Newsletter Article

Постійні рішення для перехідних процесів живлення

Багато об'єктів стикаються з проблемами якості електроенергії, а перехідні процеси є одними з найпоширеніших. Що таке перехідні процеси? Це короткочасні, неповторювані сплески напруги або спотворення форми сигналу в електричній системі. Перехідні процеси можуть виникати як зовні, так і всередині вашого об'єкта. Вони можуть порушити роботу або пошкодити критично важливе електронне обладнання. Існує низка рішень, які допоможуть захистити ваш об'єкт від перехідних процесів.

Як виникають перехідні процеси

Скачки напруги можуть виникати за межами вашого об'єкта через блискавку, сусідні заводи або робочі зони, які запускають або зупиняють велике обладнання, таке як двигуни або преси.

Шипи також можуть виникати зсередини вашого закладу. Коли великі двигуни, реле та інші індуктивні пристрої вимикаються, напруга, яка надходила до них, нікуди не подіється і повинна поглинатися навколишніми проводами, а також іншими пристроями. Деякі внутрішні перехідні напруги можуть досягати 2500 вольт за частку секунди, що має дуже руйнівні наслідки.

Перемикання конденсаторів також може спричиняти перехідні зміни напруги. Коли вмикаються конденсатори корекції коефіцієнта потужності, напруга в мережі падає, а потім різко підвищується. Цей процес повторюється, доки система не стабілізується протягом одного напівперіоду. Після початкового падіння напруги виникає коливання, викликане взаємодією між конденсаторною батареєю та індуктивністю системи. Переривчасті перехідні процеси можуть поширюватися через мережу та створювати проблеми для двигунів, систем керування технологічними процесами та інших електронних пристроїв.

Рішення для захисту від перехідних процесів

Для захисту вашого об'єкта та його критично важливого обладнання доступний ряд пристроїв захисту від перенапруги.

Пристрій захисту від перенапруги (SPD) – це швидкодіючий прилад, що використовується для зменшення перехідних процесів при низькій напрузі. Він діє, фіксуючи напругу в мережі до певного значення, а потім відводячи будь-яку надлишкову імпульсну енергію до захисного заземлення, незалежно від частоти. Здатність до шунтування енергії найкраще виражається номінальним струмом розряду/короткого замикання, як зазначено у стандарті UL 1449: Пристрої захисту від перенапруги.

Панелі з придушенням перенапруги, розетки та подовжувачі використовують твердотільні металоксидні варистори (MOV) як елемент придушення. При низьких напругах MOV має дуже високий опір, пропускаючи дуже малий струм. При високих напругах затискання варисторний перетворювач (VOV) має низький опір, що призводить до поширення стрибка напруги через VOV до землі, ефективно пригнічуючи прикладену напругу. MOV групуються за номінальною напругою та енергоємністю. Енергія стрибка напруги поглинається MOV та перетворюється на тепло.

Іншим можливим рішенням, особливо для електромагнітних перешкод (EMI), є використання броньованого/екранованого кабелю, дросельної котушки синфазного режиму або фільтрів EMI. RC-демпфер (резистор, послідовно з'єднаний з конденсатором) може зменшити перехідні процеси від вакуумних вимикачів.

Щоб вибрати правильне рішення для вашого об'єкта, ретельно оцініть вашу електричну систему, електронні пристрої та ваші потреби в захисті.

Інформаційний бюлетень Connections за лютий 2023 року

Від галузевих тенденцій та передового досвіду до ініціатив у сфері сталого розвитку, наш щомісячний інформаційний бюлетень Connections надає цінну інформацію, оновлення та ресурси для підтримки наших великих бізнес-клієнтів.
 

Повний інформаційний бюлетень