Miért telepítsen egy SCB-t (túlfeszültség-megszakító) az SPD (túlfeszültség-védő eszköz) elülső részébe


Mi az SCB?SCB-túlfeszültség-megszakító védelem SPD

SCB - Túlfeszültség-megszakító vagy SPD biztonsági védelem

Miért SCB?

Az SCB sikeresen megoldotta a túlfeszültség-védelmi készülék meghibásodásának gyújtási kioldásának világméretű problémáját.

Termékhasználat

  1. Az áteresztett frekvenciaáram és a villámáram szelektív lekapcsolása hatékonyan megvédheti az SPD-t az SPD rövidzárlatától és rövidzárlatától az abnormális átmeneti túlfeszültség miatt, amely súlyos tűzbaleseteket eredményez.
  1. Az áteresztett teljesítményfrekvencia-áram és a villámáram szelektív felosztása hatékonyan megvédheti az SPD-t attól, hogy az SPD indítási feszültsége a tápfeszültség alá csökkenjen, és az áramfrekvencia-szivárgási áramerősség súlyos tűzbalesetet okoz.
  1. Ha az SPD villámárammal rendelkezik, akkor a külső szakaszoló véletlenül nem kapcsol ki, így az elektromos berendezés villámvédelme mindig hatékony állapotban van.

Hatály

Az SCB dedikált biztonsági mentése professzionális biztonsági védelmet nyújt az SPD (villámvédelmi eszköz) számára, amely védi az első, második és harmadik szint áramellátását. Olyan helyeken alkalmazható, ahol SPD villámvédelmi berendezéseket telepítettek, például ipari és polgári építőipar, elektromos, kommunikációs, közúti szállítás, petrolkémiai és egyéb iparágak energiaellátó berendezései.

Működési elve

Az SCB, az SPD kizárólagos külső leválasztója, egyfajta berendezés, amelyet az IEC430.3-61643-4 43 cikkelye szerint fejlesztettek ki: alkalmazzon megfelelő túláramvédő eszközöket az áramkör által okozott veszélyek előtt. Elsősorban olyan problémákat old meg, hogy amikor az SPD-ben követési áramok vagy szivárgási áramok lépnek fel, az SCB gyorsan kioldhat, míg a villámáramok elmúlnak, az SCB nem kapcsol ki, az SCB biztosítja, hogy az SPD ne okozzon tüzet, és a berendezések fényvédelme hosszú ideig tart, megoldva azok a problémák, amelyek a jelenlegi széles körben használt biztosítékokban és megszakítókban vannak, amelyek külső leválasztóként használatosak. Az SCB ideális eszköz az SPD feszültségkapcsoló, az SPD feszültségkorlátozó típusú kisfeszültségű tápellátó rendszer számára.

Az egész világon részt vesznek a probléma megoldásában:

Amikor az SPD meggyullad, a külső megszakítók nem válnak le, és amikor a túlfeszültség áramlik az SPD-n, a külső megszakítók tévesen kapcsolódnak le.

Német 1997-ben hajtotta végre a biztosítékokra és a megszakítókra gyakorolt ​​villámáram-kísérletet. A zöld terület összeköttetést, a narancssárga terület bizonytalanságot, a vörös terület pedig leválasztást jelent.

villámáram-kísérlet a biztosítékokra és a megszakítókra

Az IEC elkészítette és felülvizsgálta az SPD szabványát. A 37A albizottság Ausztria – Bécs ülésen felállította a 12. munkacsoportot. a megszakítók és az SPD közötti illesztési probléma megoldása.

A szó körül sok ország elindította a tanulmányt a MOV-k (fémoxid-varisztorok) SPD degenerációs problémájáról.

romlási mechanizmus pic1

  1. Amikor az SPD degenerációja megtörténik, az elektromos paraméterek U értékec érték csökken.
  2. Mikor tec értéke csökken az áramfeszültségre, a szivárgási áram erősen megnő.
  3. Ha az áramellátás rendellenes ideiglenes túlfeszültségnek tűnik, az SPD elindulását okozza.
  4. Amikor a normál, 5A-nál nagyobb áram áramlik az SPD-n, a gyújtási sebesség gyorsabb, mint a hőátadás.

Ha az 5D-nél nagyobb áram halad át az SPD-n, az azonnal meggyulladhat, ezért az SPD-nek olyan kapcsolóvédőre van szüksége, amely gyorsan felszabadul, amikor az 5A-nál nagyobb áram áthalad a tűz elkerülése érdekében!

Az 5A-300A az SPD-n halad át

Megköveteli, hogy amikor a villámáram átáramlik, akkor az ne kapcsoljon ki, ami megtartja a munka hatékonyságát.

Amikor az SPD degenerációja megtörténik, vagy mielőtt a rendellenes energia által okozott szivárgási áram eléri az 5A-t, az gyorsan kioldhat.

A biztonsági retesz SCB-görbéi

Mit oldhat meg az SCB a problémában

A villámvédelmi eszközök és a biztosíték vagy a megszakító közötti eltérés?

A hagyományos módszer az, hogy a biztosítékot vagy a megszakítót sorozatban kapcsolják össze a villámvédő eszközök előtt, négy nem megfelelő szempont lenne, ha ezt tennék.

  1. Ha a villámvédő eszközök leromlanak vagy túlfeszültség lép fel az elosztó áramkörben, akkor a villámvédő eszközök rövidzárlatot kapnak a földelésről, és a biztosítékok vagy a megszakítók nem tudnak gyorsan leválni
  2. Villámláskor a biztosítékok vagy a megszakítók nem bírják a villámáram ideiglenes energiáját, mert a korai tervezés során ezeket használták az áramelosztás elemeiként. Tehát könnyű elrugaszkodni vagy felrobbanni, így a villámvédelem hatástalan.
  3.  Amikor a villámáram megszakítókon megy keresztül, az Up érték nagyon magas, és a villámvédő eszközök nem tudják jól megvédeni a berendezéseket.
  4.  A biztosítékokat vagy a megszakítókat nem lehet leválasztani a transzformátor áramellátásában. Amikor rövidzárlat történik, nem tudnak gyorsan megszakadni.

Az SCB egyszerre négy problémát képes megoldani

Az SPD előtt sorba kapcsolt SCB egyszerre négy problémát képes megoldani.

  1. Amikor a villámvédő eszközök leromlanak, vagy ha az elosztó áramkörben túlfeszültség lép fel, az SCB gyorsan leválhat, hogy elkerülje a villámvédő eszközök tüzelését. A megszakító áram kevesebb, mint 3 A.
  2. Amikor a villámáram átmegy, az SPD elé sorba kapcsolt SCB nem képes kioldani és nem károsítani a 100 kA villámáramot, így az SPD üzemképes marad.
  3. Amikor a villámáram átmegy az SCB-n, az Up értéke nagyon alacsony, legyen egyenlő az azonos hosszúságú rézzel.
  4. Az SCB törési képessége meghaladja a műanyag megszakítókat, akár 100 kA-ig.

Nagy a különbség az időben és az amplitúdóban az áramfrekvencia áram és a túlfeszültség között. Az SCB jól használja ezt a két paramétert az elektromágnesek vezérléséhez, elérve a kioldás funkcióját.

  1. Amikor váltakozó áram folyik át, az elektromágnes szelektíven kioldhat, hogy megszakítsa a váltakozó áramot.
  2. Mivel a túlfeszültség sebessége túl gyors, a túlfeszültség az elektromágnes művelete előtt véget ér. Tehát az elektromágnes stabil állapotban van, és az SCB nem kapcsol ki.

Az SCB-k, MCB-k és a biztosítékok maradékfeszültsége impulzusáram alatt

Az SCB-k, MCB-k és biztosítékok maradékfeszültsége

Tipikus alkalmazások

Tipikus alkalmazások

SCB csatlakozás az SPD alap kapcsolási rajzával

SCB sorozatú csatlakozás az SPD Basic kapcsolási rajzával