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06 julho, 2023 392 Visualizações Autora: Rachel He

Um Estudo Comparativo entre Gerador de Sobretensão e Gerador de Sobretensão

Danos causados ​​por descargas atmosféricas em equipamentos eletrônicos/de energia têm sido um tema de preocupação em todo o mundo. A este respeito, muitos engenheiros eletrônicos desenvolveram vários gerador de raios para proteção de equipamentos eletrônicos/de energia. Entre eles, os módulos de proteção DC (DC) e AC (AC) são comumente usados, e os protetores DC são aplicados principalmente em sistemas de sinal, enquanto os protetores AC são usados ​​principalmente em sistemas de energia. Devido ao ambiente eletromagnético extremamente complexo e instável, é necessário instalar módulos de proteção de forma científica e razoável para proteger o equipamento contra danos por sobretensão, e o sistema de aterramento também é um componente importante da capacidade do dispositivo de proteção de resistir à sobretensão.

A fim de proteger equipamentos eletrônicos/de energia contra danos causados ​​por raios, é essencial desenvolver dispositivos de proteção contra raios. O papel desses dispositivos de proteção contra surtos de raios é desviar a corrente do sistema de energia quando houver um surto de corrente, de modo a proteger os equipamentos eletrônicos/de energia. Gerador de raios geralmente têm dois componentes principais, uma parte é o dispositivo de proteção do sistema de energia, que luta principalmente contra raios induzidos; a outra parte é o dispositivo de proteção do sistema de sinal, que luta principalmente contra raios de indução e surtos de sobretensão.

Um Estudo Comparativo entre Gerador de Sobretensão e Gerador de Sobretensão

gerador de sobretensão

Para instalar efetivamente gerador de raios, devemos ter uma compreensão abrangente das características de desempenho do sistema interno e do modo de propagação das ondas do raio, de modo a garantir a adoção de medidas razoáveis ​​de proteção contra o raio. Diferentes sistemas não requerem as mesmas medidas de proteção contra raios, mas devem ser baseados no sistema específico para determinar o esquema de proteção contra raios apropriado. Além dos dispositivos de proteção contra surtos de raios, o sistema de aterramento do dispositivo protegido também é muito importante. Somente um excelente sistema de aterramento pode proteger melhor o equipamento contra danos causados ​​por raios. Quando a tensão de surto invade o equipamento eletrônico, podemos efetivamente proteger o equipamento contra danos causados ​​por raios usando o dispositivo de proteção contra surtos de raios para formar uma estrutura eficaz de proteção contra raios.

O sistema de sinal é a base principal da tecnologia de informação eletrônica de hoje, seu desenvolvimento é inseparável da proteção de gerador de raios. A descarga atmosférica é um perigo perigoso causado por ataques militares ou naturais a componentes e sistemas eletrônicos, um dos principais sinais de danos é a falha, mau funcionamento e até queima das redes elétricas e dos eletrodomésticos e equipamentos de escritório fornecidos. Portanto, precauções eficazes contra surtos de raios devem ser tomadas para garantir a precisão e a taxa de transmissão do sinal.

O surto de energia é um risco fatal comum, que pode ocorrer em linhas de distribuição de energia de baixa tensão, como residências, restaurantes, apartamentos, etc., originados principalmente por raios, falhas de curto-circuito ou carregamento de grandes cargas. Devido à influência da energia eletromagnética da Terra, pode afetar computadores a centenas de quilômetros de você. Quando uma descarga atmosférica se propaga pela rede elétrica e eventualmente atinge os equipamentos eletrônicos ao redor, pode haver milhares de volts de danos, mesmo que não seja suficiente para queimar diretamente o equipamento, mas ainda pode acumular danos aos componentes eletrônicos, levando eventualmente a perda de dados e instabilidade do computador.

De acordo com a medição da empresa americana GE, em um ano e dois meses, o número de picos de tensão excedendo o dobro da tensão original de trabalho na família pode chegar a mais de 800 vezes. Portanto, para evitar danos ao equipamento, boas medidas de proteção contra surtos de energia devem ser adotadas, como adicionar um grande tubo de descarga de gás cerâmico de fluxo contínuo, que possui bom desempenho de isolamento, alta resistência de isolamento e características de baixa capacitância. Somente adquirindo equipamentos de proteção contra surtos de energia de alta qualidade podemos efetivamente reduzir os danos causados ​​por surtos de energia e garantir a segurança de equipamentos eletrônicos e dados. Quando o sistema de sinal é afetado por raios, interferência eletromagnética, interferência de rádio e interferência estática, um erro de bit é causado, o que afeta a precisão e a taxa de transmissão da transmissão de dados. Neste momento, um método eficaz de gerador de sobretensão deveria ser adotado.

O projeto do circuito de proteção contra surtos de raios de sinal é necessário para o sistema de transmissão de sinal quando é atacado por raios. Vários circuitos de transmissão, como linha de transmissão de linha dupla, cabo multi-core comum, cabo multi-core de fio trançado e cabo coaxial podem ser usados. Esses circuitos são divididos principalmente em três modos: sem aterramento de linha dupla, aterramento de linha dupla e aterramento de várias linhas.

O circuito de transmissão não aterrado possui apenas duas linhas, uma das quais passa pelo componente de sinal e a outra pela referência de terra. O método de proteção comum é instalar protetores contra surtos em ambas as extremidades da linha de transmissão para desviar a corrente do surto do raio sem afetar a transmissão do sinal. Quando a corrente de surto de raios é grande, um transformador de isolamento de baixa indutância pode ser inserido entre os dois protetores de surto para garantir a segurança.

O circuito de transmissão aterrado adiciona um chamado gerador de raios fio de chumbo para conectar ao terra de todos os cabos comuns, além de duas linhas de transmissão de sinal, a fim de evitar impacto de faísca, disjuntores, relés e outros dispositivos. Além disso, também podem ser instaladas válvulas de isolamento.

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De acordo com os diferentes tamanhos de surtos de raios que podem ser encontrados, sinal de dois estágios ou de um estágio gerador de sobretensão circuitos podem ser usados. No caso de grandes correntes de surto de raios, a melhor solução é instalar dois protetores de surto em ambas as extremidades da linha de transmissão e, em seguida, inserir um transformador de isolamento de baixa indutância na posição intermediária para resistir efetivamente a surtos de raios. Além disso, barras de aterramento devem ser instaladas nos pontos de aterramento do circuito para garantir sua capacidade de proteção contra raios e também para aumentar a resistência de descarga para estender efetivamente a transmissão do sinal.

Lisun Instruments Limited foi encontrado por LISUN GROUP em 2003. LISUN sistema de qualidade foi rigorosamente certificado pela ISO9001:2015. Como membro da CIE, LISUN os produtos são projetados com base em CIE, IEC e outros padrões internacionais ou nacionais. Todos os produtos passaram pelo certificado CE e autenticados pelo laboratório terceirizado.

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