雷电灾害是Z严重的自然灾害之一,全世界每年因雷电灾害造成的人员伤亡、财产损失不计其数。随着电子、微电子集成化设备的大量应用,雷电过电压和雷击电磁脉冲所造成的系统和设备的损坏越来越多。因此,尽快解决建筑物和电子信息系统雷电灾害防护问题显得十分重要。随着相关设备对防雷要求的日益严格,安装浪涌保护器(SurgeProtectionDevice,SPD)抑制线路上的浪涌和瞬时过电压、泄放线路上的过电流成为现代防雷技术的重要环节之一。浪涌保护器发展历程:Z原始的电涌保护器羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电。20世纪20年代,出现了铝浪涌保护器,氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器。30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器。现代高压浪涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。第二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护。安徽一级浪涌保护器电流
基于防雷器的防护,想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。1.进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。这个评估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形。在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般只以各自的接地电阻值就可以大致估算。在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。2.在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。江苏SPD浪涌保护器安装方法浪涌保护器也叫避雷器,用在电源雷击安全防护的浪涌保护器变成电源浪涌保护器。
浪涌保护器的主要参数:1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激i活保护元件的最大电压有效值。3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的z大冲击电流峰值。4、z大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的z大冲击电流峰值。5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的z大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。
浪涌保护器的功能作用。1、电源浪涌保护器安装在电源线路上,在雷击环境下,有效保护用电设备的安全。电源浪涌保护器主要安装在直流和交流配电系统的进户总配电柜和各分级配电柜中。根据《建筑物防雷设计规范》GB中有关防雷分区的划分及保护要求,全i面的电源雷电防护分为四级。但是实际上,会根据使用方预算及建筑物和被保护设备的重要程度,采取三级以上电源浪涌保护措施,这样能够有效地保护用电设备的安全。2、信号浪涌保护器安装在各类信号线路上,雷击环境下,保护弱电设备的安全随着微电子设备的广泛应用,为了做好全i面的防护,信号浪涌保护是非常重要的雷电防护措施,主要包括监控信号、视频信号、信号、网络信号、控制信号、天馈信号等六大类。信号浪涌保护器串联安装在被保护设备(摄像机、网络交换机、交换机等)前端,在雷击环境下,有效降低信号线路的瞬态过电压,保证信号线路的安全,从而保护信号线路上的弱电设备。综上,浪涌保护器能够雷击环境下有效保护建筑物的电源和信号系统的安全,地降低雷击风险,减少雷击隐患,是综合防雷系统中重要的方面。二级电源浪涌保护器的放电电流在40-80kA,电压保护水平小于2500kV。
浪涌保护器的原理是什么?浪涌保护器是一种非线性组件,根据国家的IEC标准规定,它主要是用来限制流入线路中的过电压和过电流的保护装置。浪涌保护器一般是与被保护的设备并联,当产生过电压时,可以起到分流和限压的效果。防止过大的电流与电压对设备产生损害。浪涌保护器可分为电压开关型浪涌保护器、限压型浪涌保护器和组合型浪涌保护器。电压开关型浪涌保护器的工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,一旦响应雷电、交流电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许大电流通过。由于它的雷电泄放能量大,所以通常装在建筑物入口处。用作此类装置时器件构成一般有:放电间隙、气体放电管和闸流晶体管等。一级浪涌保护器的特点和工作原理。安徽一级浪涌保护器电流
浪涌保护器结构严谨,工作稳定可靠。安徽一级浪涌保护器电流
电涌保护器的保护类型根据特性和放电能力不同,国际标准将SPD分成不同的类别:•T1级:能够承受10/350μs波形冲击放电电流的电涌保护器。•T2级:能够承受8/20μs波形感应放电电流的电涌保护器。放电能力是SPD的核i心性能指标,瞬间电流冲击有很强的破坏性,不仅SPD内部的元器件要能承受,SPD整体也要能承受住。其参数有:标称放电电流In(nominaldischargecurrent)流过SPD的8/20μs电流波形峰值,SPD能承受该电流冲击至少10次。最大放电电流Imax(maximumdischargecurrent)流过SPD的8/20μs电流波形峰值,SPD能承受该电流冲击至少1次。冲击放电电流Iimp(impulsedischargecurrent)在规定时间内流过SPD规定的电荷和规定的能量的电流波形,通常为10/350波形,SPD能承受该电流冲击至少1次。在同样的电流情况下,10/350μs波形冲击放电电流释放的能量,是8/20μs波形感应放电电流释放能量的17.5倍*,可以看出两者的雷电焦耳能量有本质的区别。安徽一级浪涌保护器电流
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浪涌保护器的工作原理基于其特殊的电路设计和元件特性。它主要由放电间隙、压敏电阻、气体放电管等元件组成。当电路中出现浪涌电压时,这些元件会迅速响应。例如,压敏电阻在正常情况下具有高电阻值,但当电压超过其设定值时,电阻值会急剧下降,形成一个低阻通路,将浪涌电流引导至大地。气体放电管则通过在高电压下产生电弧放电,将浪涌能量释放掉。放电间隙则是在高电压作用下,两个电极之间的空气被电离,形成导电通路,同样起到将浪涌电流引导至大地的作用。通过这些元件的协同作用,浪涌保护器能够在极短的时间内对浪涌电压作出反应,保护电气设备免受损坏。同时,浪涌保护器还具有自我恢复功能,在浪涌事件结束后,能够自动恢复到正常工作...