När det kommer till överspänningsskydd finns det två typer av SPD:er (Surge Protective Devices) som vanligtvis används i hem och företag: Telecommunication SPD och Power Supply SPD. Även om båda dessa enheter är utformade för att skydda elektrisk utrustning från strömstörningar, skiljer de sig åt i både funktionalitet och tillämpning.
Likheter:
Trots deras skillnader utför både telekommunikations-SPD och strömförsörjnings-SPD samma grundläggande funktion - de skyddar elektrisk utrustning från strömstötar. Båda använder liknande teknologier för att upptäcka och avleda överskott av elektrisk energi bort från känslig utrustning och på så sätt förhindra skador orsakade av överspänningsspikar.
Skillnader:
Betydande skillnad mellan de två är mängden spänning de kan hantera. Telekommunikations-SPD:er har vanligtvis en lägre spänningsklassificering än strömförsörjnings-SPD:er, eftersom de är utformade för att hantera lägre spänningsöverspänningar som vanligtvis orsakas av blixtnedslag, medan strömförsörjnings-SPD:er är utformade för att hantera överspänningar orsakade av enorma strömavbrott.
Dessutom är installationen av de två typerna av SPD olika. SPD:er för telekommunikation installeras vanligtvis nära känslig utrustning för att ge skydd mot elektriska överspänningar som färdas längs deras kommunikationslinjer. SPD:er för strömförsörjning är vanligtvis anslutna direkt till elektriska kretsar och monterade på servicepanelen för att ge hela huset överspänningsskydd.
Sammanfattningsvis, även om det finns vissa skillnader mellan SPD:er för telekommunikation och SPD:er för strömförsörjning, tjänar de båda samma syfte att skydda elektrisk utrustning från överspänningar. Att välja rätt typ av SPD beror på de specifika behoven hos din utrustning och miljön där den fungerar.
Funktionsprincip för signalöverspänningsskyddsanordning
När överspänningsspänningen appliceras på ingångsterminalen på skyddskretsen för signalöverspänningsskyddsanordningen, kommer transientundertryckningsdioden (TVS) med den snabbaste responsen att agera först;
Genom att välja lämpliga parametrar för kopplingselement ändrar signalöverspänningsskyddet linjedesignen så att spänningsfallet på L2 plus spänningsfallet på TVS kommer att nå genomslagsspänningen för metalloxidvaristorn (MOV) när urladdningsströmmen ökar innan den transienta dämpningsdioden kan skadas., vid vilken punkt MOV börjar ladda ur;
På liknande sätt, när urladdningsströmmen ökar ytterligare, når spänningsfallet på L1 plus genombrottsspänningen för MOV gasurladdningsrörets aktionsspänning (GDT), och slutligen frigörs en större överspänningsström av GDT.