэжым. Гэта вельмі небяспечна для ахоўнага абсталявання. Рызыка знікае, калі другая газаразрадная трубка здуецца (праз некалькі мікрасекунд).
3-электродная геаметрыя ліквідуе гэты недахоп. Іскра на адным полюсе прыводзіць да агульнай паломкі прылады амаль адразу (некалькі нанасекунд), таму што ў адным толькі газанапоўненым корпусе размешчаны ўсе пацярпелыя электроды.

Канец тэрміну службы

Газаразрадныя трубкі распрацаваны для таго, каб супрацьстаяць шматлікім імпульсам без разбурэння і страты зыходных характарыстык (тыповыя выпрабаванні імпульсаў складаюць 10 разоў х 5 кА імпульсаў для кожнай палярнасці).

З іншага боку, устойлівы вельмі высокі ток, гэта значыць 10 А сярэдняй магутнасці на працягу 15 секунд, з імітацыяй адключэння лініі электраперадачы пераменнага току на тэлекамунікацыйную лінію і неадкладна выводзіць GDT з эксплуатацыі.

Калі патрэбны безадмоўны канец жыцця, то ёсць кароткае замыканне, якое будзе паведамляць пра няспраўнасць канчатковаму карыстальніку пры выяўленні няспраўнасці лініі, трэба выбраць газаразрадную трубку з безадмоўнай функцыяй (знешняе кароткае замыканне) .

Выбар газаразраднай трубкі

  • Інфармацыя, неабходная для правільнага выбару перанапружання для вашага прыкладання, наступная:
    Пераменнае напружанне пастаяннага току (Вольт)
  • Імпульсная іскра над напружаннем (Вольт)
  • Ёмістасць разраднага току (кА)
  • Супраціў ізаляцыі (Гомс)
  • Ёмістасць (пФ)
  • Мацаванне (павярхоўнае мацаванне, стандартныя адвядзення, спецыяльныя адвядзення, трымальнік)
  • Упакоўка (стужка і барабан, патроны)

Даступны дыяпазон пераменнага напружання іскры:

  • Мінімум 75В
  • Сярэдняя 230V
  • Высокае напружанне 500В
  • Вельмі высокае напружанне ад 1000 да 3000В

* Допуск напружання прабоя звычайна складае +/- 20%

gdt_chart
разрадны ток

Гэта залежыць ад уласцівасцей газу, аб'ёму і матэрыялу электрода плюс яго апрацоўка. Гэта галоўная характарыстыка GDT і тая, якая адрознівае яго ад іншага ахоўнага прылады, т. Е. Варыстораў, стабилитронов і г.д. ... Тыповае значэнне складае ад 5 да 20 кА з імпульсам 8 / 20us для стандартных кампанентаў. Гэтую велічыню газаразрадная трубка можа вытрымліваць паўторна (мінімум 10 імпульсаў) без разбурэння і змены асноўных характарыстык.

Імпульснае напружанне Sparkover

Іскра над напружаннем пры наяўнасці крутога фронту (дВ / дт = 1кВ / ус); імпульсная іскра над напружаннем павялічваецца з павелічэннем dV / dt.

Супраціў і ёмістасць ізаляцыі

Гэтыя характарыстыкі робяць газаразрадную трубку практычна нябачнай пры звычайных умовах эксплуатацыі. Супраціў ізаляцыі вельмі высокі (> 10 Гом), а ёмістасць вельмі нізкая (<1 пФ).

СТАНДАРТЫ

Стандарты выпрабаванняў і рэкамендацыі па ўсталёўцы перанапружанняў лініі сувязі павінны адпавядаць наступным стандартам:

  • UL497B: Пратэктары для перадачы дадзеных і ланцугоў пажарнай сігналізацыі

УСТАНОЎКА

Для эфектыўнасці перанапругі неабходна ўсталёўваць у адпаведнасці з наступнымі прынцыпамі.

  • Кропка зазямлення абароны ад перанапружання і ахоўнага абсталявання павінны быць замацаваны.
  • Абарона усталёўваецца на службовым уваходзе ўстаноўкі, каб як мага хутчэй адвесці імпульсны ток.
  • Абараняльнік ад перанапружанняў павінен быць усталяваны ў непасрэднай блізкасці ад ахоўнага абсталявання (менш за 90 метраў). Калі гэтага правіла немагчыма выканаць, побач з абсталяваннем неабходна ўсталяваць другасныя перанапругі
  • Зазямляльнік (паміж выхадам на зямлю пратэктара і ланцугом мантажу) павінен быць як мага карацейшым (менш за 1.5 фута або 0.50 метра) і мець плошчу перасеку не менш за 2.5 мм у квадраце.
  • Супраціў зазямлення павінен адпавядаць мясцовым электрычным нормам. Спецыяльнае зазямленне не патрэбна.
  • Абароненыя і неабароненыя кабелі павінны быць добра расстаўлены, каб абмежаваць сувязь.

АБСЛУГОЎВАННЕ

Газаразрадныя трубкі LSP не патрабуюць тэхнічнага абслугоўвання і замены ў звычайных умовах. Яны прызначаны для супрацьстаяння шматразовым імпульсным токам без пашкоджанняў.
Тым не менш разумна планаваць найгоршы сцэнар і, па гэтай прычыне; LSP распрацаваны для замены кампанентаў абароны там, дзе гэта практычна. Стан вашай абароны ад перанапружанняў лініі перадачы дадзеных можна праверыць з дапамогай мадэлі SPT1003 ад LSP. Гэты прыбор прызначаны для праверкі перанапружання іскраў пастаяннага току, напружання заціску і бесперапыннасці лініі (дадаткова) абароны ад перанапружання. SPT1003 - гэта кампактны кнопкавы блок з лічбавым дысплеем. Дыяпазон напружання тэстэра складае ад 0 да 999 вольт. Ён можа праверыць асобныя кампаненты, такія як GDT, дыёды, MOV або аўтаномныя прылады, прызначаныя для пераменнага і пастаяннага току.

СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ЎМОВЫ: СІСТЭМЫ АБАРОНЫ ад маланак

Калі канструкцыя, якая падлягае абароне, абсталявана LPS (сістэмай абароны ад маланкі), то абарону ад перанапружанняў для тэлекамунікацый, ліній перадачы дадзеных або ліній электраперадачы пераменнага току, якія ўсталёўваюцца на ўваходзе ў будынкі, неабходна выпрабаваць на прамую форму маланкі 10 / 350us з мінімальным імпульсным токам 2.5 кА (тэст катэгорыі D1 IEC-61643-21).