ЧЕМ ЗАЩИЩАЮТ РОЗЕТКИ ⚒️ Варистор что за деталь и как устроена

preview_player
Показать описание
Варистор является пассивным двухвыводным, твердотельным полупроводниковым прибором, который используется для обеспечения защиты электрических и электронных схем. В отличие от плавкого предохранителя или автоматического выключателя, которые обеспечивают защиту по току, варистор обеспечивает защиту от перенапряжения с помощью стабилизации напряжения подобно стабилитрону.
Слово «Варистор» является аббревиатурой и сочетанием слов «Varistor — variable resistor», резистор, имеющий переменное сопротивление, что в свою очередь описывает режим его работы. Его буквальный перевод с английского (Переменный Резистор) может немного ввести в заблуждения — сравнивая его с потенциометром или реостатом.
Но, в отличие от потенциометра, сопротивление которого может быть изменено вручную, варистор меняет свое сопротивления автоматически с изменением напряжения на его контактах, что делает его сопротивление зависимым от напряжения, другими словами его можно охарактеризовать как нелинейный резистор.

В настоящее время резистивный элемент варистора изготавливают из полупроводникового материала. Это позволяет использовать его как в цепях переменного, так и постоянного тока.
Варистор во многом похож по размеру и внешнему виду на конденсатор и его часто путают с ним. Тем не менее, конденсатор не может подавлять скачки напряжения таким же образом, как варистор.
Не секрет, что когда в цепи электропитания схемы какого-либо устройства возникает импульс высокого напряжения, то исход зачастую бывает плачевным. Поэтому применение варистора играет важную роль в системе защиты чувствительных электронных схем от скачков напряжения и высоковольтных переходных процессов.
Всплески напряжения возникают в различных электрических схемах независимо от того, работают они от сети переменного или постоянного тока. Они часто возникают в самой схеме или поступают в нее от внешних источников. Высоковольтные всплески напряжения могут быстро нарастать и доходить до нескольких тысяч вольт, и именно от этих импульсов напряжения необходимо защищать электронные компоненты схемы.
#ЧемЗащититьРозетку #ВаристорКакРаботает

Для тех кому нужны подробности (бываю там редко)
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Автору спасибо. Однако он несколько вводит своих зрителей в заблуждение: в данном случае у показанного варистора (14 минута) с маркировкой CNR14D471K квалификационное напряжение НЕ 471, а 470В. Это важно, т.к. такой же по виду и того же производителя варистор с маркировкой CNR14D470K имеет квалификационное напряжение лишь 47В и при включении его в сеть 230В, как минимум сожжёт предохранитель. Дело в том, что у этого производителя (и некоторых других) третья цифра в обозначении - это множитель. Точнее - степень множителя 10. Так у варистора, показанного автором CNR14D471K, квалификационное напряжение равно 47, умноженному на 10 в степени 1, т.е. 10. Получаем 470В.

ИгорьБаранов-ыт
Автор

Варистор - это вообще классная штука. Правда, его стоит использовать вместе с плавким предохранителем, чтобы при появлении напряжения пробоя, предохранитель сработал, разомкнув цепь, и не дав сгореть варистору.
И да, немного по терминам: напряжение пробоя варистора - этот термин вообще не верный. Ниже поясню.
напряжение классификации - это, обычно, напряжение при токе в 1 мА, через варистор. Оно используется для обозначения варисторов. То есть, при 471 В ток через варистор будет составлять 1 мА.
Но важные показатели ты упустил:
1. Номинальная средняя рассеиваемая мощность, Вт.
2. Максимально допустимая поглощаемая энергия, Дж.
Эти параметры необходимо учитывать, когда выбираешь варистор для защиты. Первый параметр покажет, сколько он прослужит в той, либо иной цепи. Второй же параметр укажет максимальную энергию тока (да-да, Джоули, ребят), при которой варистор может выйти из строя (пробить) (при этом, как известно, напряжение может быть разным в момент возникновения пика максимально допустимой поглощаемой энергии, поэтому термин "напряжение пробоя" для этих устройств вообще не используется)

И кстати, Варистор в удлинители стоит только для защиты выключателя, чтобы контакты не горели на нём. Розетки же без защиты.

Идеальная схема защиты выглядит так:
1. Входной предохранитель (1, 2, 5, 10 А, в зависимости от того, что будем в удлинитель подключать, считаем).
2. Выключатель с защитой по контактам (параллельно включенный варистор).
3. Параллельно включенный варистор, центральный по защите. По его срабатыванию будет гореть предохранитель.
4. Сетевой фильтр - я обычно выбираю трёхкаскадную схему (с тремя дросселями).
5. от 2 до 10 розеток.
6. противовесный конденсатор, также служащий для фильтрации внутриволновых колебаний (также, на 0, 3 мкф будет более, чем достаточно, и не забываем напряжение, не ниже 300 В)

Сетевые фильтры класса, как я описал выше, сейчас стоят прилично. А зная, как и что делается, из блока питания обычного компа можно смело собрать подобное устройство.

Taro_Tonkoora
Автор

Ну чётко объясняет: это конденсатор, который не конденсатор а переменный резистор, но без крутилки, он же варистор, который по сути является конденсатором.👍😁

timurzarifov
Автор

В даташитах классификационное напряжение для 471К - это 470 вольт, а напряжение срабатывания - 300 вольт. Лучше ориентироваться на напряжение срабатывания 275в. Это будет 431К. И подбирать параметр поглощаемой энергии более 100Дж для сетевой защиты. Ну и, само собой, в паре с предохранителем.

Slavan
Автор

Очень интересно рассказали. Хочу заметить, что подобные удленители опасны из-за своей конструкции. В них применяется однополюсная кнопка которая размыкает только 1 проводник. В домах/квартирах фаза в розетке бывает то слева то справа и если выпадет так, что фаза пойдет на синий проводник в удленителе, то кнопка на нем будет обрывать ноль, и мы получим фазу в обоих колодцах удленителя. Покупайте удленители с широкой кнопкой, а лучше еще и прозванивать их, что бы убедится что кнопка разрывает оба проводника.

Horozor
Автор

про последнюю минуту видео... вместо варистора в цепях управления с магнитными пускателями ставятся обычные RC цепочки. Узнал про это в прошлом году, случайно. На работе делал самодельный электрокотёл для отопления мастерской. На основе корпуса от котла со сгоревшим ТЭНом на 220в стал городить устройство с блоком ТЭНов на 380В. Подключил управление ТЭНами через магнитный пускатель, а сам магнитный пускатель по стороне 220 в зацепил на терморегулятор старой системы управления котлом. В итоге пуск нормальный, а при размыкании высокочастотный свист и мощная помеха в сеть. Поиск в интернете пролил свет на этот процесс - в момент размыкания на катушке управления магнитного пускателя возникают индуктивные всплески до 2кВ, которые прошивают воздушный зазор на контактах терморегулятора (из-за такого напряжения пульты управления магнитными пускателями имеют контакты с двойным разрывом цепи и расстоянием в несколько миллиметров) чтобы этого не происходило, параллельно катушке магнитного пускателя пришлось подключить цепочку из конденсатора 0, 1 мкФ и резистора на 200 Ом 1 Вт. Помехи в сеть и неприятный высокочастотный свист при отключении сразу пропали. Надо ради интереса поэкспериментировать с варистором.

palsn-dcmz
Автор

Дима, лайк за ролик. Не забывай пожалуйста приводить схему правильного включения CNR. В такой схеме еще медленный предахранитель (SlowBlow Fuse) Если импульс был короткий, то предохранителю ничего не грозит, он не успеет расплавиться. А если длинный, то предохранитель выполнит свою функцию, успеет разомкнуть цепь, и спасти все подключеные устройства. Без предохранителя данная схема почти не применяется. ТО что ты обнаружил в своем блоке розеток, это уже нарушение ТБ, плюс 🔥🔥🔥🔥ПожарООпастность 🔥🔥🔥🔥🔥.

garikspiridonov
Автор

постоянная электрика) 1, 42, это коэффициент перевода действующего синусоидального напряжения в сети (RMS) в пиковое значение это квадратный корень из 2=1, 414 (для несинусоидальных сигналов будет иной коэффициент)

nzt
Автор

Спасибо! Полезная информация растолкована человеческим языком

ДимаСемченко-ъч
Автор

В конце обозначение 471-это читается совсем не так.Это надо читать как 47×10 в первой степени=470.Это и будет напряжение пробоя(конечно по постоянному току.
Вот например стояло бы 472-это было бы как 47×10 в квадрате.Т.е.4700 вольт

МаркАккерман
Автор

Автор, ты показал включение варистора параллельно контактам выключателя, как в конце видео. Но ни как не параллельно нагрузки... Следовательно защищаются в этом удлинителе только контакты выключателя. Поэтому 150 полуляхов из 250-ти... Дью в курсе о чем я

kotyara
Автор

Обычно при попадании в розетку 380 вольт, варистор в блоке питания успевает разогреться, обуглиться, испустить черный дым, навонять, утащить за собой дроссель входного фильтра, и только потом сжечь предохранитель. Но в целом со своей задачей справляется. Блок питания в большинстве случаев остается целым.

konstantingil
Автор

Круто, спасибо за подробный разбор и объяснения!

ВладимирЛукьянов-шв
Автор

Да гасит он искру на контактах и ничего к сожалению не защищает, для этого есть супрессоры или твс для розеток. Такие желтые квадратики)

DoshaYama
Автор

Вы забыли нарисовать до варистора там обязательно предохранитель поставить. Если напряжение поднимается выше 250 Вольт это варистор будет замкнуть предохранитель. И так происходит защита от высшего напряжения

edgarelectro
Автор

Рассказал хорошо, но судя по извлечённому из блока розеток выключателю, варистор включен не параллельно нагрузки, а параллельно контактам выключателя, и защищает не нагрузку от бросков напряжения, а контакты выключателя, от появления дуги при его размыкании.

Скептик-фп
Автор

Благодарю, слушал, как завороженный, мне была нужна эта информация!

АлександрМамонт-уш
Автор

Спасибо! Благодаря Вашему выпуску мы теперь можем любой удлинитель оснастить защитой.

РусланАлексеев-уъ
Автор

Там выключатель может быть хитрым, с биметаллом и отрубать нагрузку при превышении тока.

Evhen_Velikiy
Автор

Дима, молодец! Спасибо за понятное объяснение.

olegshabarov