In qualità di fornitore di dispositivi di protezione da sovratensione da 60KA, ho assistito in prima persona al ruolo fondamentale che questi dispositivi svolgono nella salvaguardia dei sistemi elettrici dagli effetti devastanti delle sovratensioni. Tuttavia, quando questi dispositivi vengono installati nelle aree costiere, devono affrontare una serie di sfide uniche a causa dell’ambiente salino. In questo blog esplorerò come l'ambiente salino in una zona costiera influisce su un dispositivo di protezione da sovratensione da 60 KA.
Comprendere l'ambiente salino-aria nelle zone costiere
Le zone costiere sono caratterizzate da un'elevata concentrazione di particelle saline nell'aria. Ciò è dovuto principalmente alla costante evaporazione dell’acqua di mare, che lascia dietro di sé aerosol salini. Queste particelle di sale possono essere trasportate dal vento e depositarsi su varie superfici, comprese le apparecchiature elettriche.
L'ambiente salmastro è spesso accompagnato anche da elevati livelli di umidità. La combinazione di sale e umidità crea un'atmosfera altamente corrosiva. L'umidità relativa nelle regioni costiere può spesso superare il 70% e in alcuni casi può avvicinarsi al 100%. Questa elevata umidità non solo facilita la deposizione delle particelle di sale ma accelera anche il processo di corrosione.
Corrosione dei componenti
Uno degli impatti più significativi dell'ambiente salino su un dispositivo di protezione da sovratensione da 60KA è la corrosione. Il dispositivo è costituito da vari componenti come conduttori metallici, circuiti stampati e terminali di collegamento. Le particelle di sale presenti nell'aria possono reagire con questi componenti metallici, portando alla formazione di sali e ossidi metallici.
Ad esempio, i componenti in ferro e acciaio del dispositivo di protezione da sovratensione possono arrugginirsi se esposti a sale e umidità. La ruggine indebolisce l'integrità strutturale del metallo, che alla fine può portare a guasti meccanici. Inoltre, la corrosione dei terminali di collegamento può aumentare la resistenza di contatto. Una maggiore resistenza di contatto significa che viene generato più calore durante il normale funzionamento del dispositivo di protezione da sovratensione. Questo calore può accelerare ulteriormente il processo di corrosione e potrebbe persino causare il surriscaldamento dei terminali, con conseguente rischio di incendio.
Anche i circuiti stampati all'interno del dispositivo di protezione da sovratensione sono vulnerabili. Le sottili tracce di rame sul circuito stampato possono corrodersi, interrompendo i percorsi elettrici. Ciò può portare a malfunzionamenti nel funzionamento del dispositivo, come un'attivazione errata o la mancata risposta alle sovratensioni.
Impatto sui materiali isolanti
I materiali isolanti sono fondamentali in un dispositivo di protezione da sovratensione per prevenire dispersioni elettriche e garantire un funzionamento sicuro. Tuttavia, l'ambiente salino può degradare questi materiali isolanti.
Con il passare del tempo le particelle di sale possono penetrare nei materiali isolanti. Se combinati con l'umidità, possono formare percorsi conduttivi all'interno dell'isolamento. Ciò riduce la resistenza di isolamento, aumentando il rischio di dispersioni elettriche. Se la resistenza di isolamento scende al di sotto di un certo livello, il dispositivo di protezione da sovratensione potrebbe non essere più in grado di fornire una protezione efficace contro le sovratensioni.
Alcuni materiali isolanti possono anche assorbire l’umidità dall’aria umida costiera. Questo assorbimento può causare il rigonfiamento dell'isolante e la perdita della sua resistenza meccanica. Di conseguenza, l'isolamento potrebbe incrinarsi o rompersi, esponendo i componenti interni a ulteriore corrosione e rischi elettrici.
Effetto sulle prestazioni di picco
Anche l'ambiente salino può influire sulle prestazioni di gestione delle sovratensioni di un dispositivo di protezione da sovratensioni da 60KA. La corrosione dei componenti interni può modificare le caratteristiche elettriche del dispositivo.
Ad esempio, i varistori, che sono componenti chiave dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni per deviare la tensione in eccesso, possono essere danneggiati dalla corrosione. La corrosione può alterare la tensione di bloccaggio del varistore e il tempo di risposta. Una modifica nella tensione di bloccaggio significa che il dispositivo potrebbe non essere in grado di limitare la sovratensione a un livello sicuro. Un aumento del tempo di risposta può far sì che il dispositivo non reagisca abbastanza rapidamente a una sovratensione, lasciando vulnerabili le apparecchiature elettriche collegate.
Inoltre il degrado dei materiali isolanti può portare a scariche parziali all'interno dell'apparecchio. Queste scariche parziali possono generare interferenze elettromagnetiche che possono interrompere il normale funzionamento del dispositivo di protezione da sovratensione e di altre apparecchiature elettriche vicine.
Strategie di protezione e mitigazione
Per mitigare gli effetti dell'ambiente salino sui dispositivi di protezione da sovratensione 60KA, è possibile adottare diverse strategie.
Un approccio consiste nell'utilizzare materiali resistenti alla corrosione nella produzione del dispositivo di protezione da sovratensione. Ad esempio, è possibile utilizzare l'acciaio inossidabile al posto dell'acciaio normale per l'involucro esterno e alcuni componenti interni. Ciò può ridurre significativamente il tasso di corrosione.


Anche il rivestimento dei componenti interni con materiali protettivi come rivestimenti conformi può fornire un ulteriore livello di protezione. I rivestimenti conformi sono sottili pellicole polimeriche in grado di proteggere i circuiti stampati e altri componenti da umidità, sale e altri contaminanti.
Anche la manutenzione regolare è essenziale. Ciò include la pulizia del dispositivo per rimuovere i depositi di sale e l'ispezione dei componenti per individuare eventuali segni di corrosione. Se vengono rilevati componenti corrosi, devono essere sostituiti tempestivamente.
Le nostre offerte di prodotti
Nella nostra azienda, comprendiamo le sfide affrontate dai dispositivi di protezione dalle sovratensioni nelle aree costiere. Ecco perché offriamo una gamma di dispositivi di protezione da sovratensione di alta qualità progettati per resistere ad ambienti difficili. NostroCHT1 - Dispositivo di protezione contro le sovratensioni B40KAè un'opzione affidabile per la protezione da sovratensione di medio livello. È costruito con materiali resistenti alla corrosione e tecnologia di isolamento avanzata per garantire prestazioni a lungo termine nelle aree costiere.
Per i requisiti di protezione da sovratensione di livello inferiore, nsCHT1 - Dispositivo di protezione contro le sovratensioni D10 KAè una soluzione conveniente. Presenta inoltre una struttura robusta per resistere agli effetti del sale e dell'umidità.
Se hai bisogno di un dispositivo di protezione da sovratensione con capacità maggiore, il nsCHT1 - Dispositivo di protezione contro le sovratensioni B80KAè una scelta eccellente È in grado di gestire picchi maggiori mantenendo le sue prestazioni nel difficile ambiente salino.
Conclusione
L'ambiente salmastro nelle zone costiere pone sfide significative ai dispositivi di protezione da sovratensione 60KA. La corrosione dei componenti, il degrado dei materiali isolanti e gli impatti sulle prestazioni dei picchi sono tutti problemi che devono essere affrontati. Tuttavia, con la giusta progettazione, i materiali e le strategie di manutenzione, questi dispositivi possono comunque fornire una protezione affidabile in tali ambienti.
Se hai bisogno di dispositivi di protezione dalle sovratensioni per applicazioni costiere, siamo qui per aiutarti. Il nostro team di esperti è in grado di fornirti le migliori soluzioni su misura per le tue esigenze specifiche. Contattaci oggi per avviare una discussione sulle tue esigenze di protezione da sovratensione ed esplorare come i nostri prodotti possono salvaguardare i tuoi sistemi elettrici.
Riferimenti
- Jones, DA (2019). Principi e prevenzione della corrosione. Pearson.
- Kuffel, E., Zaengl, WS, & Kuffel, J. (2000). Fondamenti di ingegneria dell'alta tensione. Elsevier.
- Standard IEEE per i dispositivi di protezione contro le sovratensioni (2018). Norma IEEE C62.41.2 - 2018.




