Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Ochrona zasilaczy przed piorunami. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ochrona sprzętu przed awaryjną pracą sieci

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Для того чтобы обезопасить аппаратуру от наведенных грозовыми разрядами импульсов, подвод электросети к телекоммуникационным и охранным устройствам, а также к системам видеонаблюдения, где она не может быть отключена по условиям эксплуатации, выполняют в соответствии с требованиями и, как правило, используют источники бесперебойного питания со встроенными сетевыми защитными устройствами.

Но что делать тем, кто, например, оставляет на даче включенную аппаратуру, извещающую владельца о проникновении на контролируемую территорию посторонних лиц? Для того чтобы снизить вероятность повреждения охранного устройства при грозе блок его питания нужно дополнить некоторыми элементами, резко ослабляющими импульсы высокого напряжения в сети, которые будем в дальнейшем называть сетевыми помехами.

Эффективность подавления таких помех одними и теми же элементами различна. Отсюда следует первая особенность - защитное устройство должно быть многоступенчатым

Вторая особенность конструирования защитного устройства - необходимость наличия в нем проводника с нулевым потенциалом, "землей". Это условие легко соблюсти в современных квартирах где электропроводка выполнена по трехпроводной схеме ("фаза" (L), "ноль" (N), "защитная земля" (РЕ)). Если питающая электросеть без защитного заземления, то придется либо самостоятельно создать контур заземления, либо смириться с тем. что подавление помех будет недостаточно эффективным. Удовлетворительно, если помехи с фазного провода отводят на нулевой, хорошо - с фазного провода и отдельно с нулевого провода на заземляющий отлично - с фазного провода отдельно на нулевой и на заземляющий, а также с нулевого на заземляющий.

Для ослабления продолжительных мощных помех, порождаемых грозовыми разрядами, в качестве поглотителей энергии импульса применяют вакуумные и газонаполненные разрядники. Как показывает статистика, доля таких помех составляет примерно 20 %. Остальные 80 % приходятся на кратковременные, которые эффективно подавляются параллельными защищаемой цепи конденсаторами и последовательными заградительными элементами - дросселями. Применяют также комбинированный метод, когда мощные помехи ослабляются параллельно включенными поглощающими элементами (ограничителями напряжения), а маломощные - последовательно.

Обобщенные характеристики наиболее распространенных ограничителей напряжения, используемых в защитных устройствах, представлены в таблице:

Газонаполненные разрядники могут быть применены в двух- и трехэлектродном исполнении в зависимости от конструкции защитного устройства - двухпроводной или трехпроводной. По надежности функционирования и максимальному импульсному току такой ограничитель напряжения превосходит все остальные (рис. 1). Это цилиндрический баллон с разрядными электродами в его торцах, наполненный инертным газом. Недостатком разрядника является его меньшее быстродействие по сравнению с другими защитными элементами, что обусловлено необходимостью некоторого интервала времени для ионизации газа.

Ochrona odgromowa zasilaczy
Rys.. 1

Рассмотрим трехэлектродный разрядник Т23-А230Х диаметром 8 и длиной 10 мм. Несмотря на столь малые размеры, этот защитный элемент допускает пиковый разрядный ток в многократных одиночных импульсах 8/20 мкс (фронт/спад) до 20 кА или в течение 1 с выдерживает переменный разрядный ток 10, а частотой 50 Гц. Такая эффективность защиты обеспечена особой конструкцией разрядника, которую иллюстрирует рис 1. В исходном состоянии его сопротивление превышает 10 Ом.

Когда напряжение в разрядном промежутке создает напряженность электрического поля, способную вызвать ионизацию газа, происходит электрический разряд, в результате чего сопротивление разрядника резко снижается. По завершении импульса инертный газ восстанавливает свои изоляционные свойства. Напряжение пробоя разрядного промежутка определяется как размерами и конструкцией электродов, так и свойствами заполняющего газа - составом и давлением. Специальное компаундное покрытие электродов и керамического изолятора между ними активирует их эмиссионную способность. Кольцевая форма центрального электрода позволяет максимально использовать поверхность торцевых электродов 1 и 2, обеспечивая большой разрядный ток без эрозии токонесущих поверхностей.

Чтобы компенсировать запаздывание в срабатывании от помехи с крутым фронтом (1 кВ/мкс и более), разрядники в многоступенчатых защитных устройствах, как правило, дополняют варисторами и защитными диодами, которые отводят на себя часть энергии импульсной помехи в начальный момент ее появления в электрической сети.

Металлооксидный варистор аналогичен симметричному стабилитрону - при превышении некоторого порогового значения прикладываемого напряжения сопротивление элемента резко падает. Классификационное напряжение варистора должно превышать максимальную амплитуду напряжения сети не менее чем на 5 %. Например, максимально допустимому повышению сетевого напряжения 220 В на 20 % (264 В) соответствует амплитуда 374 В. Следовательно, классификационное напряжение варистора должно быть не менее 393 В. Если использовать варистор, как во многих промышленно изготавливаемых защитных устройствах, со стандартным классификационным напряжением 390 В, в силу допускаемой технологической погрешности данного параметра существует риск его повреждения. Поэтому лучше его использовать с несколько большим классификационным напряжением варистор характеризуется также некоторой предельной энергией импульса, которую он может поглотить без разрушения.

Такая характеристика обладает свойством накопления. Это значит, что прибор без ухудшения параметров способен поглотить одиночный импульс с некоторой максимально допустимой энергией или некоторое число импульсов с меньшей энергией. Например, металлооксидный варистор диаметром 20 мм поглощает импульс с максимально допустимой энергией 410 Дж либо 10 импульсов с энергией 40 Дж. После выработки варистором заложенного ресурса его классификационное напряжение несколько увеличится, а затем с каждым последующим импульсом начнет резко снижаться, в результате варистор "выгорит". Поэтому он подлежит замене при малейшем внешнем проявлении деградации (потемнении лакокрасочного покрытия). Необходимость контроля технического состояния вариатора, находящегося внутри закрытого сетевого фильтра, является его недостатком

Защитные диоды (Transient Voltage Suppressor), подобно стабилитронам, крайне быстро становятся проводящими при увеличении приложенного напряжения сверх напряжения открывания. Время реакции такого прибора, особенно безвыводного, составляет всего лишь несколько пикосекунд. Конечно, индуктивность выводов и подводящих проводов снижает быстродействие диода, но тем не менее оно остается самым высоким среди используемых ограничителей напряжения. Существуют как однополярные защитные диоды, так и с симметричной вольт-амперной характеристикой, что позволяет их использовать без дополнительных выпрямляющих диодов в цепях переменного тока. При очень большом токе, в отличие от газонаполненного разрядника, происходящий в защитном диоде электрический пробой становится необратимым. Такой элемент подлежит замене. Промышленно изготавливаемые устройства защиты от высоковольтных импульсов в электросети как в нашей стране, так и за рубежом должны соответствовать требованиям международных стандартов, утверждаемых. Международной электротехнической комиссией (МЭК), и по общепринятой терминологии подразделяются на I, II и III класс защиты.

Устройства I класса предназначены для защиты электросети на вводе в здание перед счетчиком электрической энергии. Основными элементами таких устройств являются вакуумные и газонаполненные разрядники, способные нейтрализовать мощные грозовые разряды до 150 кА в импульсе, что соответствует прямому попаданию молнии с учетом растекания тока по подвергнувшейся электрическому удару поверхности.

Устройства II класса ослабляют импульсные помехи в этажных и цеховых распределительных щитах. Наиболее часто используемый защитный элемент в таких устройствах - варистор.

Устройства III класса предназначены для защиты отдельных устройств с потребляемым током не более 16 А. Выполняют их, как правило, на защитных диодах.

Разумеется, для безопасной эксплуатации радиоаппаратуры пользователь может оборудовать такими устройствами промышленного изготовления распределительную электросеть на даче или в квартире, но реализация такого решения может оказаться затруднительной в финансовом отношении. Гораздо дешевле обойдется самостоятельное изготовление сетевого защитного устройств.

На основе анализа современных представлений о требованиях к устройствам грозозащиты и методов их практической реализации автором разработано многоступенчатое защитное устройство, схема которого показана на рис. 2.

Ochrona odgromowa zasilaczy
Rys.. 2

Устройство подключают к сети с помощью электрической вилки. ХР1 с заземляющим контактом. Плавкие вставки FU1, FU2 рассчитаны на нагрузку до 1 кВт, подключаемую к розетке XS1, их наличие значительно повышает надежность защитного устройства и продлевает ресурс используемых в нем других элементов. Кратковременные помехи, неспособные вызвать срабатывание разрядника F1, будут ослаблены дросселями L2-L4 и поглощены защитным диодом VD1. Значительный вклад в ослабление таких помех вносит также надетый на сетевой кабель ферритовый цилиндр, в результате чего образуется дроссель L1. Окончательно подавляет симметричные кратковременные сетевые помехи конденсатор С1, несимметричные - С2 и С3.

Подавление фронта продолжительных сетевых помех, порождаемых грозовыми разрядами, происходит в первую очередь защитным диодом VD1 и варисторами RU1-RU3. Через 250 нс включившийся разрядник F1 отводит помеху на себя, а сработавшие плавкие вставки FU1, FU2 отключают источник питания аппаратуры от сети до наступления критических последствий.

Рассеиваемая защитными элементами в сетевом фильтре энергия импульсных помех выделяется в виде тепла при этом температура элементов может достигать 200°С и более. Поэтому из соображении пожарной безопасности корпус устройства необходимо изготавливать только из металла. Соединение корпуса с проводом от заземляющего контакта вилки. ХР1 выполняют в непосредственной близости от ввода сетевого кабеля в корпус фильтра. Розетку XS1 соединяют короткими проводами с соответствующими контактными площадками, указанными на чертеже печатной платы устройства (рис. 3).

Ochrona odgromowa zasilaczy
Rys.. 3

Zdjęcie tablicy pokazano na ryc. cztery.

Ochrona odgromowa zasilaczy
Rys.. 4

Печатная плата изготовлена из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Заземляющий защитные элементы печатный проводник на плате для увеличения площади сечения облущивают припоем, создавая валик высотой 1...1,5 мм. Сетевой кабель используют с проводами сечением не менее 1 мм2. На него надевают ферритовый цилиндр. К18*9х30 мм (показан слева на рис. 4). Такие цилиндры зарубежные производители устанавливают на кабелях для подключения различных устройств к компьютеру.

Дроссели L2 и L3 наматывают проводом ПЭВ-2 диаметром 1 мм каждый на двух сложенных вместе кольцевых магнитопроводах. КП27>15-6мм из пермаллоя МП 140. Намотку выполняют в два полных слоя без межслойной изоляции, автор использовал готовые дроссели, покрытые эмалью в целях влагозащиты. Можно также применить магнитопровод. К28>14-12мм от многообмоточного дросселя в импульсном блоке питания AT компьютера.

Дроссель L4 выполняют на кольце К28-15-10мм из феррита М2000НМ. Острые кромки магнитопровода закругляют надфилем, а затем изолируют лакотканью или фторопластовой лентой. Каждая из обмоток содержит 15 витков провода. ПЭВ-2 диаметром 1 мм, из конструктивных соображений для удобства подключения выводов к печатной плате одну из обмоток наматывают в направлении, противоположном использованному для другой обмотки. В этом случае создаваемые втекающим и вытекающим токами поля в магнитопроводе будут взаимно скомпенсированы и магнитное насыщение тем самым исключено. Правильность исполнения дросселя можно проверить, измерив его индуктивность. В данной конструкции индуктивность каждой обмотки составляет 270 мкГн. Если соединить выходные концы обмоток и измерить входную индуктивность, она не превысит 10 мкГн.

Варисторы RU1-RU3 - SIOV S20K420. их можно заменить другими металлооксидными диаметром 20 мм и классификационным напряжением 420 В. В крайнем случае можно использовать оксидно-цинковые того же диаметра с классификационным напряжением 430 В, маркируемые, например, одним из производителей как MYG20K431. Высоковольтные конденсаторы С1 - С3 - из серии К78-2.

Симметричный защитный диод 1,5КЕ440СА можно заменить двумя такими же однополярными (без индекса СА) или их аналогами. В этом случае защитное устройство целесообразно дополнить индикатором сетевого напряжения и исправности защитных диодов.

Во время эксплуатации устройства необходимо периодически, особенно после грозовых дней, выполнять контроль технического состояния устройства и своевременно заменять элементы выработавшие свой ресурс.

Autor: Kosenko S.

Zobacz inne artykuły Sekcja Ochrona sprzętu przed awaryjną pracą sieci.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Sterowanie obiektami za pomocą prądów powietrza 04.05.2024

Rozwój robotyki wciąż otwiera przed nami nowe perspektywy w zakresie automatyzacji i sterowania różnymi obiektami. Niedawno fińscy naukowcy zaprezentowali innowacyjne podejście do sterowania robotami humanoidalnymi za pomocą prądów powietrza. Metoda ta może zrewolucjonizować sposób manipulowania obiektami i otworzyć nowe horyzonty w dziedzinie robotyki. Pomysł sterowania obiektami za pomocą prądów powietrza nie jest nowy, jednak do niedawna realizacja takich koncepcji pozostawała wyzwaniem. Fińscy badacze opracowali innowacyjną metodę, która pozwala robotom manipulować obiektami za pomocą specjalnych strumieni powietrza, takich jak „palce powietrzne”. Algorytm kontroli przepływu powietrza, opracowany przez zespół specjalistów, opiera się na dokładnym badaniu ruchu obiektów w strumieniu powietrza. System sterowania strumieniem powietrza, realizowany za pomocą specjalnych silników, pozwala kierować obiektami bez uciekania się do siły fizycznej ... >>

Psy rasowe chorują nie częściej niż psy rasowe 03.05.2024

Dbanie o zdrowie naszych pupili to ważny aspekt życia każdego właściciela psa. Powszechnie uważa się jednak, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby w porównaniu do psów mieszanych. Nowe badania prowadzone przez naukowców z Texas School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences rzucają nową perspektywę na to pytanie. Badanie przeprowadzone w ramach projektu Dog Aging Project (DAP) na ponad 27 000 psów do towarzystwa wykazało, że psy rasowe i mieszane były na ogół jednakowo narażone na różne choroby. Chociaż niektóre rasy mogą być bardziej podatne na pewne choroby, ogólny wskaźnik rozpoznań jest praktycznie taki sam w obu grupach. Główny lekarz weterynarii projektu Dog Aging Project, dr Keith Creevy, zauważa, że ​​istnieje kilka dobrze znanych chorób, które występują częściej u niektórych ras psów, co potwierdza pogląd, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Precyzyjne pomiary masy bozonu W 17.02.2018

Naukowcy pracujący w eksperymencie ATLAS w Wielkim Zderzaczu Hadronów dokonali pierwszych w historii bardzo precyzyjnych pomiarów masowo-energii bozonu W. Bozon ten jest jedną z dwóch cząstek elementarnych odpowiedzialnych za siły słabych oddziaływań jądrowych, jednego z czterech rodzajów sił fundamentalnych, które determinują zachowanie i właściwości całej materii w naszym wszechświecie. Uzyskana przez naukowców wartość masy bozonu W wynosi 80370+-19 MeV (megaelektronowolt), co w pełni mieści się w ramach Standardowego Modelu Fizyki Cząstek, teorii opisującej wszystkie znane cząstki elementarne i rodzaje oddziaływań między nimi .

Pomiar masy bozonu W opiera się na zbiorze danych około 14 milionów takich cząstek zebranych w 2011 roku, kiedy zderzacz pracował jeszcze przy 7 TeV. Otrzymana wartość odpowiada danym z poprzednich pomiarów wykonanych przy akceleratorach LEP (przodka LHC) i Tevatron. Kluczowym punktem dla pomiarów była bardzo precyzyjna kalibracja czujników eksperymentu ATLAS oraz szczegółowe modelowanie procesu generowania bozonu W. A faktyczne pomiary zostały wykonane na podstawie danych o zdarzeniach związanych z bozonami Z oraz wyników innych pomiarów pośrednich.

Bozon W jest jedną z najcięższych znanych cząstek. Została odkryta w 1983 roku w Super protonowo-antyprotonowym akceleratorze synchrotronowym Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, a w 1984 roku przyznano za to odkrycie Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Pomimo tego, że właściwości bozonu W są badane od ponad 30 lat, nikt nigdy nie był w stanie zmierzyć jego masy z wystarczająco dużą dokładnością.

„Dane zebrane przy akceleratorach poprzednich generacji przez cały okres ich eksploatacji nie mogły zapewnić niezbędnej dokładności pomiaru masy bozonu W” – mówi Tancredi Carli, jeden z koordynatorów Współpracy ATLAS. „Udało nam się zebrać wszystkie niezbędne dane tylko za rok pracy akceleratora, a teraz, gdy zderzacz pracuje na pełnych obrotach, mamy dobrą okazję do uzyskania dokładniejszych wyników i badań w zakresie tzw. fizyka, fizyka wykraczająca poza Model Standardowy”.

Podsumowując, należy zauważyć, że bardzo precyzyjny pomiar masy bozonu W, prawdziwego kwarka i bozonu Higgsa jest kluczowym momentem w poszukiwaniach nowej fizyki. Wszak każde odchylenie praktycznie uzyskanej wartości masy od teoretycznej może wskazywać na istnienie zupełnie nowych zjawisk, które są sprzeczne z Modelem Standardowym.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Telewizory LCD są gotowe do użycia plazmy

▪ Ciekła woda znaleziona na Marsie

▪ Dieta wegańska może pomóc w odstawieniu leków

▪ Uzbrojone drony

▪ Ekologiczne akumulatory do użytku domowego

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Liczniki energii elektrycznej. Wybór artykułu

▪ artykuł Wyślij na śmietnik historii. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Ile jest rodzajów klimatu? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł Aspiano officinalis. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Zaprawy do imitacji palisandru. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Wyzwolony krąg. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024