Kāpēc instalēt SCB (pārsprieguma automātisko slēdzi) SPD (pārsprieguma aizsardzības ierīces) priekšpusē


Kas ir SCB?SCB-Surge-Circuit-Breaker aizsardzība SPD

SCB - pārsprieguma automātiskais slēdzis vai SPD rezerves aizsargs

Kāpēc SCB?

SCB veiksmīgi atrisināja pasaules mēroga pārsprieguma aizsardzības ierīces atteices aizdedzes problēmu.

Produkta lietojums

  1. Selektīvā nodotās barošanas frekvences strāvas un zibens strāvas atvienošana var efektīvi aizsargāt SPD no īssavienojuma un SPD īssavienojuma patoloģiska īslaicīga pārsprieguma dēļ, kā rezultātā rodas nopietnas ugunsnelaimes.
  1. Pārnestās jaudas frekvences strāvas un zibens strāvas selektīvais sadalījums var efektīvi aizsargāt SPD no SPD sākuma sprieguma pazemināšanās zem strāvas padeves sprieguma, un jaudas frekvences noplūdes strāva palielinās, izraisot nopietnu ugunsnelaimi.
  1. Kad SPD ir zibens strāva, ārējais atvienotājs netiks nejauši iedarbināts, tāpēc elektrisko iekārtu zibensaizsardzība vienmēr ir efektīvā stāvoklī.

Piemērošanas joma

SCB īpašais rezerves aizsargs nodrošina profesionālu SPD (zibensaizsardzības ierīces) rezerves aizsardzību, kas aizsargā pirmā, otrā un trešā līmeņa strāvas padevi. Attiecas uz vietām, kur ir uzstādītas SPD zibensaizsardzības ierīces, piemēram, rūpnieciskās un civilās celtniecības, elektrības, sakaru, autotransporta, naftas ķīmijas un citu nozaru enerģijas iekārtas.

Darbības princips

SCB, ekskluzīvais SPD ārējais atvienotājs, ir sava veida aprīkojums, kas izstrādāts saskaņā ar IEC430.3-61643-4 43. Pantu: jāpieņem piemērotas pārsprieguma aizsardzības ierīces pirms ķēdes radītām briesmām. Tas galvenokārt atrisina problēmas, ka tad, kad SPD notiek sekojošas strāvas vai noplūdes strāvas, SCB var ātri iedarboties, savukārt zibens strāvas pāriet, SCB neizdodas, SCB nodrošina, ka SPD neizraisa ugunsgrēku un aprīkojuma apgaismojuma aizsardzība ilgst ilgi, risinot problēmas, ka pašreizējos plaši izmantotajos drošinātājos un automātiskajos slēdžos, kas tiek izmantoti kā ārējie atvienotāji, ir aizseguma aizsardzība SCB ir ideāli piemērotas ierīces sprieguma komutācijas tipam SPD, spriegumu ierobežojošam SPD tipam, ko izmanto zemsprieguma barošanas sistēmā.

Problēmas risināšanā piedalās visa pasaule:

Kad notiek SPD aizdegšanās, ārējie slēdži neatvienojas, un, kad pārspriegums plūst caur SPD, ārējie slēdži kļūdaini atvienojas.

Vācietis 1997. gadā veica eksperimentu ar zibens strāvas iedarbību uz drošinātājiem un slēdžiem. Zaļā zona nozīmē savienojumu, oranža - nenoteiktību un sarkanā zona - atvienošanu.

zibens strāvas ietekmes uz drošinātājiem un slēdžiem eksperiments

IEC izstrādāja un pārskatīja SPD standartu. Apakškomiteja 37A izveidoja 12. darba grupu Austrijas un Vīnes sanāksmē. atrisinot problēmu starp sadalītājiem un SPD.

Daudzas valstis, kas ap to vārdu uzsāka pētījumu par MOV (metāla oksīdu varistoru) SPD deģenerācijas problēmu.

pasliktināšanās mehānisms pic1

  1. Kad notiek SPD deģenerācija, elektrisko parametru rādījums ir Uc vērtība samazina.
  2. Kad Uc vērtība samazinās līdz strāvas spriegumam, noplūdes strāva strauji palielināsies.
  3. Ja strāvas padeves gadījumā parādās īslaicīgs pārspriegums, tas izraisīs SPD palaišanu.
  4. Kad parastā strāva, kas pārsniedz 5A, plūst caur SPD, aizdegšanās ātrums ir ātrāks nekā siltuma pārnese.

Kad strāva, kas pārsniedz 5A, iet caur SPD, tā var nekavējoties aizdegties, tāpēc SPD ir nepieciešams slēdža aizsargs, kas ātri atbrīvojas, kad strāva pārsniedz 5A, lai izvairītos no uguns!

5A-300A iet caur SPD

Tas prasa, lai tad, kad zibens strāva plūst cauri, tā nedarbojas, kas saglabā darba efektivitāti.

Kad notiek SPD deģenerācija vai pirms noplūdes strāvas, ko izraisa patoloģiska jauda, ​​sasniedz 5A, tā var ātri iedarboties.

SCB drošības loka darbības līknes

Ko SCB var atrisināt problēmu

Neatbilstība starp zibensaizsardzības ierīcēm un drošinātāju vai slēdzi?

Tradicionālā metode ir drošinātāja vai slēdža virknes savienošana zibensaizsardzības ierīču priekšā, ja to darītu, būtu četri neatbilstības aspekti.

  1. Kad zibensaizsardzības ierīces pasliktinās vai ja sadales ķēdē rodas pārspriegums, zibensaizsardzības ierīces kļūs īssavienotas ar zemējumu, un drošinātāji vai pārtraucēji nevar ātri atvienoties.
  2. Kad notiek zibens, drošinātāji vai slēdži nevar izturēt īslaicīgu zibens strāvas enerģiju, jo agrīnā projektēšanā tie tika izmantoti kā enerģijas sadales komponenti. Tāpēc ir viegli izraisīt to palaišanu vai eksplodēšanu, padarot zibensaizsardzību neefektīvu.
  3.  Kad zibens strāva iet caur slēdžiem, Up vērtība ir ļoti augsta, un zibensaizsardzības ierīces nespēj labi aizsargāt aprīkojumu.
  4.  Drošinātājus vai slēdžus nevar atvienot transformatora strāvas padeves līnijā. Kad notiek īssavienojums, viņi nevar ātri izlauzties.

SCB vienlaikus var atrisināt četras problēmas

SCB, kas sērijveidā savienots SPD priekšā, vienlaikus var atrisināt četras problēmas.

  1. Kad zibensaizsardzības ierīces pasliktinās vai sadales ķēdē rodas pārspriegums, SCB var ātri atvienoties, lai izvairītos no zibensaizsardzības ierīču šaušanas. Pārrāvuma strāva ir mazāka par 3 A.
  2. Kad zibens strāva iet cauri, SCB, kas sērijveidā ir savienots SPD priekšā, zem 100 kA zibens strāvas nevar izslēgt un nesabojāt, saglabājot SPD darba kārtībā.
  3. Kad zibens strāva iet caur SCB, Up vērtība ir ļoti zema, jābūt vienādai ar vara ar tādu pašu garumu.
  4. SCB pārrāvuma spēja pārsniedz plastmasas slēdžus līdz 100kA.

Starp jaudas frekvences strāvu un pārspriegumu pastāv liela laika un amplitūdas atšķirība. SCB labi izmanto šos divus parametrus, lai kontrolētu elektromagnētus, sasniedzot izslēgšanas funkciju.

  1. Kad mainīgā strāva plūst cauri, elektromagnēts var selektīvi iedarboties, lai pārtrauktu maiņstrāvu.
  2. Tā kā pārsprieguma ātrums ir pārāk ātrs, pārspriegums beidzas, pirms elektromagnēts sāk darboties. Tātad elektromagnēts ir stabilā stāvoklī, un SCB nedarbojas.

SCB, MCB un drošinātāju atlikušais spriegums zem impulsa strāvas

SCB, MCB un drošinātāju atlikušais spriegums

Tipiski pielietojumi

Tipiski pielietojumi

SCB savienojums ar SPD shēmas shēmu

SCB sērijas savienojums ar SPD Basic shēmu