Bảo vệ dòng AC
Yint về nhà » Giải pháp » Giải pháp » Hệ thống ô tô » Bảo vệ dòng AC

Bảo vệ dòng AC

Quan điểm: 0     Tác giả: Trình chỉnh sửa trang web Xuất bản Thời gian: 2023-11-06 Nguồn gốc: Địa điểm

Hỏi

Nút chia sẻ Facebook
Nút chia sẻ Twitter
Nút chia sẻ dòng
Nút chia sẻ WeChat
Nút chia sẻ LinkedIn
Nút chia sẻ Pinterest
nút chia sẻ whatsapp
Nút chia sẻ chia sẻ

giới thiệu

Thanh sét trên các tòa nhà chung chỉ có thể ngăn chặn các cuộc tấn công sét trực tiếp, nhưng gây ra điện áp sét và xung được tạo ra bởi các trường điện từ mạnh mẽ có thể lẻn vào phòng và gây nguy hiểm cho các thiết bị điện như tivi, điện thoại và dụng cụ điện tử. Tác hại phổ biến nhất đối với thiết bị điện tử là không phải do các cuộc tấn công sét trực tiếp, mà bởi điện áp tăng có thể chảy vào từ các đường dây điện hoặc đường tín hiệu khi xảy ra một cuộc tấn công sét.

 
một phần nguyên nhân của các sản phẩm tăng điện
  • Lightning Strike cảm ứng

  • Lỗi ngắn mạch xảy ra trong hệ thống điện

  • Sự gia tăng điện xảy ra khi chuyển đổi tải trọng lớn

  • Hệ thống lưới điện phức tạp và dài

 
dữ liệu và trường hợp

Công ty của chúng tôi nằm ở căn cứ thử nghiệm của dãy núi Wuyi ở Fujian, miền nam Trung Quốc, gần với Jiangxi và đo điện áp tăng đột biến giữa các đường phân phối điện áp thấp (220V) trong các khu dân cư nói chung và khoảng 5 ngày khác (220v). Số lượng tăng lên hơn 700 lần, bao gồm hơn 300 mức tăng vượt quá 1000V.

 

Theo quan điểm của tình huống trên, Yint Electronics chủ yếu xem xét hiện tượng phổ biến của các nguồn cung cấp năng lượng hiện tại không được nối đất và thiết kế một mạch chống chiếu sáng song song một pha dựa trên ống xả khí biến đổi và gốm và áp dụng nó cho việc cung cấp nguồn chuyển đổi của các dụng cụ. Đó là một mạch có thể đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm tra chế độ vi sai của tiêu chuẩn quốc gia GB/T17626.5, nhưng thực sự có hiệu quả hơn trong việc sử dụng thực tế.

 

1

 

Nó chủ yếu giải thích phần mạch bảo vệ sét. Mạch rất đơn giản, sử dụng chế độ vi sai Bảo vệ toàn bộ cấp độ hai cấp và có thể được kết nối bất kể các đầu cuối L và N.

 

Sử dụng Varistor Mov1 và ống xả khí GDT1 làm kết nối song song giai đoạn đầu trên L và N. Chế độ kết nối của L và N có thể bị bỏ qua. Khi một dòng điện lớn xuất hiện, mạch không có kênh xả, do đó, biến thể nó hấp thụ kẹp và cho phép một phần lớn của dòng điện được thải ra dưới dạng cung bên trong ống xả khí. Ngoài ra, sử dụng MOV1 và GDT1 ở chế độ song song có thể giải quyết các mạch ngắn mạch gây ra bởi vấn đề tự do của ống xả khí.

Sử dụng MOV2 trước khi bộ chỉnh lưu hoặc mạch lọc, chủ yếu để kẹp điện áp giữa các dòng L và N

Nhiệt điện NTC được kết nối nối tiếp vì nó có thể triệt tiêu hiệu quả dòng điện tăng khi khởi động. Và sau khi hoàn thành việc triệt tiêu dòng điện, do hành động liên tục của dòng điện đi qua nó, giá trị điện trở của nhiệt điện trở NTC công suất sẽ giảm xuống mức rất nhỏ, công suất mà nó tiêu thụ là không đáng kể và sẽ không ảnh hưởng đến dòng hoạt động thông thường. Do đó, bằng cách sử dụng nhiệt điện nhiệt NTC trong mạch cung cấp năng lượng là biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất để ngăn chặn các độ tăng trong quá trình khởi động và đảm bảo rằng thiết bị điện tử được bảo vệ khỏi thiệt hại.

Khi Mov2 thất bại do ngắn mạch, nhiệt điện trở có thể đóng vai trò giới hạn hiện tại. Khi năng lượng vượt quá khả năng hoạt động của chính nó, bộ nhiệt điện cũng có thể bị ngắt kết nối trực tiếp, do đó cắt đứt mạch.

 

Các tiêu chuẩn chủ yếu liên quan: IEC6100-4-5/GB/T17626.5 Sóng toàn diện 8/20US 1.25/50US trở kháng nguồn điện thấp, sử dụng đầu vào tương đương 2Ω.

Tổng cộng năm loại yêu cầu: loại I: 0,5KV, loại II: 1kV, loại III: 2kV, loại IV: 4KV, loại V: 10kV hoặc 100kV (khu vực miền núi hoặc khu vực rừng Dolei)

 

Loại I: 0,5kV

MOV1

GDT1

MOV2

NTC1

Mô hình thiết bị

10d471k

2R470L (5,5*6)

10d471k

5d9

*Nhiệt kế có thể tính toán điện trở R25 và dòng trạng thái ổn định hoạt động tương ứng chỉ dựa trên công suất nhiệt mạch.

 

Loại II: 1KV

MOV1

GDT1

MOV2

NTC1

Mô hình thiết bị

14d511k

2R470L (6*8)

14d511k

5D13

*Nhiệt kế có thể tính toán điện trở R25 và dòng trạng thái ổn định hoạt động tương ứng chỉ dựa trên công suất nhiệt mạch.

 

Loại III: 2kv

MOV1

GDT1

MOV2

NTC1

Mô hình thiết bị

14d511k

2R470L (6*8)

hoặc 2R600L-8

14d511k

5D15

*Nhiệt kế có thể tính toán điện trở R25 và dòng trạng thái ổn định hoạt động tương ứng chỉ dựa trên công suất nhiệt mạch.

 

Thể loại IV: 4KV

MOV1

GDT1

MOV2

NTC1

Mô hình thiết bị

20d511k

hoặc 20d471k

2R470L (6*8)

hoặc 2R600L-8

20d511k

hoặc 20d471k

5D25

*Nhiệt kế có thể tính toán điện trở R25 và dòng trạng thái ổn định hoạt động tương ứng chỉ dựa trên công suất nhiệt mạch.

 

 

 

Thể loại IV: 10kv

MOV1

GDT1

MOV2

NTC1

Mô hình thiết bị

32d511k

hoặc 32d471k

2R470L (6*8)

hoặc 2R600L-8

32d511k

hoặc 32d471k

5D25

 

Lưu ý đặc biệt:

Lựa chọn thiết bị trên là để thiết kế mạch chung. Nếu Kỹ sư PCB thiết kế mạch có kinh nghiệm, anh ta hoặc cô ta có thể xem xét giảm một cách thích hợp mô hình thiết bị.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi
Đặt mua

Sản phẩm của chúng tôi

Về chúng tôi

Nhiều liên kết hơn

Liên hệ với chúng tôi

F4, #9 TUS-CAOHEJING SCEIENT PARK,
NO.
Điện thoại: +86-18721669954
Fax: +86-21-67689607
Email: global@yint.com. CN

Mạng xã hội

Bản quyền © 2024 Yint Electronic Tất cả quyền được bảo lưu. SITEMAP. Chính sách bảo mật . Được hỗ trợ bởi Leadong.com.