সার্জ প্রোটেক্টিভ ডিভাইস (এসপিডি) কীভাবে কাজ করে

 

SPেউ স্রোতকে ডাইভার্ট করে বৈদ্যুতিক বিতরণ নেটওয়ার্কে অতিরিক্ত ভোল্টেজকে সীমাবদ্ধ করার জন্য একটি এসপিডির ক্ষমতা হল geেউ-সুরক্ষামূলক উপাদান, এসপিডির যান্ত্রিক কাঠামো এবং বৈদ্যুতিক বিতরণ নেটওয়ার্কের সংযোগ। একটি SPD ক্ষণস্থায়ী overvoltages সীমাবদ্ধ এবং geেউ বর্তমান, বা উভয় বিমুখ উদ্দেশ্যে করা হয়। এতে কমপক্ষে একটি অ -রৈখিক উপাদান রয়েছে। সহজ শর্তে, এসপিডিগুলি যন্ত্রের ক্ষতি এবং ডাউনটাইম প্রতিরোধের লক্ষ্যে ক্ষণস্থায়ী ওভারভোল্টেজকে সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে করা হয় যা তাদের সুরক্ষিত ডিভাইসগুলিতে পৌঁছানোর কারণে ক্ষণস্থায়ী ভোল্টেজ সার্জের কারণে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি চাপ ত্রাণ ভালভ দ্বারা সুরক্ষিত একটি জল কল বিবেচনা করুন। জল সরবরাহে অতিরিক্ত চাপ নাড়ি না হওয়া পর্যন্ত চাপ ত্রাণ ভালভ কিছুই করে না। যখন এটি ঘটে, ভালভটি খোলা হয় এবং অতিরিক্ত চাপ সরিয়ে দেয়, যাতে এটি পানির চাকায় না পৌঁছায়।

যদি রিলিফ ভালভ না থাকে, অতিরিক্ত চাপ পানির চাকা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, অথবা সম্ভবত করাতের সংযোগ। যদিও রিলিফ ভালভ ঠিক আছে এবং সঠিকভাবে কাজ করছে, তবুও চাপের পালসের কিছু অবশিষ্টাংশ এখনও চাকাতে পৌঁছাবে। কিন্তু পানির চাকা ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া বা এর কাজকর্মে ব্যাঘাত না ঘটানোর জন্য চাপ যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। এটি এসপিডির ক্রিয়া বর্ণনা করে। তারা ক্ষণস্থায়ীকে এমন মাত্রায় কমিয়ে দেয় যা সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলির কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত বা ব্যাহত করবে না।

প্রযুক্তি ব্যবহৃত

এসপিডিতে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়?

IEEE থেকে Std। C62.72: এসপিডি তৈরিতে ব্যবহৃত কিছু সাধারণ geেউ-সুরক্ষামূলক উপাদান হল মেটাল অক্সাইড ভেরিস্টার (এমওভি), এভালঞ্চ ব্রেকডাউন ডায়োড (এবিডি-যা আগে সিলিকন অ্যাভালঞ্চ ডায়োড বা এসএডি নামে পরিচিত), এবং গ্যাস স্রাব টিউব (জিডিটি)। এসি পাওয়ার সার্কিটের সুরক্ষার জন্য MOVs সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রযুক্তি। একটি MOV এর geেউ বর্তমান রেটিং ক্রস-বিভাগীয় এলাকা এবং তার রচনা সম্পর্কিত। সাধারণভাবে, ক্রস-বিভাগীয় এলাকা যত বড়, ডিভাইসের সার্জ বর্তমান রেটিং তত বেশি। MOV গুলি সাধারণত গোলাকার বা আয়তক্ষেত্রাকার জ্যামিতির হয় কিন্তু 7 মিমি (0.28 ইঞ্চি) থেকে 80 মিমি (3.15 ইঞ্চি) পর্যন্ত মানসম্পন্ন মাত্রার আধিক্যে আসে। এই geেউ প্রতিরক্ষামূলক উপাদানগুলির currentেউ বর্তমান রেটিং ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয় এবং নির্মাতার উপর নির্ভরশীল। এই ধারাটিতে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, MOV গুলিকে একটি সমান্তরাল অ্যারেতে সংযুক্ত করে, একটি geেউয়ের বর্তমান মূল্য গণনা করা যেতে পারে কেবলমাত্র পৃথক MOV- এর সার্জ বর্তমান রেটিংগুলিকে যুক্ত করে অ্যারের সার্জ বর্তমান রেটিং পেতে। এটি করার সময়, নির্বাচিত এমওভিগুলির অপারেটিং বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ের দিকে বিবেচনা করা উচিত।

মেটাল অক্সাইড Varistor - MOV

কোন উপাদান, কোন টপোলজি এবং নির্দিষ্ট প্রযুক্তির স্থাপনার উপর অনেকগুলি অনুমান রয়েছে যা geেউ কারেন্ট ডাইভার্ট করার জন্য সেরা এসপিডি তৈরি করে। সমস্ত বিকল্প উপস্থাপন করার পরিবর্তে, bestেউ বর্তমান রেটিং, নামমাত্র স্রাব বর্তমান রেটিং, বা বৃদ্ধি বর্তমান ক্ষমতা আলোচনা পারফরম্যান্স পরীক্ষা তথ্য চারপাশে আবর্তিত যে ভাল। নকশায় ব্যবহৃত উপাদান, বা নিযুক্ত নির্দিষ্ট যান্ত্রিক কাঠামো যাই হোক না কেন, এসপিডির একটি currentেউ বর্তমান রেটিং বা নামমাত্র স্রাব বর্তমান রেটিং যা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।

এই উপাদানগুলির আরও বিস্তৃত বর্ণনা অনুসরণ করা হয়েছে। এসপিডিতে ব্যবহৃত উপাদানগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। এখানে সেই উপাদানগুলির একটি নমুনা দেওয়া হল:

  • মেটাল অক্সাইড varistor (MOV)

সাধারণত, MOV- এ উপযুক্ত সংযোজন সহ সিন্টার্ড জিঙ্ক অক্সাইডের একটি গোলাকার বা আয়তক্ষেত্রাকার আকৃতির শরীর থাকে। অন্যান্য প্রকারের মধ্যে রয়েছে টিউবুলার আকার এবং মাল্টিলেয়ার স্ট্রাকচার। Varistors একটি রূপালী খাদ বা অন্যান্য ধাতু গঠিত ধাতু কণা ইলেক্ট্রোড আছে। স্ক্রিনিং এবং সিন্টারিং বা ব্যবহৃত ধাতুর উপর নির্ভর করে অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে শরীরে ইলেক্ট্রোড প্রয়োগ করা হতে পারে। Varistors এছাড়াও প্রায়ই তারের বা ট্যাব সীসা বা অন্য কোন ধরণের সমাপ্তি যা ইলেক্ট্রোডে বিক্রি হতে পারে।

MOVs এর মৌলিক পরিবহণ প্রক্রিয়া একটি সিন্টারিং প্রক্রিয়ার সময় গঠিত জিংক অক্সাইড শস্যের সীমানায় অর্ধপরিবাহী জংশনের ফলে ঘটে। টার্মিনালের মধ্যে সিরিজ-সমান্তরাল সংমিশ্রণে কাজ করে এমন অনেক শস্য সহ ভেরিস্টারকে মাল্টি-জংশন ডিভাইস হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি সাধারণ ভেরিস্টারের একটি পরিকল্পিত ক্রস-বিভাগীয় দৃশ্য চিত্র 1 এ দেখানো হয়েছে।

MOV- এর মাইক্রোস্ট্রাকচারের পরিকল্পিত চিত্রণ

Varistors তাদের টার্মিনাল জুড়ে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ভোল্টেজ পরিবর্তন বজায় রাখার সম্পত্তি আছে যখন তাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত currentেউ কারেন্ট কয়েক দশক ধরে পরিবর্তিত হয়। এই অ -রৈখিক ক্রিয়াটি তাদেরকে সারি জুড়ে শান্টে সংযুক্ত হওয়ার সময় একটি geেউয়ের বর্তমানকে সরিয়ে দিতে এবং লাইন জুড়ে ভোল্টেজকে সেই লাইনগুলিতে সীমাবদ্ধ করতে দেয় যা সেই লাইনের সাথে সংযুক্ত সরঞ্জামগুলিকে রক্ষা করে।

  • তুষারপাত ব্রেকডাউন ডায়োড (ADB)

এই ডিভাইসগুলি সিলিকন অ্যাভালঞ্চ ডায়োড (এসএডি) বা ক্ষণস্থায়ী ভোল্টেজ দমনকারী (টিভিএস) নামেও পরিচিত। পিএন জংশন ব্রেকডাউন ডায়োড, তার মৌলিক আকারে, একটি একক পিএন জংশন যা একটি অ্যানোড (পি) এবং ক্যাথোড (এন) নিয়ে গঠিত। চিত্র 2a দেখুন। ডিসি সার্কিট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, রক্ষক বিপরীত পক্ষপাতদুষ্ট হয় যাতে ডিভাইসের ক্যাথোড (এন) পাশে একটি ইতিবাচক সম্ভাবনা প্রয়োগ করা হয়। চিত্র 2b দেখুন।

চিত্র 2 তুষারপাত ডায়োডের প্রাথমিক রূপ

এভালঞ্চ ডায়োডের তিনটি অপারেটিং অঞ্চল রয়েছে, 1) ফরওয়ার্ড বায়াস (কম ইম্পিডেন্স), 2) অফ স্টেট (হাই ইম্পিডেন্স) এবং 3) রিভার্স বায়াস ব্রেকডাউন (অপেক্ষাকৃত কম ইম্পিডেন্স)। এই অঞ্চলগুলিকে চিত্র 3. -এ দেখা যায়। VFS সাধারণত 1 V এর কম এবং নিচে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অফ স্টেটটি N অঞ্চলে 0 V থেকে একটি ধনাত্মক VBR এর ঠিক নীচে প্রসারিত। এই অঞ্চলে, একমাত্র স্রোত যা প্রবাহিত হয় তা হল তাপমাত্রা নির্ভর ফুটো স্রোত এবং কম ভাঙ্গন ভোল্টেজ ডায়োডের জন্য জেনার টানেলিং স্রোত। বিপরীত পক্ষপাত বিভাজন অঞ্চলটি N অঞ্চলে একটি ইতিবাচক VBR দিয়ে শুরু হয়। ভিবিআর -এ ইলেকট্রনগুলি জংশন অতিক্রম করে জংশন অঞ্চলের উঁচু ক্ষেত্র দ্বারা যথেষ্ট ত্বরান্বিত হয় যে ইলেকট্রন সংঘর্ষের ফলে ইলেকট্রন এবং গর্ত তৈরি হয়। ফলাফলটি ডায়োডের প্রতিরোধে একটি তীব্র ড্রপ। ফরওয়ার্ড বায়াস এবং রিভার্স বায়াস ব্রেকডাউন অঞ্চল উভয়ই সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

চিত্র 3 পিএন জংশন ভাঙ্গন ডায়োড চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

একটি তুষারপাত ডায়োডের বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যগুলি অভ্যন্তরীণভাবে অসম। ব্যাক টু ব্যাক জংশনের সমন্বয়ে প্রতিস্খলিত হিমবাহ ডায়োড সুরক্ষা পণ্যও তৈরি করা হয়।

  • গ্যাস স্রাব নল (জিডিটি)

গ্যাস স্রাব টিউব দুটি বা ততোধিক ধাতব ইলেক্ট্রোড নিয়ে গঠিত যা একটি ছোট ফাঁক দ্বারা পৃথক করা হয় এবং সিরামিক বা কাচের সিলিন্ডার দ্বারা ধারণ করা হয়। সিলিন্ডারটি একটি মহৎ গ্যাসের মিশ্রণে ভরা, যা ইলেক্ট্রোডগুলিতে পর্যাপ্ত ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে একটি গ্লো স্রাব এবং অবশেষে একটি চাপের অবস্থা তৈরি করে।

যখন ব্যবধান জুড়ে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা ভোল্টেজ প্রাথমিকভাবে ইলেক্ট্রোড স্পেসিং, গ্যাসের চাপ এবং গ্যাসের মিশ্রণ দ্বারা নির্ধারিত মান পর্যন্ত পৌঁছায়, তখন টার্ন-অন প্রক্রিয়াটি স্পার্ক-ওভার (ব্রেকডাউন) ভোল্টেজ থেকে শুরু হয়। একবার স্পার্ক-ওভার ঘটলে, বাহ্যিক সার্কিট্রির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন অপারেটিং অবস্থা সম্ভব। এই রাজ্যগুলিকে চিত্র 4 এ দেখানো হয়েছে। আভা অঞ্চলে কম স্রোতে, ভোল্টেজ প্রায় ধ্রুবক; উচ্চ আভা স্রোতে, কিছু ধরণের গ্যাস টিউব একটি অস্বাভাবিক আভা অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারে যেখানে ভোল্টেজ বৃদ্ধি পায়। এই অস্বাভাবিক উজ্জ্বল অঞ্চলের বাইরে গ্যাস স্রাব টিউব প্রতিবন্ধকতা কম ভোল্টেজ আর্ক অবস্থায় রূপান্তর অঞ্চলে হ্রাস পায়। আর্ক-টু-গ্লো ট্রানজিশন কারেন্ট গ্লো-টু-আর্ক ট্রানজিশনের চেয়ে কম হতে পারে। জিডিটি বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য, বহিরাগত সার্কিটারের সাথে একত্রে, একটি geেউ পেরিয়ে যাওয়ার পরে নিভে যাওয়ার জন্য জিডিটি -র ক্ষমতা নির্ধারণ করে, এবং geেউয়ের সময় গ্রেপ্তারকারীর মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়া শক্তি নির্ধারণ করে।

যদি প্রয়োগ করা ভোল্টেজ (যেমন ক্ষণস্থায়ী) দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তাহলে আয়নীকরণ/আর্ক গঠন প্রক্রিয়ার জন্য নেওয়া সময়টি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে ভাঙ্গনের জন্য প্রয়োজনীয় মানকে অতিক্রম করতে পারে। এই ভোল্টেজটি ইমপালস ব্রেকডাউন ভোল্টেজ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং এটি সাধারণত প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ (ক্ষণস্থায়ী) এর হার বৃদ্ধির একটি ইতিবাচক কাজ।

একটি একক চেম্বার থ্রি-ইলেক্ট্রোড জিডিটিতে দুটি গহ্বর থাকে যা একটি সেন্টার রিং ইলেক্ট্রোড দ্বারা পৃথক হয়। কেন্দ্রে ইলেক্ট্রোডের গর্তটি একটি পরিবাহী গহ্বর থেকে গ্যাস প্লাজমা অন্য গহ্বরে সঞ্চালন শুরু করতে দেয়, যদিও অন্যান্য গহ্বরের ভোল্টেজ স্পার্ক-ওভার ভোল্টেজের নিচে হতে পারে।

তাদের সুইচিং অ্যাকশন এবং রুক্ষ নির্মাণের কারণে, জিডিটি বর্তমান বহন ক্ষমতাতে অন্যান্য এসপিডি উপাদানকে অতিক্রম করতে পারে। অনেক টেলিযোগাযোগ জিডিটি সহজেই 10 কেএ (8/20 waves তরঙ্গাকৃতি) পর্যন্ত geেউ স্রোত বহন করতে পারে। আরও, জিডিটি এর নকশা এবং আকারের উপর নির্ভর করে,> 100 কেএ এর geেউ স্রোত অর্জন করা যেতে পারে।

গ্যাস স্রাব টিউবগুলির নির্মাণ এমন যে তাদের খুব কম ক্যাপাসিট্যান্স রয়েছে - সাধারণত 2 পিএফের কম। এটি অনেক উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সার্কিট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে তাদের ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

যখন জিডিটি কাজ করে, তারা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি বিকিরণ তৈরি করতে পারে, যা সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক্সকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই ইলেকট্রনিক্স থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে জিডিটি সার্কিট স্থাপন করা বুদ্ধিমানের কাজ। দূরত্ব ইলেকট্রনিক্সের সংবেদনশীলতা এবং ইলেকট্রনিক্স কতটা ভালভাবে রক্ষা করা হয় তার উপর নির্ভর করে। প্রভাব এড়ানোর আরেকটি পদ্ধতি হল একটি ieldাল ঘেরে জিডিটি স্থাপন করা।

চিত্র 4 সাধারণ জিডিটি ভোল্টাম্পিয়ার বৈশিষ্ট্য

জিডিটি -র সংজ্ঞা

একটি ফাঁক, অথবা দুই বা তিনটি ধাতু ইলেকট্রোড সহ বেশ কয়েকটি ফাঁকগুলি হারমেটিকভাবে সিল করা হয় যাতে গ্যাসের মিশ্রণ এবং চাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা যন্ত্র বা কর্মীদের বা উভয়কে উচ্চ ক্ষণস্থায়ী ভোল্টেজ থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়।

Or

বায়ুচলাচল চাপে বায়ু ছাড়া অন্য একটি আবদ্ধ স্রাব মাধ্যমের ফাঁক বা ফাঁক, যন্ত্র বা কর্মীদের বা উভয়কে উচ্চ ক্ষণস্থায়ী ভোল্টেজ থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

  • এলসিআর ফিল্টার

এই উপাদানগুলি তাদের মধ্যে পরিবর্তিত হয়:

  • শক্তি ক্ষমতা
  • উপস্থিতি
  • বিশ্বাসযোগ্যতা
  • মূল্য
  • কার্যকারিতা

IEEE Std C62.72 থেকে: বৈদ্যুতিক বিতরণ নেটওয়ার্কে ওভারভোল্টেজকে সীমাবদ্ধ করার জন্য একটি এসপিডির ক্ষমতা surেউ স্রোতগুলি ডাইভার্ট করে geেউ-সুরক্ষামূলক উপাদান, এসপিডির যান্ত্রিক কাঠামো এবং বৈদ্যুতিক বিতরণ নেটওয়ার্কের সংযোগ। এসপিডি তৈরিতে ব্যবহৃত কয়েকটি সাধারণ geেউ-সুরক্ষামূলক উপাদান হল এমওভি, এসএএসডি এবং গ্যাস স্রাব টিউব, যেখানে এমওভিগুলির সবচেয়ে বেশি ব্যবহার রয়েছে। একটি MOV এর geেউ বর্তমান রেটিং ক্রস-বিভাগীয় এলাকা এবং তার রচনা সম্পর্কিত। সাধারণভাবে, ক্রস-বিভাগীয় এলাকা যত বড়, ডিভাইসের সার্জ বর্তমান রেটিং তত বেশি। MOV গুলি সাধারণত গোলাকার বা আয়তক্ষেত্রাকার জ্যামিতি কিন্তু 7 মিমি (0.28 ইঞ্চি) থেকে 80 মিমি (3.15 ইঞ্চি) পর্যন্ত প্রমিত মাত্রার আধিক্যে আসে। এই geেউ প্রতিরক্ষামূলক উপাদানগুলির currentেউ বর্তমান রেটিং ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয় এবং নির্মাতার উপর নির্ভরশীল। MOV গুলিকে একটি সমান্তরাল অ্যারেতে সংযুক্ত করে, একটি তাত্ত্বিক geেউ বর্তমান রেটিং গণনা করা যেতে পারে কেবলমাত্র পৃথক MOV- এর বর্তমান রেটিংগুলিকে যুক্ত করে অ্যারের সার্জ বর্তমান রেটিং পেতে।

কোন উপাদান, কোন টপোলজি, এবং নির্দিষ্ট প্রযুক্তির স্থাপনার উপর অনেকগুলি অনুমান রয়েছে যা geেউ কারেন্ট ডাইভার্ট করার জন্য সেরা এসপিডি তৈরি করে। এই সমস্ত যুক্তি উপস্থাপনের পরিবর্তে এবং পাঠককে এই বিষয়গুলি বোঝার অনুমতি দেওয়ার পরিবর্তে, সর্বাধিক বর্তমান রেটিং, নামমাত্র স্রাব বর্তমান রেটিং, বা বর্তমান বর্তমান ক্ষমতাগুলির আলোচনা কর্মক্ষমতা পরীক্ষার ডেটার চারপাশে আবর্তিত হয়। নকশায় ব্যবহৃত উপাদান, বা নির্দিষ্ট যান্ত্রিক কাঠামো নির্বিশেষে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে এসপিডির একটি currentেউ বর্তমান রেটিং বা নামমাত্র স্রাব বর্তমান রেটিং যা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যে এসপিডি ক্ষণস্থায়ী সীমাবদ্ধ করে প্রত্যাশিত geেউয়ের পরিবেশের কারণে সুরক্ষিত সরঞ্জামগুলির ক্ষতি রোধ করে এমন মাত্রাগুলিতে অত্যধিক ভোল্টেজ।

বেসিক অপারেটিং মোড

বেশিরভাগ এসপিডির তিনটি মৌলিক অপারেটিং মোড রয়েছে:

  • প্রতীক্ষমাণ
  • চিত্তবিনোদনকর

প্রতিটি মোডে এসপিডির মাধ্যমে কারেন্ট প্রবাহিত হয়। যাইহোক, যা বোঝা যায় না তা হ'ল প্রতিটি মোডে একটি ভিন্ন ধরণের বর্তমান থাকতে পারে।

অপেক্ষার মোড

স্বাভাবিক বিদ্যুৎ পরিস্থিতিতে যখন "পরিষ্কার শক্তি" একটি বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে সরবরাহ করা হয়, এসপিডি ন্যূনতম কার্য সম্পাদন করে। অপেক্ষার মোডে, এসপিডি একটি ওভারভোল্টেজ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে এবং অল্প বা কোন এসি শক্তি খরচ করছে; প্রাথমিকভাবে যা পর্যবেক্ষণ সার্কিট দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

ডাইভার্টিং মোড

একটি ক্ষণস্থায়ী ওভারভোল্টেজ ইভেন্ট অনুভব করার পরে, এসপিডি ডাইভার্টিং মোডে পরিবর্তিত হয়। একটি এসপিডির উদ্দেশ্য হল ক্ষতিকারক আবেগকে সমালোচনামূলক লোড থেকে দূরে সরানো, একই সাথে এর ফলে ভোল্টেজের মাত্রা কম, নিরীহ স্তরে হ্রাস করা।

ANSI/IEEE C62.41.1-2002 দ্বারা সংজ্ঞায়িত হিসাবে, একটি সাধারণ বর্তমান ক্ষণস্থায়ী শুধুমাত্র একটি চক্রের একটি ভগ্নাংশ (মাইক্রোসেকেন্ড), 60Hz এর ক্রমাগত প্রবাহের সাথে তুলনা করলে সময়ের একটি খণ্ড, সাইনোসয়েডাল সংকেত।

ক্ষণস্থায়ী সঙ্গে 60hz

Currentেউ কারেন্টের মাত্রা তার উৎসের উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, বজ্রপাত, যা বিরল ঘটনাগুলির মধ্যে বর্তমানের মাত্রা কয়েক লক্ষ এমপিএস ছাড়িয়ে যেতে পারে। একটি সুবিধার মধ্যে, যদিও, অভ্যন্তরীণভাবে উৎপন্ন ক্ষণস্থায়ী ইভেন্টগুলি কম বর্তমান মাত্রা তৈরি করবে (কয়েক হাজার বা শত এমপিএসেরও কম)।

যেহেতু বেশিরভাগ এসপিডি বড় currentেউ স্রোতগুলি পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তাই একটি পারফরম্যান্সের মানদণ্ড হল পণ্যটির পরীক্ষিত নামমাত্র স্রাব বর্তমান রেটিং (ইন)। প্রায়শই ফল্ট কারেন্টের সাথে বিভ্রান্ত, কিন্তু সম্পর্কহীন, এই বৃহৎ বর্তমান মাত্রাটি পণ্যের পরীক্ষিত পুনরাবৃত্তিমূলক প্রতিরোধ ক্ষমতা।

IEEE থেকে Std। C62.72: নামমাত্র স্রাব বর্তমান রেটিং একটি এসপিডির ক্ষমতাকে পুনরাবৃত্তিমূলক বর্তমান gesেউ (15 মোট gesেউ) একটি নির্বাচিত মানের ক্ষতি, অধdপতন বা একটি SPD এর পরিমাপ সীমিত ভোল্টেজ কর্মক্ষমতা পরিবর্তন ছাড়া অনুশীলন করে। নামমাত্র স্রাব বর্তমান পরীক্ষায় সমস্ত protectiveেউ সুরক্ষামূলক উপাদান এবং অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক এসপিডি সংযোগ বিচ্ছিন্নকারী সহ সমগ্র এসপিডি অন্তর্ভুক্ত। পরীক্ষার সময়, কোনও উপাদান বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি নেই, সার্কিটটি খুলুন, ক্ষতিগ্রস্ত বা হ্রাস করুন। একটি নির্দিষ্ট রেটিং অর্জনের জন্য, SPD- এর পরিমাপ সীমিত ভোল্টেজ পারফরম্যান্স স্তরটি প্রাক-পরীক্ষা এবং পরীক্ষার পরে তুলনার মধ্যে বজায় রাখতে হবে। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল একটি এসপিডির সক্ষমতা এবং কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করা যা gesেউয়ের প্রতিক্রিয়ায় যা কিছু ক্ষেত্রে গুরুতর কিন্তু পরিষেবা সরঞ্জামগুলিতে, একটি সুবিধার মধ্যে বা ইনস্টলেশনের স্থানে প্রত্যাশিত হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, প্রতি মোডে 10,000 বা 20,000 amps এর নামমাত্র স্রাব বর্তমান ক্ষমতা সহ একটি SPD মানে পণ্যটি সুরক্ষার প্রতিটি পদ্ধতিতে 10,000 বা 20,000 amps এর একটি ক্ষণস্থায়ী বর্তমান মাত্রা নিরাপদে সহ্য করতে সক্ষম হওয়া উচিত।

জীবনের শেষ দৃশ্য

IEEE Std C62.72 থেকে: SPD- এর দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়তো বাড়বে না, কিন্তু PDS- তে ঘটতে পারে এমন বারবার ক্ষণস্থায়ী বা অস্থায়ী ওভারভোল্টেজ (TOVs বা "swells") হতে পারে। একটি এমসিওভি সহ এসপিডি-যা অনিশ্চিতভাবে নামমাত্র সিস্টেম ভোল্টেজের কাছাকাছি থাকে এই ধরনের ওভারভোল্টেজের জন্য বেশি সংবেদনশীল যা অকাল এসপিডি বার্ধক্য বা অকাল জীবনের শেষের দিকে নিয়ে যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট নিয়ম যা প্রায়শই ব্যবহৃত হয় তা নির্ধারণ করা হয় যে এসপিডির MCOV প্রতিটি নির্দিষ্ট সুরক্ষার জন্য নামমাত্র সিস্টেম ভোল্টেজের কমপক্ষে 115%। এটি SPD- কে PDS- এর স্বাভাবিক ভোল্টেজের তারতম্য দ্বারা প্রভাবিত হতে দেবে।

যাইহোক, ক্রমাগত ওভারভোল্টেজ ইভেন্টগুলি বাদ দিয়ে, এসপিডিগুলি বয়স বাড়তে পারে, বা অবনমিত হতে পারে, অথবা সময়ের সাথে সাথে তাদের শেষ-অবস্হিত অবস্থায় পৌঁছাতে পারে, যা geেউ কারেন্টের জন্য এসপিডি রেটিং অতিক্রম করে, geেউয়ের ঘটনা ঘটার হার, geেউয়ের সময়কাল , অথবা এই ঘটনাগুলির সমন্বয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশস্ততার পুনরাবৃত্তিমূলক geেউয়ের ঘটনাগুলি এসপিডি উপাদানগুলিকে অতিরিক্ত গরম করতে পারে এবং protectiveেউয়ের সুরক্ষামূলক উপাদানগুলিকে বয়স বাড়িয়ে তুলতে পারে। উপরন্তু, পুনরাবৃত্তিমূলক gesেউ এসপিডি সংযোগ বিচ্ছিন্নকারীগুলিকে সৃষ্টি করতে পারে যা protectiveেউয়ের সুরক্ষামূলক উপাদানগুলি গরম করার কারণে অকালে কাজ করার জন্য তাপীয়ভাবে সক্রিয় হয়। একটি SPD- এর বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত হতে পারে যখন এটি তার শেষ-পরিষেবা অবস্থায় পৌঁছায়-উদাহরণস্বরূপ, পরিমাপ করা সীমিত ভোল্টেজগুলি বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে।

Gesেউয়ের কারণে অবনতি এড়ানোর প্রচেষ্টায়, অনেক এসপিডি নির্মাতারা শারীরিকভাবে বড় উপাদান ব্যবহার করে বা সমান্তরালে একাধিক উপাদান সংযুক্ত করে উচ্চ currentেউ বর্তমান ক্ষমতা সহ এসপিডি ডিজাইন করে। খুব বিরল এবং ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া এসপিডি -র রেটিং অ্যাসেম্বলি হিসেবে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে এটি করা হয়। এই পদ্ধতির সাফল্য দীর্ঘ পরিষেবা জীবন এবং বিদ্যমান এসপিডিগুলির ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত যা এই ফ্যাশনে ডিজাইন করা হয়েছে।

এসপিডি সমন্বয়ের বিষয়ে এবং, বর্তমান রেটিং বাড়ানোর বিষয়ে যেমন বলা হয়েছে, সেবার সরঞ্জামগুলিতে উচ্চতর currentেউ বর্তমান রেটিং সহ একটি এসপিডি থাকা যৌক্তিক যেখানে পিডিএস অকাল বার্ধক্য রোধে সহায়তার জন্য সর্বাধিক উন্মুক্ত; ইতিমধ্যে, এসপিডিগুলি পরিষেবা সরঞ্জাম থেকে আরও ডাউন-লাইন যা gesেউয়ের বাহ্যিক উত্সের সংস্পর্শে আসে না তাদের কম রেটিং থাকতে পারে। ভাল geেউ প্রতিরক্ষামূলক সিস্টেম নকশা এবং সমন্বয় সঙ্গে, অকাল এসপিডি বার্ধক্য এড়ানো যেতে পারে।

এসপিডি ব্যর্থতার অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে:

  • ইনস্টলেশন ত্রুটি
  • একটি পণ্যের ভোল্টেজ রেটিং এর জন্য অপব্যবহার
  • স্থায়ী ওভার-ভোল্টেজ ইভেন্ট

যখন একটি দমন উপাদান ব্যর্থ হয়, এটি প্রায়শই সংক্ষিপ্ত হিসাবে করে, যার ফলে ব্যর্থ উপাদানটির মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রবাহ শুরু হয়। এই ব্যর্থ উপাদানটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পরিমাণ বর্তমান উপলব্ধ ফল্ট কারেন্টের একটি ফাংশন এবং পাওয়ার সিস্টেম দ্বারা চালিত। ফল্ট কারেন্ট সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য এসপিডি নিরাপত্তা সম্পর্কিত তথ্যে যান।