Pārsprieguma aizsardzības ierīce: pielietojums un uzstādīšanas shēma

Ņemot vērā, ka Vispasaules enerģētikas sistēmas traucēta darbība rada bīstamus pārsprieguma nastu ielaušanos, mēs iesakām jums izmantot pārsprieguma aizsardzības ierīci - modernu, praktisku un ļoti efektīvu risinājumu, kura izmantošanas un uzstādīšanas shēma būs vienkārša. Šī pārsprieguma aizsardzības ierīce palīdzēs novērst bojājumus, ko izraisa sprieguma triecieni, un tai ir uzstādīšanas noteikumu kontrole, kas nodrošinās, ka ierīce darbojas droši un efektīvi.

Ja jūsu mājā ir daudz dārgu sadzīves tehnikas, labāk ir rūpēties par elektriskā tīkla visaptverošas aizsardzības organizēšanu. Šajā rakstā mēs jums pastāstīsim par pārsprieguma aizsardzības ierīcēm, kāpēc tās ir vajadzīgas, kādas tās ir un kā tās tiek uzstādītas.

Pārsprieguma aizsardzības ierīce: pielietojums un uzstādīšanas shēma

Pārsprieguma spriegumu raksturs un to ietekme uz tehnoloģijām

Kopš bērnības daudziem cilvēkiem ir zināmas nepatikšanas par mājsaimniecības elektroierīču atvienošanu no tīkla, kad parādās pirmās gaidāmā negaisa pazīmes. Mūsdienās pilsētu tīklu elektroiekārtas ir kļuvušas sarežģītākas, tāpēc daudzi novārtā atstāj pamata aizsardzības ierīces. Tajā pašā laikā problēma nav pilnībā izzudusi, sadzīves tehnika, it īpaši privātmājās, joprojām ir apdraudēta..

Impulsa pārspriegumu (IP) parādīšanās var būt dabiska un cilvēka radīta. Pirmajā gadījumā IP rodas zibens spēriena gaisvadu elektrolīniju dēļ, un attālums starp trieciena punktu un apdraudētajiem patērētājiem var sasniegt vairākus kilometrus. Streiks ir iespējams arī uz radio mastiem un zibens stieņiem, kas savienoti ar galveno zemējuma ķēdi, šajā gadījumā mājsaimniecības tīklā parādās izraisīts pārspriegums..

Pārsprieguma aizsardzības ierīce: pielietojums un uzstādīšanas shēma 1 – tālvadības zibens spēriens elektrolīnijās; 2 – patērētāji; 3 – zemes cilpa; 4 – tuvu zibens spēriens elektrolīnijās; 5 – tiešs zibens spēriens zibens stienī

Cilvēka radītie IP nav prognozējami, tie rodas pārslodzes pārslēgšanas rezultātā transformatora un sadales apakšstacijās. Pieaugot asimetriskam jaudas pieaugumam (tikai vienā fāzē), ir iespējams straujš sprieguma pieaugums, to gandrīz neiespējami paredzēt..

Impulsa spriegumi ir ļoti īsi laikā (mazāk nekā 0,006 s), tie tīklā parādās sistemātiski un visbiežāk paliek nepamanīti novērotājam. Sadzīves tehnika ir paredzēta, lai izturētu pārspriegumu līdz 1000 V, kas parādās visbiežāk. Pie paaugstināta sprieguma tiek garantēta barošanas avotu atteice, iespējama arī izolācija mājas elektroinstalācijā, kas noved pie vairākiem īssavienojumiem un ugunsgrēka..

Kā darbojas VPD un kā tas darbojas

SPD, atkarībā no aizsardzības klases, var būt pusvadītāju ierīce uz varistoriem vai arī kontakta ierobežotājs. Normālā režīmā SPD darbojas apvada režīmā, tajā esošā strāva plūst caur vadošu šuntu. Šunta ir savienota ar aizsargājošu zemi caur varistoru vai diviem elektrodiem ar stingri regulētu atstarpi.

Pārsprieguma aizsardzības ierīce: pielietojums un uzstādīšanas shēma

Ar sprieguma lēcienu, pat ļoti īsu, strāva iet caur šiem elementiem un izplatās gar zemi vai tiek kompensēta ar strauju pretestības kritumu fāzes nulles cilpā (īssavienojums). Pēc sprieguma stabilizācijas noņēmējs zaudē jaudu, un ierīce atkal darbojas normālā režīmā..

Pārsprieguma aizsardzības ierīce: pielietojums un uzstādīšanas shēma

Tādējādi SPD uz laiku aizver ķēdi, lai lieko spriegumu varētu pārveidot par siltumenerģiju. Tajā pašā laikā caur ierīci iziet ievērojamas straumes – no desmitiem līdz simtiem kiloamperu.

Kāda ir atšķirība starp aizsardzības klasēm

Atkarībā no IP cēloņiem tiek izdalīti divi pārsprieguma viļņa raksturlielumi: 8/20 un 10/350 mikrosekundi. Pirmais cipars ir laiks, kas nepieciešams MT, lai sasniegtu maksimālo vērtību, otrais ir laiks, kas nepieciešams MT, lai sasniegtu nominālvērtības. Kā redzat, otra veida pārspriegums ir bīstamāks..

I klases ierīces ir paredzētas aizsardzībai pret strāvas padevi ar raksturlielumu 10/350 μs, kas visbiežāk rodas zibens izlādes laikā pārvades līnijā tuvāk par 1500 m no patērētāja. Ierīces īsu brīdi spēj nodot strāvu no 25 līdz 100 kA, gandrīz visas I klases ierīces balstās uz novadītājiem.

II klases SPD ir izstrādāti, lai kompensētu barošanas avotus ar raksturlielumu 8/20 μs, maksimālās strāvas vērtības tajos svārstās no 10 līdz 40 kA.

III aizsardzības klase ir paredzēta, lai kompensētu pārspriegumus ar strāvu, kas mazāka par 10 kA, ar barošanas avota raksturlielumu 8/20 μs. II un III aizsardzības klases ierīču pamatā ir pusvadītāju elementi.

Pārsprieguma aizsardzības ierīce: pielietojums un uzstādīšanas shēma

Var šķist, ka pietiek instalēt tikai I klases ierīces, jo tās ir visspēcīgākās, taču tas tā nav. Problēma ir tā, ka jo augstāks ir caurlaides strāvas apakšējais slieksnis, jo mazāk jutīgs ir SPD. Citiem vārdiem sakot: ar īsām un relatīvi zemām barošanas avota vērtībām jaudīgs SPD var nedarboties, un jutīgāks netiks galā ar šāda mēroga straumēm..

Ierīces ar III aizsardzības klasi ir paredzētas, lai izslēgtu zemāko barošanas avotu – tikai dažus tūkstošus voltu. Pēc īpašībām tie ir pilnīgi līdzīgi aizsardzības ierīcēm, kuras ražotāji uzstādījuši sadzīves tehnikas barošanas avotos. Ar lieku instalāciju viņi ir pirmie, kas uzņemas slodzi un novērš SPD darbību ierīcēs, kuru resurss ir ierobežots līdz 20-30 cikliem.

Vai ir nepieciešams SPD, riska novērtējums

Pilns prasību saraksts aizsardzībai pret barošanas organizēšanu ir noteikts standartā IEC 61643-21, ir iespējams noteikt obligātu uzstādīšanu saskaņā ar standartu IEC 62305-2, saskaņā ar kuru tiek izveidots īpašs zibens spēriena riska pakāpes un tā radīto seku novērtējums..

Pārsprieguma aizsardzības ierīce: pielietojums un uzstādīšanas shēma

Kopumā energoapgādei no gaisvadu pārvades līnijām gandrīz vienmēr ir vēlama I klases SPD uzstādīšana, ja vien nav veikts pasākumu kopums, lai samazinātu pērkona negaisa ietekmi uz barošanas režīmu: balstu, PEN vadītāja un metāla nesošo elementu atkārtota zemēšana, zibensnovedējs ar atsevišķu zemes cilpu, uzstādīšana potenciālu izlīdzināšanas sistēmas.

Vienkāršāks veids, kā novērtēt risku, ir salīdzināt neaizsargātu ierīču un drošības ierīču izmaksas. Pat daudzstāvu ēkās, kur pārspriegumi ir ļoti zemi ar raksturīgo 8/20, izolācijas sabrukšanas vai ierīču sabojāšanās risks ir diezgan augsts..

Ierīču uzstādīšana galvenajā sadales skapī

Lielākā daļa SPD ir modulāri un var tikt uzstādīti uz 35 mm DIN sliedes. Vienīgā prasība ir tāda, ka SPD uzstādīšanas vairogam jābūt metāla korpusam ar obligātu savienojumu ar aizsargvadītāju.

Pārsprieguma aizsardzības ierīce: pielietojums un uzstādīšanas shēma

Izvēloties SPD, papildus pamata veiktspējas parametriem jāņem vērā arī nominālā darba strāva apvada režīmā, tai jāatbilst slodzei jūsu elektrotīklā. Vēl viens parametrs ir maksimālais ierobežojošais spriegums, tam nevajadzētu būt zemākam par lielāko vērtību ikdienas svārstību laikā.

SPD ir savienoti virknē attiecīgi ar vienfāzes vai trīsfāzu barošanas tīklu, izmantojot divu un četrpolu ķēdes pārtraucēju. Tās uzstādīšana ir nepieciešama dzirksteles spraugas elektrodu lodēšanai vai varistora sabrukšanai, kas izraisa pastāvīgu īssavienojumu. Fāzes un aizsargvadītājs ir savienoti ar SPD augšējiem spailēm, ar apakšējiem spailēm – nulle.

Pārsprieguma aizsardzības ierīce: pielietojums un uzstādīšanas shēma SPD savienojuma piemērs: 1 – ieeja; 2 – automātiskais slēdzis; 3 – SPD; 4 – zemējuma autobuss; 5 – zemes cilpa; 6 – elektrības skaitītājs; 7 – diferenciālā mašīna; 8 – patērētāju mašīnām

Uzstādot vairākas aizsardzības ierīces ar atšķirīgu aizsardzības klasi, tās jākoordinē, izmantojot īpašus aizvarus, kas virknē savienoti ar SPD. Aizsardzības ierīces ir iebūvētas ķēdē pieaugošajā klasē. Bez koordinācijas jutīgāki SPD uzņemsies galveno slodzi un neizdosies agrāk..

Droselu uzstādīšanu var izvairīties, ja kabeļu līnijas garums starp ierīcēm ir lielāks par 10 metriem. Šī iemesla dēļ I klases SPD tiek uzstādīti uz fasādes pat pirms skaitītāja, aizsargājot dozēšanas vienību no pārsprieguma, un otrā un trešā klase tiek uzstādīta attiecīgi uz ASU un grīdas / grupas vairogiem..

Lasīt vairāk  Automātisko slēdžu pievienošana informācijas panelī: kā savienot kontaktoru
Novērtējiet šo rakstu
( Vēl nav neviena vērtējuma )
Laimonis Padomnieks
Pareizu padomu sniegšana par jebkuru tēmu
Comments: 2
  1. Rihards Priede

    Vai jūs varat izskaidrot, kā tiek pielietota un uzstādīta pārsprieguma aizsardzības ierīce? Man ir interese par šo tēmu un vēlos uzzināt vairāk. Paldies!

    Atbildēt
    1. Simona Petrauskaitė

      Pārsprieguma aizsardzības ierīces tiek izmantotas, lai aizsargātu elektrisko aprīkojumu no pēkšņiem pārspriegumiem, kas var bojāt iekārtas vai pat izraisīt ugunsgrēku. Šīs ierīces darbojas, detektējot pārspriegumu elektriskajā tīklā un ātri atslēdzot ķēdi, lai novērstu kaitīgu ietekmi uz iekārtu. Lai uzstādītu pārsprieguma aizsardzības ierīci, nepieciešams izvēlēties pareizu jaudas ierīci un to korpusā savienot ar elektrisko ķēdi. Tad, ja rodas pārspriegums, ierīce tūlīt izslēdzisies, lai novērstu negatīvas sekas. Pirms uzstādīšanas svarīgi ir konsultēties ar elektroinženieru vai speciālistu, lai noteiktu pareizu ierīces jaudu un pareizā vietā to uzstādītu, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību un drošību jūsu elektriskajiem ierīcēm.

      Atbildēt
Pievienojiet komentārus