¿Cómo evitan los protectores contra sobretensiones el alto voltaje a través de los circuitos?

hay una gran variación en los protectores de sobretensión y generalmente es un juego de dados porque no podemos determinar el tamaño o la calidad y la cantidad de componentes diseñados para absorber las sobretensiones que se encuentran en esas tiras de salida de plástico soldadas sin destruirlas físicamente.

El enfoque general es colocar uno o más dispositivos de recorte de voltaje a través de las líneas calientes y neutrales. Estos pueden ser MOV, tubos de descarga de gas y diodos TVS. Son similares en que todos son esencialmente de circuito abierto, pero comienzan a conducirse cuando el voltaje supera un umbral. Para los protectores contra sobretensiones, el umbral generalmente se selecciona entre 175 y 400 voltios. Por lo tanto, la conducción sujeta sobretensiones transitorias y picos con cierta resistencia de la fuente y puede absorber el poder de la punta o sobretensión si es razonablemente corta, como unos pocos milisegundos más o menos. La capacidad de resistir y proteger su equipo depende de cuán bajo se establezca el umbral, cuán físicamente grandes son los dispositivos (para poder disipar el calor) y cuánta redundancia hay (múltiples dispositivos). Por lo tanto, un fabricante sin escrúpulos podría poner solo unos pocos centavos de componentes allí y legalmente llamarlo un protector contra sobretensiones, mientras que una solución realmente buena podría costar muchos dólares. No hay dispositivos de un tamaño razonable que puedan soportar un rayo directo.

Los protectores de sobrevoltaje están diseñados de tal manera que su resistencia disminuye drásticamente cuando se encuentran con altos voltajes de sobrevoltaje. Cuando aparece un voltaje normal, su resistencia es alta.
Entonces, cuando aparece una sobretensión, la corriente fluye a través del protector contra sobretensiones, ya que ofrece una ruta resistiva muy baja. Normalmente durante los voltajes regulares, los protectores de sobrevoltaje ofrecen una ruta de alta resistencia y, por lo tanto, la corriente fluye desde la ruta prescrita. Estos entran en vigencia solo en el momento del aumento.
FYI: normalmente se usa material de óxido de metal, como ZnO.

Bueno, lo hacen y no lo hacen.

El sobrepresor de sobretensión típico es una oblea de óxidos de 29 centavos que se supone que corta los transitorios de voltaje. Tres problemas con esto:

Tiene aproximadamente una pulgada de ancho y un octavo de pulgada de grosor. Eso significa que puede tragar aproximadamente un vatio de energía sin sobrecalentarse.

Si se estresa demasiado, tienden a fallar y nunca vuelven a trabajar, sin ninguna indicación de que se hayan rendido.

Solo se acortan al doble del voltaje de la línea, por lo que no hacen nada si hay un aumento leve de 1.5 veces el voltaje habitual.

La forma en que funcionan es que normalmente son un circuito abierto, como si no estuvieran allí en absoluto. Pero si se produce una gran sobretensión, comienzan a conducir y si no hay mucha energía o corriente detrás de la sobretensión, podrían recortar el pico de voltaje, si no dura demasiado. Podrían recortar el tipo de pico que ve una vez cada vez que enciende un gran motor de CA. Si eso no sucede con demasiada frecuencia. Pero si hay un gran tren de pulsos, como formar un gran motor de CC con un conmutador, o alguien al lado de la soldadura por arco, eso puede ser demasiado y podría freír el sobrepresor de sobretensión.

Por lo tanto, no confiaría demasiado en tal cosa, y ciertamente no pagaría más de $ 1 extra por una tira de salida que ofrezca “supresión de sobretensiones”.

Dispositivo no lineal que realmente aumenta el voltaje, la resistencia disminuye.
Cuando hay una sobretensión, hace que la ruta de resistencia a tierra sea cero, en condiciones normales funciona como un aislante.

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