MOV(金属酸化物バリスタ)サージプロテクタデバイスをテストする方法

問題を排除するために楽器を試してください





この記事では、主電源ラインで偶発的に発生する可能性のある瞬間的な高サージ電流を吸収するために指定された特別なデバイスであるMOVをテストするためのセットアップについて説明します。アイデアはケビン氏からリクエストされました

技術仕様

フィリピンのセブにある電気工学の大学生、ケビン・モンタニェスです。前にも言ったように、もっと質問があれば折り返しご連絡します。



もう一度私の質問を楽しませてくれることを願っています。添付されているのは、グループの研究/論文のために決定したサージ保護回路です。これは私たちのプロジェクトのほんの一部であり、互いに接続されたカソードとMOVを備えた2つのダイオードを使用して壁のコンセントを確実に保護することです。

以前はヒューズやダイオードの代わりにNTCサーミスタを使用することをお勧めしましたが、ダイオードよりもはるかにコストがかかるのではないかと心配しています。これらは私の質問です:




1.ここフィリピンでは、もちろん裕福な人々のための住宅がない限り、ほとんどの住宅に接地することは実践されていません。

ここの多くの建物は、海外で行われているように、線と地面ではなく、線と線で接続されています。 MOVの特徴の1つは、過剰な電圧を吸収することです。この場合、抵抗が低下し、最終的に電流が流れて吸収されます。

吸収された電流は接地棒に放散されます。私の質問は、ライン間接続で電流をどのように放散するかです。

私はこれを求めています。私たちが論文を擁護するときまでに、パネルの前でそれをテストできるようにするためです。残念ながら、学校はラインとアースで接続されておらず、コンセントにはアース接続がありません。


2.バリスタ(MOV)をテストして、実際に機能するかどうかを確認するにはどうすればよいですか?それが本当にサージ電圧/電流を吸収するのであれば?たとえば、提案されたコンセントにモーターを接続する場合、大きな始動電流が必要になるとします。バリスタが本当にそれを吸収したかどうかを確認する方法は?このようなテストを実施するには、どのような機器が必要ですか?


3.カソードが相互に接続された2つのダイオードもテストする方法は?


4.以前にNTCサーミスタを使用することをお勧めしたので、私も興味があります。この種のアプリケーションのサーミスタの通常の定格はどのくらいですか?それが機能するかどうかをテストする方法は?


早急にこれを読んでお返事をいただければ幸いです。返信をご希望の場合は、メールアドレスを添付いたします。

あなたは本当に私たちの論文にとって大きな助けであり、あなたのブログやアイデアは特に私たちの学生にとっても大きな助けです。私たちがこの主題を通過するのを手伝ってください。

電気工学の知識を共有していただきありがとうございます!ゴブはあなたをもっと祝福します!!!
宜しくお願いします、 ケビン・モンタネス

回路クエリの解決

MOVは、LINEとGROUNDではなくLINEとNEUTRALの間に接続する必要があるため、MOVにアースは必要ない場合があります。基本的には、主電源入力端子の間に接続するだけです。

MOVは、数ナノ秒以内に続く可能性のある瞬間的な高電圧サージから保護するように設計されています。たとえば、たとえば600Vの瞬間的な電圧スパイクが3ナノ秒ある場合、MOVはそれを喜んで中和します。接続された端子間で短絡します。
ただし、このスパイクが1秒でも続くと、MOVが破壊され、発火する可能性があります。

MOVをテストする方法を示すには、自動変圧器を介して国内の220Vを昇圧することによって得られる600V AC電源が必要であり、図に示すように回路を設定します。

回路設定

この図は、600 VACを700V DCに整流するブリッジネットワークを示しています。このDCは、脆弱な220 V、10ワットのランプを運ぶMOV回路全体で点火されます。

これは、MOVを保護するために、2uF / 1KVのコンデンサを介して行われます。これは、持続的な高サージを処理するように設計されていないためです。

通常、接続されたランプは、この大規模な700 Vにさらされるとすぐに焼けますが、実験により、大規模な電圧がMOVによって正常に吸収および中和され、電球の寿命が延びることが示されることが期待されます。

TVSダイオードは、破壊された場合に短絡のように機能する可能性があるため、ダイオードの設定はお勧めしません。これは、ワイヤーが発火したり、ヒューズが飛んだりすることを意味します。

NTCは、その最大電圧定格仕様に従って選択できます。この電圧定格は、デバイスが制限する定格の瞬間高電圧の量を決定します。




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