O.P.这篇文章已编辑
以便宜的价格寻找“相对”优质的浪涌保护电源板。有什么建议吗?
Bunnings 的这个怎么样 – https://www.bunnings.com.au/h
或者这个似乎是 OZB 最喜欢的 – https://www.msy.com.au/produc
评论
SupermanAU 写...
正在寻找一个“相对”优质且价格便宜的浪涌保护电源板。有什么建议吗?
我记得几年前参加过 NHP 的一次技术演示。演讲内容是关于浪涌保护以及在指定和设计浪涌保护设备时面临的挑战。
TLDR 版本是普通的家用浪涌保护实际上没有任何价值。电源板中包含的 MOV 无法胜任工作,并且无法承受闪电引起的浪涌(电压浪涌的最常见原因)。
我不会根据 MOV 的质量做出决定。电涌保护...但产品的物理质量。
Bunnings 的这款怎么样 – https://www.bunnings.com.au/h
我没有使用过这个确切的电源板...但我确实购买了一个基本的 4 插头 HPM 电源板,它看起来与 Bunnings 的这个电源板相同。
尽管有 HPM 品牌名称……我认为它还是有价值的。它只是一个便宜的电源板。插座太紧了,如果不对插头施加过大的力,我就无法正确插入设备。其中两个插座还不错,但另外两个非常僵硬,使用起来非常令人沮丧。
我主要购买了我需要的 1.8m 引线的电源板。
或者这个似乎是 OZB 最喜欢的 – https://www.msy.com.au/produc
从未使用过这个,所以无法评论。
评论
SupermanAU 写道...
正在寻找一款“相对”优质的浪涌保护器
Bunnings 的这款怎么样
175 焦耳。没什么,几乎不值得一提。
看看专用的电涌保护器
https://www.bunning
能够承受高达 306 焦耳的电涌,
不多。对于某种规模来说,这大约是除颤器的 1 次电击。
一个严重的电涌保护器应该位于房屋的入口处,在那里雷击级保护器有一定的工作机会。
https:/ /www.centrecom.com.au
2750 焦耳。越来越好。
https://au.mouser.com/Produc
3840J
任何像样的 UPS 都可以不过,比这些做得更好。
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O.P.
TSQ 写道...
https://www. centercom.com.a
2750 焦耳。越来越好。
我明白了,似乎物有所值
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TSQ 写道...< /p>
任何像样的 UPS 都会比这些做得更好。
不要打赌它,大多数没有比典型的高端电源更多的保护板(一些厚实的 MOV)。大多数都是线路交互式的,因此虽然它们可能会由于电涌而尝试切换到电池,但几乎肯定会太慢。全转换 UPS 的价格至少高出 3 倍,但可以提供近乎完美的保护。
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但对于停电的企业来说,它可以正常关闭,它的作用很好。看起来并不慢。如果速度慢,您就会丢失数据,甚至出现轻微的停顿。
有些 UPS 可能不太好切换,但大多数都可以,例如 APC
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塞隆写道...
不要赌它,
资格
TSQ 写道...
任何一半的体面
都意味着它确实如此。我排除了那些没有的垃圾。
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技术主管写道...
但对于企业来说在停电时优雅地关闭它效果很好。看起来并不慢。如果速度慢,您就会丢失数据,甚至出现轻微的停顿。
有些 UPS 可能不太好切换,但大多数都可以,例如 APC
您必须了解,与雷击相比,停电甚至电网电压扰动是一种非常不同的情况。
在澳大利亚的大都市区,很少会经历剧烈的情况。电力系统中的电压扰动。这是常规电源板浪涌保护器所不具备的功能r 或 UPS 可能会提供保护。
但是,电压浪涌最常见的原因实际上是由闪电引起的。终端设备所经历的能量大小由许多因素决定(例如,距雷击的距离、该点对地的阻抗、线路中由雷击感应的能量还是直接击中等) 。这就是为什么很难推荐合适的浪涌保护额定值。在我参加的演讲中,专家们解释说,所有国产产品对于防雷击浪涌基本上是没有用的。所涉及的能量如此之大,以至于帮助保护设备的唯一方法是将所有能量通过低阻抗路径转移到地面,而配电盘中的这些小型 MOV 无法提供这一点。
我不是 UPS 设计方面的专家。然而,我的理解是,大多数在线互动式 UPS 都有并联的交流稳压器和电池充电器(与电池和逆变器串联)。在电力系统受到干扰期间,静态开关会快速将电源从稳压器转移到逆变器。这显然会带来一点时间延迟。然而,电压调节器可以为您赢得时间,如果传输足够快,即使是敏感的电子设备也会继续运行,就像什么都没发生一样。
在线 UPS(我在工业现场有过使用经验)另一方面,电源始终连接到串联的整流器、电池组和逆变器。通常提供静态开关作为维护旁路。如果电力系统出现干扰,链起始处的整流器将崩溃,系统的其余部分将继续通过电池供电无缝运行。没有传输时间可言,因为终端设备始终连接到逆变器电源。
我从 @Theron 的建议中猜测,巨大的电压浪涌(例如由雷击引起) )如果击中在线交互式 UPS,这基本上会立即烧坏稳压器、电池充电器,并且静态开关没有足够的时间切换到逆变器电源,如果没有它,终端设备也会烧毁。 p>
对于在线 UPS,其想法是整流器会立即被电压浪涌烧毁,但这不一定会正确地传输到直流系统、逆变器到终端设备。
< p>我绝对可以看到,在线互动式 UPS 无法帮助抵御雷电感应电压浪涌,而在线式 UPS 可能会......但我也不相信它会。不过,它肯定有更大的机会保护终端设备。评论
Dmj_2508 写道...
但是,电压浪涌最常见的原因实际上是由雷击引起的。
在澳大利亚的大都市地区,电力系统很少出现剧烈的电压扰动。常规配电板电涌保护器或 UPS 可能可以防止这种情况。
取决于您所说的“剧烈电压干扰”的含义。
电源保持清洁但超出正常电压范围的情况很少见,偶尔会在太阳能馈电管理不善时发生,但不会被典型的 MOV 浪涌保护器捕获。这些将需要显着的电压尖峰,并且是牺牲性的,它们可以吸收的能量是有限的。任何持续的高电压都会在短时间内毁掉它们。
电压不足的情况并不罕见,在距离发电源较远的地区更常见。这对于某些设备来说可能会出现问题,尽管大多数配备开关模式电源的现代计算机如果具有宽输入范围(无需切换即可应对 110-240),则不会造成太大麻烦。
I可能会认为闪电对大多数人来说是比较罕见的干扰之一,最常见的浪涌来自于开关其他电器,尤其是冰箱和空调电机等电机。
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Dmj_2508 写道...
我从 @Theron 的建议中猜测,巨大的电压浪涌(例如由雷击引起)将击中线路交互式 UPS,这基本上会立即烧坏电压调节器、电池充电器,如果没有它,静态开关将没有足够的时间切换到逆变器电源,最终设备也会烧毁。
典型的消费产品线交互式 UPS 将负载直接连接到市电(带有一些滤波),除非它检测到不符合规格的条件,否则它将把负载(带有继电器)切换到逆变器输出(逆变器输出可能甚至不会运行,直到发生断电)。这需要 5 到 20 毫秒(大约)的时间,这对于防止雷击或类似情况造成的尖峰损坏负载设备来说太长了。因此,您依赖于过滤,这将是高端浪涌保护电源板中使用的同一类型的 MOV,可能具有类似的功能。
线路交互式设备不存在此问题,因为负载始终通过逆变器与电源隔离(逆变器很可能会在严重的浪涌中死亡,但如果设计正确,不应将该电压传递给负载)。
TSQ写道...
我认为对于大多数人来说,闪电是比较罕见的干扰之一,最常见的浪涌来自于开关其他电器,特别是冰箱和空调电机等电机。
这些根本不可能超出电源规格足以触发浪涌保护器(甚至UPS),至少在设备正常运行的情况下不会(这将是不合规的设备),我'我什至不确定软管中的普通电机是否能够做到这一点。除非您住在工业厂房中,否则不必担心,考虑到其上的所有负载,您需要一个大型电机来将电源拉出超出规格很多。
评论
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TSQ 写道...
取决于您所说的“剧烈电压干扰”的含义。
电源保持清洁,但超出了正常电压范围这种情况很少见,偶尔会在太阳能馈电管理不善时发生,但不会被典型的 MOV 浪涌保护器捕获。这些需要显着的电压尖峰,并且是牺牲性的,它们可以吸收的能量有限。
我刚刚在随机的 Jackson 品牌电源板上查找了 MOV 钳位电压(至少所有相关规格已发布),电压为 275V...可以表示为大约 1.2pu..这是一个相当剧烈的电压干扰,这确实非常罕见。我怀疑到那时敏感设备可能已经损坏。
是的,你完全正确,MOV 在退化至失效之前可以吸收(并以热量形式消散)的能量是有限的。就我在网上查看的随机电源板而言......这是525J。此外,我认为没有多少人知道退化是累积的。
从技术上讲,任何高于 1.10pu (253V) 的电压都将被归类为过电压干扰。
但欠电压则不然。这种情况很少见,在距离发电源较远的地区更为常见。这对于某些设备来说可能会出现问题,尽管大多数配备开关模式电源的现代计算机如果具有宽输入范围(无需切换即可应对 110-240),就不会遇到太大麻烦。
正确...欠电压是更常见的干扰,可能会影响某些设备。例如,感应电机会受到欠电压的严重影响。不要认为由 SMPS 供电的任何东西都会受到影响。正如您提到的,它们接受的电压范围非常广泛...我相信比您建议的范围更大。
我认为闪电对于大多数人来说是更罕见的干扰之一
p>
是的,这种情况很少见,尽管具有相当大的破坏性。我听说过雷电感应浪涌会通过铜质电话电缆。
您是对的,关闭感性负载产生的电压浪涌有可能导致电压浪涌。像;冰箱压缩机、洗衣机、车床或铣床等大型电动工具。如今,几乎所有空调都是逆变器驱动的,因此您不会遇到与直接在线启动相同的瞬态条件。然而,我还没有找到任何可靠的证据表明这种情况很常见。
我猜测,随着屋顶太阳能吸收量的增加,导致当地配电网络电压上升到相当高的水平,这种情况可能会变得更加常见。与此同时,太阳能逆变器在过去几年(至少)已被编程为电压下降型控制模式,如果电网电压较高,逆变器将吸收无功功率并提供电网电压的无功功率低。这有助于稳定配电网电压,但可能会牺牲太阳能输出能力。此外,太阳能逆变器具有可编程的高电压和低电压穿越特性,因此有助于在发生电压干扰的情况下稳定电网。因此,配电网上的太阳能逆变器越多,配电网电网的弹性就越大。
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