ما هو Iimp—Iimp من الفئة الأولى SPD
تيار التفريغ النبضي لاختبار الدرجة الأولى
يتم تحديد تيار التفريغ النبضي المار عبر الجهاز قيد الاختبار (SPD) بقيمة الذروة Iimp والشحنة Q والطاقة النوعية W/R. يجب ألا يظهر تيار التفريغ النبضي أي انعكاس في القطبية ويجب أن يصل إلى Iimp في غضون 50 ميكروثانية. يجب أن يحدث نقل الشحنة Q في غضون 5 مللي ثانية ويجب تبديد الطاقة النوعية W/R في غضون 5 مللي ثانية.
لا يجب أن تتجاوز مدة النبضة 5 مللي ثانية
القيم المفضلة لتيار التفريغ النبضي Iimp لفئة I SPD Iimp: 1، 2، 5، 10، 12,5، 20، 25 و XNUMX كيلو أمبير
الطاقة النوعية لاختبار الصف الأول W/R
تبدد الطاقة بمقاومة وحدة تبلغ 1 Ώ مع تيار التفريغ النبضي Iimp
ملحوظة: هذا يساوي التكامل الزمني لمربع التيار (W/R = ∫ i 2 dt).
Q (As) و W/R (kJ/W) للقيم المعطاة لـ Iimp (kA).
س = Iimp × a، حيث a = 5 × 10-4 ثانية
W/R = Iimp2 xb، حيث b = 2.5 × 10-4 ثانية

يحدد معيار IEC 62305 "مستويات الحماية" كفئات محددة من أنظمة الحماية من الصواعق، كل منها مصممة لتوفير […]
لماذا تختار Prosurge – نبذة عن تقنية PROSURGE SPD
①تكنولوجيا MOV عالية الطاقة
نوع تحديد الجهد SPD وفقًا لـ IEC 61643
يتم استخدام MOV عالي الطاقة AC/DC في فئة I وفئة II وفئة III AC/DC/PV SPD من PROSURGE بحجم صغير.
مزايا MOV (مقاوم أكسيد المعدن)
*قدرة أعلى على تفريغ التيار الكهربائي والصدمات
* نطاق جهد واسع لتغطية تطبيقات التيار المتردد/التيار المستمر/الطاقة الكهروضوئية
*الاستجابة السريعة
*درجة حرارة العمل واسعة
*لا يوجد تيار متتبع في حالة حدوث أحداث زيادة مفاجئة
*نهاية العمر بسبب الهروب الحراري، مما يجعل الحماية الحرارية ممكنة
*أداء مستقر لفترة طويلة من الزمن.
*حجم مضغوط
*لا يتأثر بالعوامل البيئية المختلفة أثناء تغليفه جيدًا، ومناسب بشكل خاص للاستخدام في المرتفعات العالية، وفي عرض البحر (مثل مزارع الرياح البحرية)، وفي ظروف الغبار والحرارة والرطوبة

يمكن أن تكون الحرارة التي تولدها MOV في ظروف نهاية العمر كافية للتسبب في ارتفاع درجة حرارة SPD بشكل خطير وحتى التسبب في اشتعال SPD.
للحفاظ على سلامة SPD والنظام، يتم استخدام الحماية الحرارية في جميع أنواع SPD من نوع MOV من PROSURGE
②تقنية الحماية الحرارية الحاصلة على براءة اختراع PROSURGE
√ استجابة سريعة للحرارة غير الطبيعية لجسم MOV
√ تنسيق مقاومة التيار الزائد مع تصنيف التيار الزائد SPD
√ فصل سريع وقطع الدائرة في حالة فشل SPD
③تقنية إطفاء القوس الكهربائي الحاصلة على براءة اختراع PROSURGE
نظرًا لأنه قد يحدث قوس كهربائي بين جهات الاتصال أثناء فتح الفاصل الحراري، فحتى تيار القوس الكهربائي يستمر لفترة قصيرة، وهذا […]
اختيار وتركيب أجهزة حماية التيار الزائد للخلايا الكهروضوئية
إن توليد الطاقة الكهروضوئية هو نوع آخر من الطاقة النظيفة المتجددة إلى جانب توليد طاقة الرياح، وهو مستخدم على نطاق واسع في مختلف البلدان والمناطق. ويتميز بسهولة التركيب، وقابلية التوسع، والاستقرار، والعمر الطويل. كما تشكل ضربات الصواعق والعواصف الكارثية لأنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية. تقدم Prosurge حلاً شاملاً وفعالاً للحماية من الصواعق لأنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية.
تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية مع مصدر طاقة خارجي مع الحفاظ على مسافات الفصل (باستثناء أنظمة الطاقة الشمسية متعددة الأقطاب، مثل محطات الطاقة الكهروضوئية)
يُقترح استخدام Class II/T2 PV SPD على جانب التيار المستمر من العاكس


تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية مع مصدر طاقة خارجي مع الحفاظ على مسافات الفصل (باستثناء أنظمة الطاقة الشمسية متعددة الأقطاب، مثل محطات الطاقة الكهروضوئية)
يُقترح استخدام Class II/T2 PV SPD على جانب التيار المستمر من العاكس

تركيب الألواح الكهروضوئية باستخدام نظام طاقة منخفض الطاقة خارجي حيث لا يمكن الحفاظ على مسافات الفصل (بما في ذلك الأنظمة متعددة التأريض، مثل محطات الطاقة الكهروضوئية)
يُقترح استخدام فئة I/T1 PV SPD على جانب التيار المستمر من العاكس
جهاز الحماية من زيادة التيار الكهربائي – هل تعرف أنواعه؟
جهاز الحماية من زيادة التيار (SPD) هو جهاز إلكتروني يوفر الحماية الأمنية لمختلف الأجهزة الإلكترونية والأجهزة وخطوط الاتصالات. وهو مناسب لأنظمة إمداد الطاقة ذات التيار المتردد 50/60 هرتز والجهد المقنن 220 فولت/380 فولت. تختلف أنواع وهياكل أجهزة الحماية من زيادة التيار وفقًا لاستخداماتها المختلفة، ولكن يمكن تصنيفها عمومًا بالطرق التالية:
一、 مصنفة حسب مبدأ العمل
- نوع مفتاح الجهد:يكون في حالة مقاومة عالية عندما لا يكون هناك زيادة فورية في الجهد، ويتغير فجأة إلى حالة مقاومة منخفضة عندما يحدث ارتفاع مفاجئ في الجهد، مما يحول تيار الارتفاع المفاجئ إلى الأرض بشكل فعال ويحمي المعدات من التلف الناتج عن زيادة الجهد. تشمل المكونات غير الخطية المستخدمة بشكل شائع فجوات التفريغ وأنابيب التفريغ الغازية والثايرستورات وما إلى ذلك.
- نوع الحد من الجهد:يظهر حالة مقاومة عالية عندما لا يكون هناك زيادة في التيار، ولكن مع زيادة التيار والجهد، ستنخفض المقاومة باستمرار، مما يحد من الجهد إلى مستوى آمن. خصائص الجهد الحالية غير خطية بشدة، وبالتالي تجنب تلف المعدات الناجم عن الجهد الزائد. تشمل المكونات غير الخطية المستخدمة بشكل شائع أكسيد الزنك، والمقاومات، وثنائيات القمع، وثنائيات الانهيار، وما إلى ذلك.
- نوع المجموعة:من خلال الجمع بين نوع مفتاح الجهد ونوع الحد من الجهد SPD معًا، فإنه يتمتع بوظيفة مفتاح الجهد […]
هل تعرف القيمة الأعلى لحماية التيار الكهربائي؟
تلعب واقيات التيار الزائد، كجهاز حماية مهم، دورًا حاسمًا في حماية المعدات من التيارات الزائدة. عند اختيار واقي التيار الزائد، فإن المعلمة المهمة هي القيمة العلوية. لذا، هل تفهم حقًا القيمة العلوية لواقيات التيار الزائد؟
أعلى: مستوى حماية الجهد
المعلمة التي تميز أداء SPD في تحديد الجهد عبر أطرافه، والتي يتم اختيارها من قائمة القيم المفضلة. هذه القيمة أكبر من أعلى قيمة لجهد الحد المقاس

بعد تحديد حد القيمة العلوية وفقًا لمتطلبات المعيار الوطني، وفقًا للمواصفة القياسية 5.5.3.2 من GB/T 18802.12-2014 إرشادات الاختيار والاستخدام لأجهزة الحماية من زيادة التيار في أنظمة توزيع الجهد المنخفض، يجب أن تكون القيمة العلوية مساوية أو أكبر من أعلى قيمة لجهد الحد المقاس، ويمكن اختيارها من القيم المفضلة التالية:
القيم المفضلة لمستوى حماية الجهد الكهربي (IEC61643-11)
0.08؛ 0.09؛ 0.10؛ 0.12؛ 0.15؛ 0.22؛ 0.33؛ 0.4؛ 0.5؛ 0.6؛ 0.7؛ 0.8؛ 0.9؛
1.0؛ 1.2؛ 1.5؛ 1.8؛ 2.0؛ 2.5؛ 3.0؛ 4.0؛ 5.0؛ 6.0؛ 8.0 و10 كيلو فولت
تعتبر قيمة Up الصغيرة مفيدة لحماية المعدات، ولكن ليس من الأفضل بالضرورة أن يكون لديك […]
نشر المعرفة حول الحماية من الصواعق والتأريض، يأخذك إلى الفهم الواضح في دقيقتين!
يُشار عادةً إلى تأريض أجهزة الحماية من الصواعق لمنع زيادة الجهد الكهربي الناتج عن الصواعق باسم تأريض الحماية من الصواعق. يجب أن تكون أجهزة الحماية من الصواعق ذات تأريض جيد من أجل الحد بشكل فعال من زيادة الجهد الكهربي الجوي وتيارات الصواعق المنتشرة. فيما يلي، سيعمل المحرر على ترويج المعرفة المتعلقة بالحماية من الصواعق والتأريض لك، على أمل أن يكون مفيدًا لك!
خريطة تأريض الحماية من الصواعق:
يتكون جهاز الحماية من الصواعق من ثلاثة أجزاء: مانع الصواعق (المعروف أيضًا باسم جهاز استقبال الصواعق. وهو قضيب معدني يستقبل الصواعق بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل قضبان الصواعق أو شرائط الصواعق أو شبكات الصواعق، بالإضافة إلى أسلاك التأريض العلوية)، والموصل السفلي (المعروف أيضًا باسم سلك التأريض. وهو موصل معدني يستخدم لتوصيل مانع الصواعق بجهاز التأريض)، وجهاز التأريض. يجب أن تتمتع المواد المستخدمة في أجهزة الحماية من الصواعق بقوة ميكانيكية كافية وأن تلبي أيضًا متطلبات مقاومة التآكل.
بشكل عام، يمكن لمواصفات المواد المختارة وفقًا لهذين المبدأين تلبية متطلبات الاستقرار الديناميكي والاستقرار الحراري عند المرور عبر تيار البرق. يشير ما يسمى بالاستقرار الديناميكي إلى القدرة على مقاومة الضرر الميكانيكي الناجم عن تيارات البرق؛ يشير ما يسمى بالاستقرار الحراري إلى […]
أهمية الحماية من زيادة التيار لأنظمة تخزين الطاقة
تلعب أنظمة تخزين الطاقة دورًا حيويًا في شبكات الكهرباء الحديثة، مما يتيح تكامل مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين استقرار الشبكة، وتوفير الطاقة الاحتياطية أثناء انقطاعها. ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة معرضة للأضرار الناجمة عن ارتفاع الطاقة، والذي يمكن أن يحدث بسبب الصواعق، أو عمليات التبديل، أو اضطرابات الشبكة. تعد الحماية من زيادة التيار أمرًا ضروريًا لضمان سلامة وموثوقية وطول عمر أنظمة تخزين الطاقة.
حماية المكونات الحرجة
تتكون أنظمة تخزين الطاقة من مكونات مهمة مختلفة، بما في ذلك البطاريات والعاكسات وأنظمة التحكم ومعدات المراقبة. هذه المكونات حساسة لارتفاع الجهد ويمكن أن تتلف بسبب ارتفاع الطاقة. على سبيل المثال، تكون البطاريات عرضة للانفلات الحراري وتدهور الخلايا إذا تعرضت للجهد الزائد. يمكن أن تتعطل العاكسات، التي تحول طاقة التيار المستمر من البطاريات إلى طاقة تيار متردد، أو تتعطل إذا تعرضت لزيادات مفاجئة. يمكن لأجهزة الحماية من زيادة التيار (SPD) حماية هذه المكونات عن طريق تحويل الجهد الزائد بعيدًا عن المعدات الحساسة.
المكونات الرئيسية المعرضة للضرر المفاجئ
- البطاريات:
- عرضة للجهد الزائد الناجم عن الزيادات الخارجية، والتي يمكن أن تؤدي إلى الانفلات الحراري، وتسرب المنحل بالكهرباء، وتدهور الخلايا.
- يمكن أيضًا أن تؤدي الأعطال الداخلية أو الدوائر القصيرة داخل نظام البطارية إلى توليد زيادات تيار عالية، مما يؤدي إلى إتلاف خلايا البطارية.
- العاكسون:
- تحويل طاقة التيار المستمر من البطاريات إلى طاقة تيار متردد […]
التحقيق التجريبي لقدرة تحمل SPDs من الدرجة الأولى تحت 10 / 350μs والتيارات الاندفاعية 8 / 20
يجب اختبار أجهزة حماية الطفرة (SPD) تحت تيارات تفريغ دافع بشكل رئيسي باستخدام أشكال موجية من 8 / 20 ms و 10 / 350 ms. ومع ذلك ، مع تحسين منتجات SPD ، فإن أداء SPDs وقدرته على الصمود في ظل هذه التيارات الاختبار القياسية بحاجة إلى مزيد من الدراسة. من أجل التحقيق والمقارنة بين قدرة تحمل SPDs تحت 8 / 20 ms و 10 / 350 ms التيارات النبضية ، تُجرى التجارب على ثلاثة أنواع من متغيرات أكاسيد المعادن النموذجية التي تُستخدم في SPDs من الفئة I التي تُستخدم. أظهرت النتائج أن MOVs ذات الجهد العالي المحدد تتمتع بقدرة أفضل على الصمود في ظل التيار الدافع 8 / 20ms ، في حين أن الاستنتاج تحت تيار النبض 10 / 350ms معاكس. في ظل تيار 10 / 350 ms ، يرتبط فشل MOV بالطاقة الممتصة لكل وحدة حجم تحت دفعة واحدة. الكراك هو الشكل الرئيسي للتلف تحت تيار 10 / 350ms ، والذي يمكن وصفه كواحد من جوانب تغليف MOV بالبلاستيك وتقشير ورقة الإلكترود. ظهر الاجتثاث من مادة ZnO ، الناجم عن الفلاش بين ورقة القطب وسطح ZnO ، بالقرب من قطب MOV.
يلزم اختبار أجهزة الحماية من التصاعد (SPDs) المتصلة بأنظمة الطاقة ذات الجهد المنخفض وشبكات الاتصالات وشبكات الإشارات وفقًا لمتطلبات IEC و IEEE [...]
مقدمة لمنطقة الحماية من الصواعق (LPZ)
منطقة الحماية من الصواعق (LPZ)
في معيار IEC ، تعتبر المصطلحات مثل جهاز الحماية من زيادة التيار 1 / 2 / 3 أو فئة 1 / 2 / 3 من أدوات الحماية شائعة جدًا. في هذه المقالة ، سنقدم مفهومًا مرتبطًا جدًا بالشروط السابقة: منطقة الحماية من الصواعق أو LPZ.
ما هي منطقة الحماية من الصواعق ولماذا هي مهمة؟
تم إنشاء مفهوم منطقة الحماية من الصواعق ووصفه في المواصفة القياسية IEC 62305-4 التي تعتبر بمثابة موقف دولي للحماية من الصواعق. يعتمد مفهوم LPZ على فكرة تقليل طاقة البرق تدريجيًا إلى مستوى آمن بحيث لا تتسبب في تلف الجهاز الطرفي.
دعونا نرى توضيحًا أساسيًا.
إذن ماذا تعني منطقة الحماية من الصواعق المختلفة؟
LPZ 0A: هي منطقة غير محمية خارج المبنى وهي معرضة لصدمة برق مباشرة. في LPZ 0A ، لا يوجد حماية ضد نبضات التداخل الكهرومغناطيسي LEMP (نبض البرق الكهرومغناطيسي).
LPZ 0B: مثل LPZ 0A ، إنه أيضًا خارج المبنى ، لكن LPZ 0B محمي بنظام الحماية من الصواعق الخارجي ، عادةً داخل منطقة الحماية لقضيب الصواعق. مرة أخرى ، لا يوجد درع ضد LEMP أيضًا.
LPZ 1: هي المنطقة داخل المبنى. في هذه المنطقة ، [...]
جهاز الحماية الاحتياطية لـ SPD - قاطع الدائرة والصمامات
كما نعلم ، فإن جهاز الحماية من زيادة التيار سوف يتحلل أو حتى يصل إلى نهاية الحياة مع مرور الوقت بسبب حدوث طفرات صغيرة متكررة أو زيادة قوية واحدة أو زيادة الجهد المستمر. وعندما يفشل جهاز الحماية من زيادة التيار ، فإنه قد يخلق حالة ماس كهربائى ويسبب مشكلة أمان في نظام الطاقة. وبالتالي هناك حاجة إلى جهاز حماية التيار الزائد المناسب للعمل مع جهاز حماية الطفرة.
عادة ما يكون هناك نوعان من أجهزة الحماية من التيار الزائد التي تستخدم مع SPD لحماية النسخ الاحتياطي: قاطع الدائرة والصمامات. لذلك ، ما هي إيجابيات وسلبيات على التوالي؟
قواطع دوائر
المزايا
- يمكن استخدامها مرارا وتكرارا وبالتالي خفض تكلفة الصيانة.
عيوب
- لديك انخفاض أكبر في الجهد عند تجربة تيار التيار وبالتالي سيخفض مستوى حماية SPD
فتيل
المزايا
- أقل عرضة للخلل
- انخفاض الجهد في زيادة التيار
- المنتج نفسه هو أكثر فعالية من حيث التكلفة وخاصة بالنسبة للوضع الحالي ماس كهربائى كبيرة
عيوب
- بعد أن يعمل ، يجب استبدال المصهر وبالتالي زيادة تكلفة الصيانة
لذلك في الممارسة العملية ، يتم استخدام كلا الجهازين اعتمادًا على الموقف المحدد.