讨论电涌保护器(SPD)的一些问题


1.“ OBO风格结构”的一些问题

中国的电涌保护器(SPD)基于Dehn,OBO和Citel的结构设计进行了批量生产。 但是,随着技术和实践的发展,诸如Dehn,Phoenix,Raycap,OBO,Citel,Hakel,Saltek的电涌保护器等成熟产品的积累也在不断变化,不断推出新的样式和型号。 这些变化不仅会带来一些时髦的变化,差异化,而且还有很多优化的结构和功能。 但是在大多数中国SPD工厂中,它们仍然使用过时的结构设计,例如OBO风格:

1.1短路保护触头样式

在进行大电流放电测试之前

短路保护触头样式pic1

短路保护触头样式pic2

箭头_2

经过测试,在大的放电电流下会粘在一起。

短路保护触头样式pic3

短路保护触点样式pic4_2

点评:为满足机械强度对应的雷电流强度,减小触点的截面积可以提高短路保护的能力,但需要意识到放电电流与短路熔断是一个矛盾的问题,需要采取大量的实验,并不是盲目地减小触点的横截面积。

1.2线的布局

OBO结构,跳闸机构和MOV在同一房间中存在设计缺陷,这意味着同一房间中的高压触点和低压触点。

电涌保护器SPD线pic1的布局

(铜编织线卡扣;焊料熔化)

根据电磁原理,同向电流相互吸引,如上图所示,当铜编织层稍长时,它将吸引同向电流的导体与反向电流的导体之间,因为铜编织带具有编织能力的拉伸,它使上述结果

1.3铜编织带与铜带之间的焊接不牢固

铜编织层和铜带之间的焊接不牢固

OBO型的结构,在该位置有更多的活动空间,在电流放电冲击后很容易拉线,焊接很容易断开。

1.4绿色塑料棒容易损坏

绿色的塑料条容易损坏

绿色塑料条上的显着点是一个易于下拉的位置,红色表示可见的窗口,这会引起误操作(错误的操作)。 其原因与上述第3条相同。

1.5脱扣释放距离太窄

浪涌保护器SPD的跳闸释放距离太窄pic1

锡锡多一点,过热保护将无法完全释放。 在这种OBO型结构中,脱扣释放器的距离小于5mm,SPD制造商应注意这一点。

此外,重复过时的DEHN脱扣释放结构

电涌保护器SPD重复DEHN结构

MOV和脱扣释放系统在不同的房间中,脱扣释放的距离约为10mm时,塑料条不受电动势的影响。

当前DEHN的脱扣释放结构

电涌保护器SPD Dehn脱扣释放

当前Raycap的脱扣释放结构

电涌保护器SPD Raycap脱扣器

当前凤凰城的绊倒释放结构

凤凰跳闸释放

当前OBO的脱扣释放结构

当前OBO的脱扣释放结构

IP20电涌保护器的一个被忽略的问题

多年来,SPD测试关注残余电压,放电电流,瞬态过电压(TOV),热稳定性,多个脉冲,但忽略了低压电器直接接触的最基本测试。

半年之内,SPD测试实验室发现许多SPD不合格IP20级,这个问题多发生在旧的OBO风格的基座上,要求中国的SPD工厂不再生产它,旧的OBO风格的SPD存在很多问题和结构缺陷。

IP20的含义是什么?

数字“ 2”表示使用仿真手指进行验证,可防止12mm实心(例如手指大小)侵入。
数字“ 0”表示防水等级。

不要以为您的产品没有问题,肉眼检查可以粗略判断。

电涌保护器浪涌保护器IP20 pic2

左图:合格,螺丝沉陷表面约1.5毫米

正确的摄影:不合格

拧紧和松开时,螺钉的表面位置应保持不变。

电涌保护器螺丝的表面位置不变3

收紧状态
经检查,在SPD外壳没有任何差异的情况下,发现安装到合格外壳中的IP20螺钉甚至不合格。

不合格的IP20螺丝

如上图所示,左图:未触摸,螺丝合格,右图:已触摸,螺丝不合格

螺丝规格是否一致

测量后,螺丝的规格是一致的,问题出在金属零件的结构上。

安装在金属零件的结构上时,螺丝的表面不平坦

当安装在金属零件的结构上时,螺丝的表面是不平坦的。

结构形状上有差异

并发现结构形状存在差异。

肉类结构的尺寸至少应小于2厘米pic1

如果要满足IP20级的要求,金属结构的尺寸必须小于2厘米。

电涌保护器浪涌保护器,无需检查

或使用端子盖,而无需检查。