Type: | Power Source Arrester |
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Structure: | Zinc Oxide Arrester |
Installation: | Parallel Arrester |
Application: | AC/DC System |
Size: | Meidum |
Operation Voltage: | High Voltage |
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Nicht alle Überspannungsableiter schützen Systeme vor Blitzeinschlägen. Während Blitzstromableiter (Klasse 1) zum Schutz vor direkten Blitzeinschlägen eingesetzt werden, schützen Überspannungsableiter (Klasse 2) Geräte vor induzierten Überspannungen in der elektrischen Verkabelung. Überspannungsableiter und Blitzstromableiter von FZDLi Power bieten zuverlässigen Schutz vor diesen Gefahren.
Der Zweck eines Überspannungsableiders ist es, die Isolierung/Komponenten vor hohen DV/DT-Werten zu schützen, die bei Momentanwerten den Ausfall der Isolierung oder Komponente übersteigen. Blitzschlag ist eine häufige Ursache für Spannungsstöße.
Es ist möglich, das Auftreten einer Spannungsspannung zu erfassen. Einige Überspannungsableiter sind mit „Drang Zähler“ ausgestattet, die die Tatsache erfassen, dass der Ableiter Strom entladen hat. Es ist auch möglich, andere Phänomene (Schallmessung, Lichtmessung, elektrische Feldmessung, etc.) zu erfassen, das Auftreten einer Entladung. Meteorologen erfassen und zeichnen Blitzentladungen routinemäßig mit bodengestützten und satellitengestützten Instrumenten auf.
Es ist auch möglich, Spannungsspitzen zu erfassen und zu erfassen, aber hier wird die Technologie kompliziert. Ein häufiges Problem ist, dass ein Spannungsstoß von Natur aus ein hochfrequentes Phänomen ist. Um das Ereignis zu erfassen und aufzuzeichnen (d. h. zu quantifizieren), muss das Messsystem einen hochfrequenten Frequenzgang haben. Die Art von Instrumenten, die üblicherweise für Messungen von Grundfrequenzspannungen eingesetzt werden, hat keinen ausreichenden Frequenzgang, um hochfrequente Spannungstransienten präzise zu erfassen und aufzuzeichnen. Sie können das Auftreten des Ereignisses zwar erfassen, aber es ist nicht immer möglich, das Ereignis mit diesen Geräten genau zu quantifizieren.
Ein Überspannungsableiter ist ein Gerät, das elektrische Stromversorgungssysteme vor Schäden durch Blitzschlag schützt. Ein typischer Überspannungsableiter hat sowohl eine Erdungsklemme als auch eine Hochspannungsklemme. Wenn eine starke elektrische Überspannung vom Stromversorgungssystem zum Überspannungsableiter gelangt, wird der Hochspannungsstrom direkt zur Isolierung oder zur Erde geleitet, um Schäden am System zu vermeiden.
Wenn eine starke Überspannung oder ein Blitz ein bestimmtes elektrisches System trifft, beschädigt es das gesamte System und alle elektrischen Geräte, die an das System angeschlossen sind. Elektrische Geräte arbeiten in einem bestimmten Spannungsbereich. Wenn diese Geräte eine Spannung empfangen, die weit über der für ihren Betrieb ausreichenden angegebenen Spannung liegt, blasen sie in die Luft oder werden beschädigt. Elektrische Anlagen, die durch einen Überspannungsableiter geschützt sind, werden jedoch nicht beschädigt, da der Überspannungsableiter dafür sorgt, dass die Hochspannung nicht in die elektrische Anlage eingeht.
Der Überspannungsableiter absorbiert nicht die gesamte Hochspannung, die durch ihn hindurch fließt. Es leitet sie einfach an die Erde oder spannt sie, um die Spannung, die durch sie fließt zu minimieren. Das Geheimnis für den Erfolg des Ableiters bei der Ablenkung von Blitzschlag oder hohen elektrischen Überspannungen ist der MOV oder der Metalloxid-Varistor. MOV ist ein Halbleiter, der sehr empfindlich auf Spannung ist. Bei normalen Spannungen arbeitet der MOV als Isolator und lässt keinen Strom durch. Bei hohen Spannungen fungiert der MOV jedoch als Leiter. Es funktioniert als Schalter, der offen ist, wenn eine Standard-Wechselspannung vorhanden ist, und als Schalter , der geschlossen ist, wenn Blitz oder Hochspannung vorhanden ist.
Ein Überspannungsableiter ist eine Spannung, die das Gerät aktiviert, das Computer und andere elektronische Geräte vor Überspannungen oder transienten Spannungen in Strom- oder Datenkabeln schützt, ob es sich um Blitzschlag oder eine Überspannung handelt. Ein Überspannungsableiter leitet die zusätzliche Spannung in den Erdleiter um, anstatt durch die elektronischen Geräte zu fließen, während gleichzeitig die normale Spannung auf ihrem Weg weitergeführt wird.
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