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Paidong Industrial Zone Qiligang、Yueqing City、Zhejiang Province、China。
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    25 7月、2022
    elcb_adminによる投稿
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    サージ保護装置: 知っておくべきことすべて

    概要

    サージ保護デバイスは、ハードウェアを保護するためにデータおよび電源システムで使用されるコンポーネントです。 それらは低電力回路で影響を受けます。 ただし、これらのシステムの動作は、過渡過電圧による破壊または破壊を防ぐためのものです。

    SPDは、低抵抗パスとして機能することにより、電気サージまたはインパルスを除去します。 したがって、過渡電圧を電流に変換し、それらをグランドに沿って再ルーティングします。 これは、伝送ラインの攻撃を減らすために行われます。 このデバイスは、保護することになっている負荷の電源回路に並列接続されています。 これは、最も広く使用されている効果的な不平衡電圧保護方式です。

    サージのカテゴリ

    サージ過渡電圧は、建物内の電気負荷のスイッチング動作、および大電流が流れるときの磁界形成によって引き起こされる磁気および誘導結合によって誘導されます。 静電気や雷雨もサージを引き起こす可能性があります。 雷は電気システムにおける電磁干渉の重要な原因であるため。

    落雷にはXNUMXつのタイプがあります。

    • 直接:避雷針や発信器を直接通過する落雷は、高エネルギーインパルスにより電子機器に損傷を与える可能性があります。
    • 誘発する:線路に直撃雷が落ちると、落雷による電磁界の変化によりサージ電流が2つの流路に分かれます。サージは、落雷の直接的な影響を受けていない電力線でも発生する可能性があります。サージの不足 保護装置が設置されていると、近くの電気システムが破壊される可能性があります。さらに、人間に物理的な脅威をもたらす火災が発生する可能性があります。

    電力網での落雷

    1.雷の経路は電力構造の送電線に直接接続されています。

    2.近くの雷放電放射エネルギーによって引き起こされる電気グリッド導体へのエネルギーの電気 – 磁気ペアリング。

    サージ保護装置の原理

    サージ保護装置 (SPD) の動作原理は、サージとしても知られる過渡過電圧から電気システムを保護することに重点が置かれています。主なコンセプトは、サージ電流を迂回または制限することによって、これらの電圧スパイクを制限することです。仕組みは次のとおりです。

    金属酸化物バリスタ (MOV): SPD 内の最も一般的なコンポーネントの 1 つは金属酸化物バリスタです。バリスタは、印加電圧に応じて抵抗が変化する電子部品で、非線形、非オームの電流電圧特性を示します。電圧が正常な場合、MOV の抵抗は非常に高く、電気システムは正常に動作します。ただし、サージイベントが発生すると、MOV の抵抗は劇的に低下し、非常に低くなります。この変更により、MOV は過剰電圧を「吸収」し、保護された負荷から過剰電流を安全にグランドに迂回させることで「シャント」として機能できるようになります。

    SPD が電流を迂回させる仕組み:
    1. 電圧スパイクが発生すると、SPD はすぐに反応し、グランドへの低インピーダンス (低抵抗) パスを作成します。
    2.これにより、インパルス電流が重要な負荷からそらされます。
    3. SPD は、電流を迂回することで、接続された機器が受ける電圧をより安全なレベルまで低減します。

    SPD のその他のコンポーネント:
    SPD は、特定の設計および保護要件に応じて、ガス放電管 (GDT)、シリコン アバランシェ ダイオード (SAD)、または過渡電圧抑制 (TVS) ダイオードを使用することもあります。

    SPD アクションの結果:
    このように機能することで、SPD は落雷、電力サージ、その他の種類の電気的障害によって引き起こされる電圧スパイクから敏感な電子デバイスを保護します。
    目標は、これらの過渡現象が損傷や動作上の問題を引き起こすのを防ぎ、機器の寿命を延ばし、その機能を確保することです。

    SPDの選択:
    SPD の適切な選択は、電気システム内の位置、予想されるサージの種類、接続された機器の脆弱性などのいくつかの要因に基づいて行われます。
    選択基準には、SPD の最大連続動作電圧 (MCOV)、公称放電電流 (In)、および電圧保護定格 (VPR) などのパラメータが含まれます。

    サージプロテクタの種類

    1.SPDタイプ1

    タイプ 1 SPD は、建物の電気システムの引き込み口に設置されます。その主な機能は、通常は直撃雷などの外部ソースから発生する大きなサージからシールドすることです。これらは防御の最前線であり、高エネルギーの衝撃を分散させることができます。設置に関しては、タイプ 1 SPD は、電柱と建物への電気供給が入る場所の間、メイン引き込み口パネルの線路側に取り付けられます。

    2.SPDタイプ2

    タイプ 2 SPD は主分電盤 (または副分電盤) で使用され、大型機器のオン/オフによって引き起こされるサージなど、建物内から発生するサージを管理するように設計されています。これらの SPD は、下流の回路とデバイスを保護し、敏感な電子機器を保護する上で特に重要です。これらは、タイプ 1 SPD が完全には迂回できない可能性のあるサージを管理し、時間の経過とともに接続されたデバイスを劣化または損傷する可能性がある小規模な繰り返しサージを捕捉します。

    3.SPDタイプ3

    タイプ 3 SPD は、コンピュータ、テレビ、その他の電子機器など、保護対象の最終用途デバイスの近くの使用時点に取り付けられます。これらは通常、より包括的な保護戦略を実現するために、タイプ 2 SPD と組み合わせて使用​​されます。タイプ2 SPDの動作後に残留するサージエネルギーを抑える設計となっており、個々の機器に侵入するサージに対応します。

    4.タイプ 1+2 の結合 SPD

    一部の SPD は、タイプ 1 デバイスとタイプ 2 デバイスの両方の機能を組み合わせています。これらのタイプ 1+2 SPD は、電流を放電することですべての電気設備を落雷から保護することができ、落雷の密度が高い場所に適しています。

    サージプロテクタデバイスの機能

    1. 大規模な保護フロー: SPD は大規模なサージ電流を処理し、それらを効率的に迂回させて電気システムや接続されたデバイスへの損傷を防ぐように設計されています。

    2. 極低残圧:SPD が動作した後の残留電圧、つまり通過電圧は、可能な限り低く保たれます。これはサージイベント中に機器が実際に経験する電圧であり、保護のためにはこの電圧を低く保つことが不可欠です。

    3. 速い応答時間: SPD は、多くの場合ナノ秒以内にサージに対処するために迅速に動作します。これは、電圧スパイクの急激な発生から機器を保護するために非常に重要です。

    4. 消弧技術: 最新の SPD は高度な消弧技術を利用して、サージ現象によって発生する可能性のある火災の危険を防ぎます。

    5. 温度制御保護回路: 温度を監視する内蔵回路がSPDコンポーネントの過熱を防止し、安定性を確保し、熱暴走や損傷を防ぎます。

    6. 内蔵熱保護: SPD には多くの場合、過熱時に SPD を回路から切断するための温度ヒューズまたは同様の機構が備わっており、追加の安全層を提供します。

    7. 最大連続動作電圧 (MCOV): SPD が劣化や故障なしに継続的に耐えることができる最高電圧は、SPD が通常の電圧変動に対処できる能力を示します。

    8. 電圧保護定格 (VPR): この定格は、SPD が機能した後のサージ イベント中に接続された機器に供給される最大電圧を示します。

    まとめ

    「サージ保護デバイス」の分野には、家庭から産業規模までのさまざまなニーズに合わせた幅広い種類と用途が含まれます。適切な SPD を選択するには、基盤となるテクノロジーとそのアプリケーションを包括的に理解し、業界標準への準拠を確保する必要があります。

    これらのデバイスは、デリケートな機器の紛失や怪我を防ぐのに役立ちますが、安全のために共同で必要です。 サージ保護は、架空送電線を備えたビジネス、工業、または公共の建物に必要です。これは、圧倒的多数の建物がそれを強制することを示唆しています。 また、お願いします サージ保護装置 落雷、停電、グリッドの誤動作などの電気的問題の正方形の測定タイプとして。

    電力ネットワークの保護に関しては、すべてに対応できる万能の戦略はありません。各セットアップでは、「電源サージの原因と防止」メカニズムを詳細に調査し、「電源タップとサージ保護装置」の議論が特定の状況にどのように適用されるかを完全に理解する必要があります。

    さまざまな SPD タイプとその用途、および注意深くメンテナンスを実践するための知識を備えていれば、予測不可能で有害な電気サージに対する電気インフラストラクチャの回復力を大幅に高めることができます。