P: Jaki jest cel ogranicznika przepięć?
Odp.: Ograniczniki przepięć służą do ochrony urządzeń wysokiego napięcia w podstacjach, takich jak transformatory, wyłączniki i przepusty, przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięciami przełączającymi. Ograniczniki przepięć podłącza się blisko i równolegle do chronionych urządzeń.
P: Jaka jest różnica między odgromnikiem a ogranicznikiem przepięć?
Odp.: Ogranicznik przepięć chroni instalację od wewnątrz, natomiast odgromnik chroni sprzęt od zewnątrz. Odgromnik chroni system przed wyładowaniami atmosferycznymi, przełączaniem, awariami elektrycznymi i innymi przejściowymi napięciami i przepięciami, podczas gdy odgromnik jest używany głównie w przypadku uderzeń pioruna i związanych z nimi przepięć.
P: Jakie są dwa typy ograniczników przepięć?
Odp.: Istnieją trzy klasy ograniczników przepięć w systemie elektroenergetycznym: stacyjne, pośrednie i dystrybucyjne. Ograniczniki stacyjne zapewniają najlepszy poziom ochrony, ale są droższe. Koordynacja izolacji jest niezbędna. Służą do ograniczania napięcia na sprzęcie poprzez rozładowywanie lub omijanie prądu udarowego. Zapobiega dalszemu przepływowi prądu do masy.
P: Dlaczego ogranicznik przepięć uległ awarii?
Odp.: Ograniczniki przepięć chronią sprzęt przed przepięciami spowodowanymi uderzeniami piorunów, burzami elektrycznymi i innymi źródłami skoków napięcia. W większości scenariuszy awaria następuje na skutek przebicia dielektryka, w wyniku którego struktura wewnętrzna uległa zniszczeniu do punktu, w którym ogranicznik nie jest w stanie wytrzymać przyłożonego napięcia, niezależnie od tego, czy jest to normalne napięcie systemu, tymczasowe przepięcie o częstotliwości sieciowej (np. ...
P: Czy potrzebujesz ogranicznika przepięć?
Odpowiedź: Żaden system elektryczny nie jest idealnie zamknięty, a pojedynczy skok napięcia może w mgnieniu oka oznaczać śmierć transformatora i innych urządzeń elektrycznych. Ogólnie rzecz biorąc, nie należy lekceważyć znaczenia ograniczników przepięć, a wszystkie lokalizacje powinny być wyposażone w system chroniący je przed niebezpiecznymi wyładowaniami. Jeśli użytkownicy mają linię kabla koncentrycznego podłączoną do drogiego sprzętu, powinni rozważyć zakup zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.
P: Jak podłączony jest ogranicznik przepięć?
Odp.: Ogranicznik przepięć jest podłączony do każdego przewodu fazowego tuż przed jego wejściem do transformatora. Ogranicznik przepięć jest uziemiony, zapewniając w ten sposób ścieżkę o niskiej impedancji do uziemienia dla energii z przejściowego przepięcia, jeśli takie wystąpi. Ogranicznik przepięć jest uziemiony, co zapewnia ścieżkę o niskiej impedancji do uziemienia dla energii z stanu przejściowego przepięcia.
P: Jak długo działa ogranicznik przepięć?
Odpowiedź: Jednakże ogólną zasadą jest wymiana urządzenia przeciwprzepięciowego co 3 do 5 lat lub częściej, jeśli zauważysz jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Możesz także sprawdzić gwarancję producenta lub parametry zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, które wskazują, ile energii może wytrzymać, zanim będzie konieczna jego wymiana.
P: Czy mogę podłączyć lodówkę do listwy przeciwprzepięciowej?
Odp.: Przepięcie generuje nadmierną ilość ciepła, które może uszkodzić wiele części lodówki. W szczególności trzy elementy, które często ulegają uszkodzeniu w wyniku skoku wysokiego napięcia, to płyta sterująca, sprężarka i kostkarka do lodu. Płyta sterująca jest najbardziej wrażliwym elementem lodówki. Nie zalecamy podłączania lodówki lub zamrażarki do listwy przeciwprzepięciowej. Powód, dla którego tego nie zalecamy, wyjaśniono poniżej: Sprężarka jest wrażliwa na przeciążenia temperaturowe i prądowe i wyłączy się w przypadku skoku napięcia.
P: Jak przetestować ogranicznik przepięć?
Odp.: Stratę mocy można sprawdzić kilkoma metodami podanymi poniżej:
Używanie sygnału napięciowego jako odniesienia.
Kompensacja elementu pojemnościowego za pomocą sygnału napięciowego.
Kompensacja pojemnościowa poprzez połączenie prądu upływu trzech faz.
Analiza harmoniczna trzeciego rzędu.
Bezpośrednie wyznaczanie strat mocy.
P: Czy ogranicznik przepięć jest kondensatorem?
Odp.: Kondensatory przepięciowe działają inaczej niż ograniczniki przepięć. Ogranicznik przepięć to urządzenie, które przechwytuje przepięcia elektryczne i wysyła impuls do uziemienia, zanim będzie mógł uszkodzić podłączone urządzenie. Ograniczniki zaczynają przewodzić przy napięciu wyższym od normalnego napięcia sieciowego po określonym czasie opóźnienia. Kondensatory przewodzą prąd o normalnym napięciu sieciowym w sposób ciągły, dlatego nie występuje opóźnienie czasowe ani zmiana napięcia, zanim kondensatory zaczną przewodzić.
P: Czy ogranicznik przepięć jest bezpiecznikiem?
Odp.: Nie, ogranicznik przepięć nie jest bezpiecznikiem. Bezpiecznik chroni przed nadmiernym prądem, takim jak przeciążenie lub zwarcie. Ogranicznik przepięć chroni przed przepięciami lub skokami napięcia. Bezpieczniki i wyłączniki automatyczne to elektryczne urządzenia zabezpieczające, które chronią przed przeciążeniem i zwarciem. Ograniczniki przepięć mogą chronić komponenty i sprzęt przed zniszczeniem na skutek wyładowań atmosferycznych i nieprawidłowego działania.
P: Przed jakimi rodzajami przepięć chronią ograniczniki przepięć?
Odp.: Ograniczniki przepięć, zwane również ochronnikami przeciwprzepięciowymi, chronią sprzęt elektryczny przed skokami napięcia spowodowanymi przez: uderzenie pioruna, awarie linii energetycznej, inne nieoczekiwane zdarzenia, przepięcia przełączające. Ograniczniki przepięć ograniczają przepięcia spowodowane piorunami lub przepięciami łączeniowymi (tj. przepięciami, które powstają, gdy warunki pracy w systemie elektrycznym ulegają nagłej zmianie). Nie są przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna, jeśli kiedykolwiek do niego dojdzie.
P: Jakie są elementy ogranicznika przepięć?
Odp.: Ogranicznik przepięć z tlenku metalu (MOV) zawiera szereg bloków warystora z tlenku metalu. Te bloki MOV działają jak przełącznik sterowany napięciem, który działa jak izolator przy napięciu sieciowym. Sercem ogranicznika przepięć jest kolumna warystorowa MO, która stanowi jego część aktywną. Kolumna składa się z bloków warystora MO ułożonych jeden na drugim. Bloki te wykonane są z tlenku cynku (ZnO) i innych proszków metalicznych zmieszanych razem, a następnie sprasowanych w cylindryczne krążki.
P: W jaki sposób instaluje się ograniczniki przepięć w instalacjach elektrycznych?
Odp.: Rozmieszczenie ograniczników przepięć zależy od charakterystyki systemu elektroenergetycznego i poziomu napięcia. Ograniczniki przepięć są podłączone do każdego przewodu fazowego przed jego wejściem do transformatora. Są uziemione, aby zapewnić ścieżkę o niskiej impedancji do uziemienia dla energii pochodzącej z przejściowego przepięcia. Instaluje się je na wyłącznikach wewnątrz domu mieszkalnego, wewnątrz transformatorów montowanych na podkładkach, na transformatorach montowanych na słupach, na słupach pionowych i podstacjach montowanych na słupach.
P: W jaki sposób można przetestować ograniczniki przepięć pod kątem funkcjonalności?
Odp.: Można przeprowadzić testy punkt-punkt w celu określenia rezystancji pomiędzy głównym systemem uziemiającym a poszczególnymi punktami uziemienia ogranicznika. Najpopularniejszą metodą jest oględziny wizualne: sprawdzenie, czy ogranicznik nie posiada widocznych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych. Jednakże ogranicznik bez widocznych uszkodzeń zewnętrznych może czasami doznać uszkodzeń wewnętrznych. W rezultacie może nie być w stanie chronić przed przepięciami lub przepięciami.
P: Jaki jest prąd znamionowy ogranicznika przepięć?
Odp.: Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku systemów solidnie uziemionych najlepszym ogranicznikiem przepięć dla 33 kV jest wartość znamionowa MCOV 27 kV, a dla sieci 11 kV będzie to wartość znamionowa MCOV 9 kV. Ten produkt zapewnia najwyższy poziom ochrony sieci średniego napięcia i może być używany w wielu zastosowaniach, w których inne wartości znamionowe mogą nie być odpowiednie.
P: Jaka jest oczekiwana żywotność ogranicznika przepięć?
Odpowiedź: Jednakże ogólną zasadą jest wymiana urządzenia przeciwprzepięciowego co 3 do 5 lat lub częściej, jeśli zauważysz jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Możesz także sprawdzić gwarancję producenta lub parametry zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, które wskazują, ile energii może wytrzymać, zanim będzie konieczna jego wymiana. Ochronnik przeciwprzepięciowy może wytrzymać do 25 lat, jeśli jest odpowiednio konserwowany i odpowiednio dobrany.
P: W jaki sposób ograniczniki przepięć zapobiegają uszkodzeniom sprzętu elektrycznego w wyniku uderzeń pioruna?
Odp.: Ograniczniki przepięć chronią systemy elektryczne przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami piorunów i innymi skokami napięcia. Przepięcie blokuje lub przekierowuje prąd udarowy do ziemi, zamiast przechodzić przez sprzęt, monitorując wielkość napięcia przepływającego wzdłuż okablowania. Jeśli wykryje niebezpieczny skok napięcia, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe natychmiast skieruje dodatkowe napięcie do ziemi poprzez „przewód uziemiający”.
P: Jakie są typowe zastosowania ograniczników przepięć?
Odp.: Ograniczniki przepięć mają wiele zastosowań, od ochrony domu po podstację użyteczności publicznej. Instaluje się je na wyłącznikach wewnątrz domu mieszkalnego, wewnątrz transformatorów montowanych na podkładkach, na transformatorach montowanych na słupach, na słupach pionowych i podstacjach montowanych na słupach. Różne typy ograniczników przepięć obejmują niskie napięcie, dystrybucję, ochronę przewodu neutralnego, rurę światłowodową, sieć, sygnał, prąd stały, stacje itp.
P: Czy ograniczniki przepięć mogą zapobiec uszkodzeniom wrażliwego sprzętu elektronicznego?
Odp.: Tak, ograniczniki przepięć mogą zapobiec uszkodzeniu wrażliwego sprzętu elektronicznego. Ograniczniki przepięć, zwane również ogranicznikami przepięć, barierami odgromowymi i ochroną odgromową, chronią systemy elektryczne przed uszkodzeniami spowodowanymi przejściowymi przepięciami. Przepięcia te mogą być spowodowane przerwami w dostawie prądu lub uderzeniami pioruna. Urządzenia elektroniczne są jednak podatne na uszkodzenia spowodowane przepięciami, które mogą wystąpić na skutek uderzeń pioruna, wahań w sieci energetycznej lub innych zakłóceń elektrycznych.