Однако защита от перенапряжения до сих пор не входит в базовую комплектацию обычного домохозяйства, большое количество пользователей приобретают её только на случай короткого замыкания в электросети.
Принцип защиты от перенапряжения заключается в безопасном подключении всех электроприборов и приборов таким образом, чтобы они были защищены от возможной перегрузки. Неисправность может быть вызвана не только отключением электроэнергии, но и неблагоприятной погодой в виде грозы.
Сетевое перенапряжение также возникает, когда в сети присутствует большее электрическое напряжение, которое распределительная сеть не может выдержать. Всплеск напряжения – дело сиюминутное, но последствия такой ситуации могут быть катастрофическими. Кроме того, современные бытовые приборы и различные электрические устройства более или менее чувствительны к напряжению смещения.
Защита от перенапряжения бывает нескольких видов. Каждый тип отличается не только назначением, но и маркировкой.
Ящик – это сетевой фильтр в виде кабеля. Вы можете выбрать один или несколько вариантов ящика. С этими вариантами разъёмов у Вас часто также есть вход для подключения коаксиального кабеля, вход TEL/FAX или вход EMI/RFI.
Одногнездовой сетевой фильтр – пожалуй, самый известный. Эти устройства защиты с одной розеткой могут управлять только одним устройством. Однако в большинстве случаев они допускают подключение удлинителя с большим количеством розеток, что позволяет использовать эту защиту от перенапряжения в сочетании с большим количеством электроприборов.
Многорозеточный сетевой фильтр – чаще всего комплектуется 4-9 розетками. На первый взгляд, он ничем существенно не отличается от обычного удлинителя. Вы можете использовать его для безопасной работы нескольких электроприборов. Они распространены в домах и офисах.
Вы также можете использовать ведомые и главные розетки для защиты от перенапряжения. Мастер-розетка всегда только одна, это основная розетка, в которую подключается основное устройство, например, компьютер.
Есть несколько ведомых розеток, к ним можно подключить, например, принтеры, колонки и другие необходимые устройства. В тот момент, когда Вы выключите компьютер, эти другие устройства также автоматически отключатся, что также сэкономит Вам энергию. Например, если Ваш компьютер переходит в спящий режим, другие устройства будут вести себя так, как если бы они были выключены. В результате потребление электроэнергии будет минимальным.
Разрядник напряжения – это защитные устройства SPD, которые обеспечивают защиту электрических устройств от нежелательных кратковременных перенапряжений. Эти разрядники устанавливаются в распределительной коробке по определённой схеме. При их выборе вы встретите разрядники класса Т1, Т2 и Т3.
Степень защиты
Это самый важный параметр, потому что защиты от перенапряжения не бывают одинаково прочными и качественными. Сетевые фильтры делятся на 3 категории B, C и D. По стойкости качественный сетевой фильтр должен соответствовать ещё 3 основным свойствам.
Искровое поле – T1. Сетевой фильтр имеет 2 электрода, один выполняет функцию проводника, другой заземляет. При возникновении перенапряжения между электродами проскакивает разряд, который проводит первый электрод, а второй затем заземляет. Данные стабилизаторы напряжения относятся к категории 3-4, уровень защиты B. Сетевые фильтры имеют маркировку SJBC и выдерживают высокое напряжение.
Варистор – Т2. Сетевые фильтры с полупроводниковой составляющей, выполняющей функцию изолятора при традиционном напряжении 230 В. Он характеризуется высоким сопротивлением, которое, однако, падает при увеличении напряжения и изолятор, таким образом, становится проводником. Он изолирует разряд на землю. Эти устройства защиты от перенапряжения более чувствительны и могут выдерживать даже экстремальные нагрузки перенапряжения. Они относятся к категории 1 – 2, маркируются буквой С. Найти их можно под обозначением СВБЦ – 12,5 – 3 – МЗ.
Трансил – Т3. Опять же, это полупроводниковый компонент, который ещё более чувствителен, что заставляет его реагировать очень быстро. Эти устройства защиты от перенапряжения используются в электронике, которая очень чувствительна к изменениям напряжения. Они обеспечивают высшую степень защиты и маркируются буквой D.
Тип сети
Обычно Вы сталкиваетесь с 3 типами распределительных сетей TN, TT или IT. Буква Т обозначает источник заземления, буква И обозначает изоляцию от земли. Вторая буква определяет, соединены ли защищаемые неживые элементы защитным проводником с землёй Т или с узлом-источником N. В случае сети TN используются дополнительные буквы в зависимости от того, является ли проводник PEN одновременно защитным и защитным. нейтральный проводник C или если защитный проводник PE и центральный проводник N проведены отдельно S.
Четырёхпроводная сеть. Позволяет использовать однополюсные УЗИП с маркировкой СВБЦ-12,5-1. Их можно использовать для всех фаз и как одиночный разрядник, защищающий сеть в целом. В сети TN-C используются 4 провода – L1, L2, L3 и PEN, это соединение маркируется как 3+0 и по стандарту SN 33 2000-5-534 определяется как соединение CT1.
Пятипроводная сеть. В этой сети используются 5 проводов, а именно L1, L2, L3, N и PE. Подключение возможно 2-мя способами. Вы также можете использовать соединение 3+1 в сетях TT, соединение 4+0 здесь использовать нельзя.
CT1 или также соединение 4 + 0 – используются 4 защитных элемента. Они подключаются между проводником защитного заземления и другими рабочими проводниками. Сетевые фильтры можно найти под обозначением СВБЦ-12,5-4-МЗ, это более дешёвый вариант.
Подключение CT2 или 3+1 – рабочие элементы размещаются между нулевым и фазным проводниками. Суммарный зазор используется между проводником защитного заземления и нейтральным проводником. Обозначение типа, например, СВБЦ-12,5-3Н-МЗ.
ВИДЕО:
При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!