מה זה מעכב ברק?
ת: מעצור ברקים הוא התקן הגנה שיכול לשחרר אנרגיית מתח יתר ולהגביל את משרעת מתח היתר. בעת השימוש, התקן את המעצר ליד המכשיר המוגן וחבר אותו במקביל להתקן המוגן. בתנאים רגילים, המעצר אינו מוליך (לכל היותר, רק את זרם הדליפה של מיקרו-אמפר). כאשר המתח הפועל על המעצר מגיע למתח הפעולה של המעצר, המעצר מופעל, ובאמצעות הזרם הגדול משתחררת אנרגיית מתח היתר ומתח היתר מוגבל לרמה מסוימת כדי להגן על בידוד הציוד. לאחר שחרור אנרגיית מתח היתר, המעצר חוזר למצבו המקורי.
איך לסווג בולמי ברקים?
ת: לפי סדר הפיתוח, כלומר, פער הגנה, מעצר צינורי (כולל סוג צינור כללי וסוג חדש), מעצר מסוג שסתומים, מעצר מסוג שסתום מכה מגנטי ומעצר תחמוצת אבץ. נכון לעכשיו, השימוש העיקרי במעצר תחמוצת אבץ, אשר פער הגנה, מעצר צינורי (כולל סוג צינור כללי וסוג חדש) ומעצר שסתומים יכולים רק להגביל את מתח יתר הברקים, ומעצר שסתום המכה המגנטי ומעצר תחמוצת האבץ יכולים להגביל את מתח יתר הברקים, אך גם להגביל את מתח היתר הפנימי.
(1) פער ההגנה הוא המעצר הפשוט ביותר.
(2) המעצר הצינורי הוא גם פער הגנה, אך הוא יכול לכבות אוטומטית קשת לאחר פריקה.
(3) מעצור מסוג שסתום. על מנת לשפר עוד יותר את מאפייני הפריקה והשפעת ההגנה של המעצר, מרווח הפריקה הבודד המקורי מחולק לפערים רבים בסדרות קצרות, תוך הגדלת ההתנגדות הלא-לינארית (שסתום ההתנגדות הלא-ליניארי הזה מושלב עם אמרי SiC וחומר מליטה, הנקרא סיליקון קרביד גיליון), והתפתח למעצר מסוג שסתום.
(4) מכיוון שמעצר שסתום המכה המגנטי משתמש במרווח ניצוץ המכה המגנטי, אפקט הדה-יוניזציה של הפער משופר, ויכולת כיבוי הקשת משתפרת, ובכך משפרת את אפקט ההגנה שלו.
(5) מעצר תחמוצת אבץ. מעצר תחמוצת אבץ הוא סוג חדש של מעצור שהופיע בשנות ה-70 של המאה ה-20. יש לו את היתרונות של אין פער, זרימה רציפה, לחץ נמוך שיורי וכן הלאה.
מעצר שסתום מכה מגנטי ומעצר תחמוצת אבץ יכול לא רק להגביל את מתח יתר הברקים, אלא גם להגביל את מתח היתר הפנימי של מערכת החשמל.
מהן הדרישות הבסיסיות למעצר ברקים?
דרישות בסיסיות למעצר ברק:
ת: על מנת להגן בצורה מהימנה על ציוד חשמלי ולאפשר הפעלה בטוחה של מערכת החשמל, כל מעצר חייב לעמוד בדרישות הבאות:
(1) יש להתאים את המאפיינים הוולט השני של המעצר ומאפייני הוולט השני של הציוד המוגן, כלומר, מתח פריקת ההשפעה של המעצר צריך להיות נמוך ממתח ההשפעה של הציוד המוגן בכל עת.
(2) יש להתאים את מאפייני הוולטמטריה של המעצר ומאפייני הוולטמטריה של הציוד החשמלי המוגן, כלומר, המתח השיורי לאחר פעולת המעצר נמוך מהמתח שהציוד המוגן יכול לעמוד בו כאשר אותו זרם זה עבר.
(3) יש להתאים את מתח כיבוי הקשת של המעצר ומתח תדר ההספק הגבוה ביותר של אתר ההתקנה, כך שבמקרה של תקלה במערכת, המעצר יוכל גם לכבות באופן אמין את הקשת הרציפה של תדר ההספק, כך כדי למנוע את פיצוץ המעצר.
(4) כאשר מתח היתר עולה על ערך מסוים, המעצר יוצר פעולת פריקה, והחוט מוארק ישירות או דרך ההתנגדות כדי להגביל את מתח היתר.





