Устройства защиты от перенапряжения резервных батарей играют важную роль в энергосистемах. Его главная задача - защитить резервную батарею от переходных перенапряжений, вызванных молнией, сбоями в электроснабжении или другими причинами. Когда система подвергается таким скачкам напряжения, устройство защиты от скачков способно быстро отреагировать и ограничить напряжение до безопасного диапазона, который может выдержать батарея, тем самым предотвращая ее повреждение или более серьезные сбои. Принцип работы основан на особом механизме реагирования на напряжение. В нормальных условиях сетевой фильтр находится в состоянии высокого импеданса и практически не влияет на работу цепи. Однако при обнаружении переходного перенапряжения импеданс сетевого фильтра быстро снижается, создавая низкоомный путь, который позволяет импульсному току проходить через него и стекать на землю, тем самым защищая батарею и другое оборудование от повреждения. Одним словом, устройство защиты от перенапряжения резервной батареи обеспечивает надежную гарантию стабильной работы энергосистемы благодаря своему уникальному механизму реагирования на напряжение. {Устройство защиты от перенапряжения резервной батареи является важным устройством защиты электропитания, используемым для защиты резервной батареи в системе электропитания от импульсного тока (т.е. мгновенного сверхвысокого напряжения). Резервные батареи широко используются в критически важных объектах, таких как системы связи, мониторинга безопасности, аварийного освещения и энергосистемы, в качестве важной гарантии электропитания. Поэтому защита резервных батарей особенно важна, поэтому существуют и широко используются устройства защиты от перенапряжения резервных батарей.
Сетевые фильтры для резервных батарей в основном используются для поглощения и шунтирования переходных перенапряжений, вызванных различными причинами, чтобы защитить батарею от повреждения. Перенапряжения могут быть вызваны молнией, сбоями в сети, коммутационными операциями, электростатическими разрядами и многими другими причинами. Как только резервная батарея подвергается воздействию этих мгновенных перенапряжений, это может привести к ее повреждению, сокращению срока службы, а в серьезных случаях - к пожару, взрыву и другим авариям, связанным с безопасностью. Роль резервного сетевого фильтра:
Мгновенная реакция: когда в цепи возникает мгновенное высокое напряжение, сетевой фильтр может быстро отреагировать и обеспечить защиту в течение микросекунд.
Ограничение напряжения: Ограничение мгновенного высокого напряжения диапазоном, который может выдержать батарея, что позволяет избежать ее поломки.
Overcurrent Shunt: Когда в цепи возникает избыточный ток, сетевой фильтр может шунтировать избыточный ток, чтобы уменьшить его воздействие на батарею. {Благодаря этим механизмам сетевой фильтр резервного питания может эффективно снизить частоту отказов системы электроснабжения, продлить срок службы резервной батареи и обеспечить надежное электроснабжение системы электроснабжения в случае чрезвычайной ситуации.
Принцип работы резервного сетевого фильтра основан на том, что его внутренняя электроника быстро реагирует на мгновенное превышение напряжения и вовремя шунтирует его к линии заземления, тем самым защищая аккумулятор от повреждения. Основные принципы работы включают:
Переходной диод (TVS): TVS способен быстро проводить ток при столкновении с высоким напряжением, высвобождая энергию высокого напряжения на землю, и поэтому является общим компонентом для защиты от перенапряжения.
Металлооксидные варисторы (MOV): MOV имеют высокое сопротивление при нормальном напряжении, ограничивая прохождение тока через них; когда напряжение превышает их порог, их сопротивление быстро уменьшается, а проводимость увеличивается, что позволяет им быстро шунтировать перенапряжение.
Газоразрядная трубка (GDT): газоразрядная трубка непроводящая при нормальном рабочем напряжении, но под действием чрезмерно высокого напряжения газовый диэлектрик пробивается и становится проводящим, а перенапряжение выводится на землю.
При проектировании системы электропитания устройство защиты от перенапряжения подключается последовательно между резервной батареей и другим силовым оборудованием. При возникновении перенапряжения протектор быстро срабатывает, ограничивая избыточное напряжение и не позволяя ему повредить цепи и оборудование. В нормальных условиях, без скачков напряжения, сетевой фильтр не оказывает никакого влияния на цепь.
Выбор подходящего сетевого фильтра резервного питания от аккумуляторов и его правильное использование имеют решающее значение, поэтому ниже приведены некоторые меры предосторожности при выборе и использовании:
Выбор должен осуществляться на основе номинального рабочего напряжения аккумулятора и максимального импульсного напряжения, которое может возникнуть в системе, в которой он находится. Для выбора подходящего устройства защиты от перенапряжения следует руководствоваться номинальным рабочим напряжением батареи и максимальным импульсным напряжением, с которым может столкнуться система.
Учитывайте время срабатывания защитного устройства, чтобы убедиться, что оно способно шунтировать электрический всплеск до его появления.
Выберите подходящий протектор на основе заземления системы, чтобы обеспечить беспрепятственный путь шунтирования.
Выберите протектор с достаточной пропускной способностью по току в соответствии с рабочим током батареи и возможным максимальным пусковым током. {Регулярно проверяйте рабочее состояние протектора, чтобы убедиться, что он функционирует должным образом в критические моменты.
Правильный выбор и установка сетевого фильтра резервной батареи может значительно снизить риск возникновения внешних потрясений в энергосистеме, а также защитить резервную батарею для безопасной и стабильной работы. При ежедневной эксплуатации и техническом обслуживании следует также уделять внимание регулярному осмотру и тестированию сетевого фильтра, чтобы гарантировать, что его производительность может быть полностью использована в критические моменты. {Одним словом, устройство защиты от импульсных перенапряжений незаменимо для обеспечения безопасности электропитания и поддержания стабильной подачи электроэнергии. Понимание принципа его работы и правильное применение крайне важно для любой системы, требующей стабильной поддержки электропитания.