Nouvelles de l'industrie

Le fonctionnement et les performances des dispositifs de protection contre la foudre et des dispositifs de protection contre les surtensions

2023-09-01

Le dispositif de protection contre les surtensions, également appelé parasurtenseur, est un dispositif indispensable dans la protection contre la foudre des équipements électroniques. Dans le passé, on l'appelait souvent « parafoudre » ou « protecteur contre les surtensions », en abrégé SPD.

Il s'agit d'un appareil électronique qui offre une protection de sécurité à divers appareils électroniques, instruments et lignes de communication. Lorsque le circuit électrique ou la ligne de communication génère soudainement un courant ou une tension de pointe en raison d'interférences externes, le parasurtenseur peut effectuer un shunt en très peu de temps, évitant ainsi les dommages aux autres équipements du circuit causés par les surtensions. La fonction des parasurtenseurs est de limiter la surtension instantanée qui pénètre dans les lignes électriques et les lignes de transmission de signaux à la plage de tension que l'équipement ou le système peut supporter, ou de décharger de forts courants de foudre dans le sol, protégeant ainsi l'équipement ou le système protégé des dommages causés. par impact. Le type et la structure des dispositifs de protection contre les surtensions peuvent varier en fonction de leur utilisation prévue, mais ils doivent inclure au moins un élément limiteur de tension non linéaire.Les composants de base utilisés pour les dispositifs de protection contre les surtensions comprennent les espaces de décharge, les tubes à décharge gonflables, les varistances, les diodes de suppression et les bobines d'arrêt. Le SPD est un dispositif indispensable dans la protection contre la foudre des équipements électroniques. Sa fonction est de limiter la surtension instantanée qui pénètre dans les lignes électriques et les lignes de transmission de signaux dans la plage de tension que l'équipement ou le système peut supporter, ou de décharger de forts courants de foudre dans le sol, pour protéger l'équipement ou le système protégé des chocs.


Les caractéristiques de base des dispositifs de protection contre la foudre comprennent :

1. Grand débit de protection, tension résiduelle extrêmement faible et temps de réponse rapide ;

2. Adopter la dernière technologie d’extinction d’arc pour éviter complètement les incendies ;

3. Adopter un circuit de protection de contrôle de température avec protection thermique intégrée ;

4. Équipé d'un indicateur d'état d'alimentation pour indiquer l'état de fonctionnement des dispositifs de protection contre les surtensions ;

5. Structure rigoureuse, travail stable et fiable.


Caractéristiques de performance

Le boîtier de protection contre la foudre à alimentation intégrée monophasée adopte les modes de protection complète en mode commun et en mode différentiel

Le boîtier de protection contre la foudre à alimentation intégrée monophasée adopte une technologie parallèle intégrée sensible à la tension à plusieurs niveaux

Le boîtier de protection contre la foudre à alimentation intégrée monophasée adopte un débit élevé, une faible tension résiduelle et un temps de réponse rapide

Le boîtier de protection contre la foudre à alimentation intégrée monophasée adopte un dispositif de séparation des surintensités, des surchauffes et des pannes de charge.

Le coffret parafoudre pour alimentation intégrée monophasée

Caractéristiques fonctionnelles


La fonction du parafoudre est de protéger divers équipements électriques du système électrique contre les dommages causés par la surtension de foudre, la surtension de commutation et la surtension transitoire à fréquence industrielle. Les principaux types de dispositifs de protection contre la foudre comprennent les espaces de protection, les dispositifs de protection contre la foudre de type vanne et les dispositifs de protection contre la foudre à l'oxyde de zinc. L'espace de protection est principalement utilisé pour limiter les surtensions atmosphériques et est généralement utilisé pour la protection des systèmes de distribution, des lignes et des sections d'arrivée des sous-stations. Le parafoudre à valve et le parafoudre à oxyde de zinc sont utilisés pour la protection des sous-stations et des centrales électriques. Ils sont principalement utilisés pour limiter les surtensions atmosphériques dans les systèmes de 500 KV et moins, et seront également utilisés pour limiter les surtensions internes ou servir de protection de secours pour les surtensions internes dans les systèmes à ultra haute tension.


Le concept de protection contre la foudre en série parallèle est proposé sur la base des caractéristiques de nombreux scénarios d'application et de la hiérarchie des plages de protection dans la protection contre la foudre moderne (par rapport aux dispositifs de protection contre la foudre parallèles traditionnels). Son essence réside dans la combinaison efficace de dispositifs de décharge à plusieurs niveaux et de technologies de filtrage grâce à la coordination de l'énergie et à la distribution de tension. La protection contre la foudre série parallèle présente les caractéristiques suivantes : largement utilisée. Non seulement il peut être appliqué conformément aux conventions, mais il convient également aux endroits où il est difficile de distinguer les zones protégées. La division de tension et l'effet de retard des dispositifs de découplage induits sous surtension transitoire pour aider à réaliser la coordination énergétique. Ralentissez le taux d'augmentation des interférences transitoires pour obtenir une faible tension résiduelle, une longue durée de vie et un temps de réponse extrêmement rapide.

La sélection d'autres paramètres du parafoudre dépend du niveau de la zone de protection contre la foudre où se trouve chaque objet protégé, et sa tension de fonctionnement est basée sur la tension nominale de tous les composants installés dans le circuit de connexion. Le parafoudre parallèle série doit également faire attention à son courant nominal.


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