En overspenningsvern er en enhet som er utformet for å undertrykke forstyrrelser i kanten av forsyningsnettverket og utstyret. Forskjellige typer forstyrrelser forvrenger lett spenningsformen, noe som medfører at den ikke lenger oppfyller kravene til standarden eller medfører fare for forbrukerne. Dette begrepet brukes ofte i forhold til datamaskinforlengere, som faller under definisjonen.
Spenningsformen til
industrielt nettverk De strengeste kravene er pålagt frekvens. Avvik fra normen overstiger ikke 0,2 Hz. Den relative verdien er mindre enn 1%.Foreskrevet i GOST 54149 og kravene til enkeltspenningssvingninger. Ustabilitet forstyrrer riktig drift av utstyret, kan føre til feil på flere enheter. Et fargerikt eksempel er den elektroniske enheten til en vaskemaskin, hvor kostnadene er slik at reparasjon av utstyr ofte blir upraktisk. Ikke overraskende er inngangsfilteret absolutt verdt en overspenningsbeskytter.

Den klassiske typen filter
Det er en feil å tro at formålet med dette lille elementet er å beskytte utstyrsutstyr. Nettverksfilteret forhindrer også nettverket i å forstyrre det. Ikke uten grunn, i de gamle håndbøkene for elektriske verktøy, ble det sterkt anbefalt at alt digitalt utstyr slås av fra stikkontaktene i arbeidstiden, selv om strømfilteret permanent er inkludert i noen borer. Forstyrrelser fra kollektormotorens arbeid er så stor at det er en følelse igjen å være trygg.
I det enkleste tilfellet fører flimmer( flimmer) til belysningsenheter til nervesystemforstyrrelser. For digital elektronikk er sterke utslipp farlige. Nettverksfilteret er en enhet for å undertrykke alle frekvenser unntatt 50 Hz. Den eneste enheten klarte ikke å takle et stort spekter av problemer.
Frekvensrespons av
nettverksfilter La oss vurdere hvordan overvåkningsvernet utfører sine egne oppgaver.Å bygge enhetene som brukte reaktive elementer:
- Kapasiteter( kondensatorer).
- Induktans.
De angitte komponentene er preget av frekvensselektivitet. Induktanser blir lavpasfilter og kapasitansene blir høye. I det første tilfellet skjer langsomme spenningsendringer ved utgangen, i andre tilfelle er de raske. Det virker nok å sette choke ved inngangen til teknikken for å bli kvitt problemer, men situasjonen er mer komplisert. Karakteristikken vil være for flat, og massen av skadelige signaler vil passere gjennom kretsen.
I praksis er overspenningsbeskytteren bygget på grunnlag av resonanskretser som selektivt sender frekvenser på 50 til 60 Hz og undertrykker de som ligger over og under det angitte området. Dette tillater deg å beskytte utstyr mot uønsket eksponering. Hver resonanskrets inkluderer induktans og kapasitans samtidig. Kombinasjonen av egenskaper gir en bestemt kvalitet: ved resonansfrekvensen viser systemet null motstand. Derfor er kravene til standardene så strenge( avvik mindre enn 1%).
Betydningen av amplitudefrekvenskarakteristikken er å demonstrere hvor mye signalspektrumet vil bli utført. Profesjonelle på planen sier umiddelbart hva som skjer i slutten. Jo høyere kurven stiger over den horisontale akse, desto bedre går de tilsvarende frekvensene til utgangen. Frekvensresponsen til nettstrømfilteret er en liksidig klokke med en krone i området 50 Hz.
Amplitude-Frequency Response forklarer rekke nettverksfilterkretsdiagrammer som eksisterer på markedet. Prøv i hvert tilfelle minimumsprisen for å oppnå ønsket resultat. For å forklare vanskelighetene, la oss se hvordan for eksempel en bytte strømforsyning fungerer.
Høyeste harmonik i digital teknologi, deres filtrering
Personlige datamaskiner bruker bytte strømforsyninger, som i de fleste enheter. Essensen av virkningen av innretninger er redusert for å korrigere inngangsstrømmen og videre skjære den inn i bunter av høyfrekvente pulser. Et slikt signal oppdager et komplekst spektrum, en del av den passerer til inngangen til enheten( plugg).
Per definisjon består en 50 Hz nettfrekvens av en enkelt harmonisk. På grafen er dette bare en vertikal linje med en amplitude på 311 V. Verdien oppnås dersom kvadratroten på to blir multiplisert med 220 V( den effektive verdien av spenningen i nettverket).Faktisk fører forvrengninger til et spekter av kompleks form. Et nettverksfilter etter definisjon må passere et ekstremt nyttig signal. Dette er den eneste linjen på 50 Hz grafen.

Filter med europeiske kontakter
Et slikt nettverksfilter er umulig å bygge i dag. Egenskapen til enheten er representert med vertikale bakker og en ekstremt smal stripe. Det har allerede blitt sagt at i hvert tilfelle velger et skjematisk diagram, prøver designeren å løse problemet med minimal utgift. I utviklede land er det kjent at med en overflod i andelen av ikke-lineære lastbrukere( over 15%), til hvilket datasystem blokker tilhører, oppstår en rekke situasjoner:
- Overoppheting og ødeleggelse av nøytrale ledere. I teorien er det ifølge Kirchhoffs lov, den nåværende i serienummeret det samme, i praksis er det annerledes. Reaktive elementer lagrer strøm, og på et bestemt tidspunkt gir de det ujevnt. På grunn av dette overstiger strømtoppene i de nøytrale ledningene fase med 1,5 ganger eller mer. Som et resultat, isolasjonen lider, venen er i stand til å brenne. Lesere har allerede gjettet hvorfor datanettfiltre, vanligvis kalt rotter, kreves.
- Selv forsvinningen av saken av systemenheten eliminerer ikke alltid problemer med bitecomputeren. Noen ganger vet en person ikke at det er umulig å berøre en jernhjelper og jordet gjenstander på samme tid. Det er mulig å få elektrisk støt. Strømforsyningsfilteret til strømforsyningsenheten er utformet slik at harmonikken styrer huset. Derfor vil utstyret sikkert bli koblet til et godt utstyrt uttak. Ofte i hjem, TN-C-S eller TN-C strømforsyningssystem. I dette tilfellet vil passeringen av harmoniske inn i nettverket føre til en ubehagelig effekt( men ikke så smertefull som med fravær av nullstilling).
- Det har blitt fastslått at vekselstrømforsyningen fører til flattning av toppene til fôrings sinusoidet for andre forbrukere. Hvis du bruker datautstyr, fører det til en rekke negative effekter.

Overspenningsvern har en avbruddsknapp.
- Først, ved å redusere amplituden til spenningen, øker varmefrigivelsen i aktive motstander. Dette følger direkte av Joule-Lenz-loven, som sier at effekten avhenger av kvadratet av dagens. Og strømmen øker selvfølgelig når spenningen faller, og bytte strømforsyningen sikrer at strømmen( strøm- og spenningsproduktet) forblir det samme.
- For det andre reduseres motstanden mot spenningsdyp. Vekselstrømforsyningen fortsetter å fungere etter at fasen forsvinner. Det er lettere å se eksempelet på høyttalere, som fortsatt er et halvt sekund for å fortsette å spille, blir koblet fra stikkontakten. Effekten skyldes energien som er lagret i inngangskondensatorene, avhengig av spenningsamplituden( flatete topper lavere).
Andre skadelige effekter er kjent. For eksempel påvirker harmonikk med økt frekvens negativ drift av transformatorer på grunn av overflatestrøm og nærhetseffekt. Tesla fant at elektriske svingninger over 700 Hz ikke forårsaker skade på mennesker. Forklaring - høyfrekventstrømmen strømmer bare over overflaten, og forstyrrer overføringen av magnetfeltet i transformatoren. Nærhetseffekten manifesteres i forekomsten av forstyrrelser i ledningen på grunn av energiutstråling.
Alt beskrevet krever bruk av nettverks- og mellomfiltre. I elektronikk omfatter mellom kaskader minst separasjonskondensatorer for DC-isolasjon. For fagfolk anses overspændingsbeskyttere bare som et eksempel i den komplekse måten å håndtere harmoniske. På grunn av flatheten i amplitudefrekvensegenskapene til de enkelte spektrale komponentene, passerer de fritt, selv om de svekkes.

Bruke
-filteret For eksempel anses bruk av eksterne nettverksfiltre for datamaskiner( rotter) som en de facto-standard og er designet for å beskytte ikke så mye kontorutstyr som ledninger og andre forbrukere. Ligner på det elektriske verktøyet, vaskemaskiner. Samlermotorer er svært glitrende, overspenningsvern beskytter nettverket selv fra å unnslippe unødvendig forstyrrelse.
Filterdesign
De fortalte om et husholdningsverktøy, det er kjent at det som regel ikke er induktanser der, og over det ble sagt at filtre er basert på resonanskretser, der elementene må være til stede. Men kapasiteten her tjener som en barriere pluss en kompensator. En hvilken som helst motor oppdager en uttalt induktiv motstand på grunn av viklinger. Som et resultat går en del av kraften til strålen.
Det er viktig å vite at kondensatoren kompenserer for slike negative effekter. Samtidig blir det en del av filteret, den andre komponenten er motorviklingen. I andre teknikker er en resonanskrets tilstede i en bestemt form. Hvis du ser på skjematiske diagrammer, er det lett å legge merke til at riktig jording er nødvendig for riktig drift: både fase og nøytral leder er beskyttet i den importerte teknologien.
Hvis det er mulig, bruk NT-S-systemet, som ikke ble brukt i Sovjetunionen. Deretter berører ikke jordsløyfen den nøytrale lederen. Dette sikrer ekte beskyttelse av strømforsyningsnettet fra overskudd. Misforståelse, uvilje til å løse problemet på riktig måte fører til negative effekter.
Utformingen av nettverksfiltre
Overspenningsfiltre av vaskemaskiner er de eneste der elementet er plassert i en separat enhet. Dette er nødvendig for å forberede spenninger for forbruket av elektronikk, for å beskytte eksterne forbrukere mot kollektormotorens ytelse. Ta en nærmere titt: tilbehør selges ikke for kjøleskap. Motoren er asynkron, ikke glitrende og forårsaker ikke problemer. Det er imidlertid ikke forbudt å kjøpe et eksternt filter og koble utstyret gjennom det.
For vaskemaskiner produseres komponenter i et lufttett tilfelle der det er nødvendig med minst nødvendig informasjon:
- Produktnavn, etter kode, er det enkelt å bryte gjennom nødvendig reservedel i butikken.
- Det elektriske kretsdiagrammet hjelper til med å finne en analog, noe som øker vedlikeholdet av utstyr, gir konseptet om hvor og hva som er tilkoblet( det er spesielt viktig når det ikke er den opprinnelige delen som er funnet).
Overspenningsvern tilgjengelig for selvmontering. De ga konseptet om hvor vanskelig det er å samle et element riktig, og hvor stor informasjon er tatt i betraktning i designprosessen.