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電涌保護器的類型和結構按不同的用途有所不同,但它至少應包含一個非線性電壓限制元件。用于電涌保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二極管和扼流線圈等。
一、SPD的分類:1.電涌保護器按工作原理分:
(1)開關型:其工作原理是當沒有瞬時過電壓時呈現為高阻抗,但一旦響應雷電瞬時過電壓時,其阻抗就突變為低值,允許雷電流通過。用作此類裝置時器件有:放電間隙、氣體放電管、閘流晶體管等。
(2)限壓型:其工作原理是當沒有瞬時過電壓時為高阻擾,但隨電涌電流和電壓的增加其阻抗會不斷減小,其電流電壓特性為強烈非線性。用作此類裝置的器件有:氧化鋅、壓敏電阻、抑制二極管、雪崩二極管等。
(3)分流型或扼流型
分流型:與被保護的設備并聯,對雷電脈沖呈現為低阻抗,而對正常工作頻率呈現為高阻抗。
扼流型:與被保護的設備串聯,對雷電脈沖呈現為高阻抗,而對正常的工作頻率呈現為低阻抗。
用作此類裝置的器件有:扼流線圈、高通濾波器、低通濾波器、1/4波長短路器等。
2.電涌保護器的類型和結構按不同的用途有所不同,但它至少應包含一個非線性電壓限制元件。用于電涌保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二極管和扼流線圈等。按用途分:
(1)電源保護器:交流電源保護器、直流電源保護器、開關電源保護器等。
(2)號保護器:低頻號保護器、高頻號保護器、天饋保護器等。電涌的來源有兩類:外部電涌和內部電涌。外部電涌主要來源于雷電,另一個來源是電網中開關操作等在電力線路上產生的過電壓。內部電涌:經研究發現,低壓電源線上88%的電涌產生于建筑物內部設備,如:空調、電梯、電焊機、空氣壓縮機和其它感應性負荷。根據統計,在美國:由于電涌給各行業造成的停產、時間的損失、設備維修、過早地更換設備等直接損失每年高達260億美金,在中國,據有關統計,在保修期內出現問題的電氣產品中,有63%是由于電涌產生的。
當屋面裝有金屬旗桿或金屬柱時,均應與避雷帶或避雷網連接起來。避雷網是接近全保護的一種防雷籠網是籠罩著整個防雷籠網是籠罩著整個物的金屬籠,它是利用建筑結構配筋所形成的籠作接閃器,對于雷電它能起到均壓和屏蔽作用。
接閃時,籠網上出現高電位,籠內空間的電場強度為零,籠上各處電位相等,形成一個等電位體,使籠內人身和設備都被保護。對于預制大板和現澆大板結構的建筑,網格較小,是理想的籠網,而框架結構建筑,則屬于大格籠網,雖不如預制大板和現澆大板籠網嚴密,但一般民用建筑的柱間距離都在7.5m以內,所以也是的。
利用建筑物結構配筋形成的籠網來保護建筑,既經濟又不損壞建筑物的美觀。(6)在易受浪涌沖擊的電路中應選用碳膜電阻,不要使用耐沖能力較差的金屬膜電阻.接地體不應該在回填垃圾、灰渣等地帶埋設,還應遠離由于高溫影響使土壤電阻率升高的地方。
接地體埋設后,應將回填土分層夯實。2.保護元件應具備的特性它是由相互離開的一對冷陰板封裝在充有一定的惰性氣體(Ar)的玻璃管或陶瓷管內組成的。為了提高放電管的觸發概率,在放電管內還有助觸發劑。這種充氣放電管有二極型的,也有三極型的,為滿足接地電阻的要求,垂直埋設的接地體常不只1根,用水平埋設的扁鋼將它們連接起來,所采用扁鋼的截面不小于100mm2,扁鋼厚度不小于4mm。
其中在TN系統中又分為:TN-C、TN-S、TN-C-S等三種保護接地方式。防止反擊的措施有兩種。一種是將建筑物的金屬物體(含鋼筋)與防雷裝置的接閃器、引下線分隔開,并且保持一定的距離。另一種是,當防雷裝置不易與建筑物內的鋼筋、金屬管道分隔開時,則將建筑物內的金屬管道系統,在其主干管道外與靠近的防雷裝置相連接,有條件時,宜將建筑物每層的鋼筋與所有的防雷引下線連接。
這些電源防雷器對于通過了用戶供電入口處浪涌放電器的剩余浪涌能量進行更完善的吸收,對于瞬態過電壓具有極好的抑制作用。該處使用的電源防雷器要求的大沖擊容量為每相45kA以上,要求的限制電壓應小于1200V,稱之為CLASSⅡ級電源防雷器。
一般用戶供電系統做到第二級保護就可以達到用電設備運行的要求了第二級電源防雷器采用C類保護器進行相-中、相-地以及中-地的全模式保護,主要技術參數為:雷電通流容量大于或等于40KA(8/20μs);殘壓峰值不大于1000V;響應時間不大于25ns。
第三級保護目的是終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000V以內,使浪涌的能量不致損壞設備。在電子息設備交流電源進線端安裝的電源防雷器作為第三級保護時應為串聯式限壓型電源防雷器,其雷電通流容量不應低于10KA。
后的防線可在用電設備內部電源部分采用一個內置式的電源防雷器,以達到完全小的瞬態過電壓的目的。該處使用的電源防雷器要求的大沖擊容量為每相20KA或更低一些,要求的限制電壓應小于1000V。對于一些特別重要或特別敏感的電子設備具備第三級保護是必要的,同時也可以保護用電設備免受系統內部產生的瞬態過電壓影響。
對于波通設備、移動機站通設備及雷達設備等使用的整流電源,宜視其工作電壓的保護需要分別選用工作電壓適配的直流電源防雷器作為末級保護。第四級及以上根據被保護設備的耐壓等級,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。
但由于工藝要求或其它原因,被保護設備的安裝位置不會正好設在界面處而是設在其附近,在這種情況下,當線路能承受所發生的電涌電壓時,浪涌保護器可安裝在被保護設備處,而線路的金屬保護層或屏蔽層宜首先于界面處做一次等電位連接。
在正常狀態下,Ic應不會造成任何人身危害(非直接接觸)或設備故障(如RCD)。在實際的工作中,一般都將電源浪涌保護器設在總配電房、各樓層的配電箱中及被保護設備前,均取得了較好的防護效果。3.1.1在LPZ0區與LPZ1區交界處,在從室外引來的線路上安裝的SPD應選用符合T1級分類試驗(即通過SPD的10/350us波形的雷電流幅值)的產品。
通過對建筑物的防雷類別確定雷電流的幅值及雷電流直擊在該建筑后在各種管道、線路上的能量分配來確定其通流量的取值。3.1.2在LPZ1區與LPZ2區交界處,分配電盤處或UPS前端宜安裝第二級SPD,可選用經T1或T2級分類試驗的產品。
其標稱放電電流In通常為20KA(8/20us)。3.1.3在重要的終端設備或精密敏感設備處,宜安裝第三級SPD,可選用經T1或T2級分類試驗的產品,其標稱放電電流In通常為10KA(8/20us),同時具有更短的響應時間。
3.2間距與能量匹配問題在安裝SPD時要考慮兩級之間的能量匹配問題,在一般情況下,當在線路上多處安裝SPD且無準確數據時,電壓開關型SPD與限壓型SPD之間的線路長度不宜小于10米,限壓型SPD之間的線路長度不宜小于5米。
還應注意以下幾點:3.2.1SPD采用低-高配置時,第二級SPD幾乎沒有用處,而采用高-低配置時,能前后配合分流。3.2.2隨著兩極間距的縮短,前級分流作用下降,后級通過的電流和能量上升,當距離過近時,前級幾乎不起作用。
如下圖所示安裝方式安裝方式由上圖可知,在設備兩端的殘壓ULPE=U1+Up,由于連接導線較短,大大減少了電涌在導線上的壓降(實驗證明:1m導線在20KA、8/20us波形沖擊下產生的壓降為1KV),也使加在設備兩端的電壓降低,從而起到保護的作用。
蘭州永登溫州盾開電氣有限公司坐落在浙江省溫州市樂清經濟技術開發區。 公司主要產品有: 電涌保護器,信號隔離器。 公司在發展過程中,始終秉持創新驅動、品牌引領,不斷提高產品質量和管理水平,堅持走科技創新規模發展之路,企業核心競爭力,產品市場占有率逐年上升,經營效益穩步提高。
[3]基本元件⒈放電間隙(又稱保護間隙):它一般由暴露在空氣中的兩根相隔一定間隙的金屬棒組成,其中一根金屬棒與所需保護設備的電源相線L1或零線(N)相連,另一根金屬棒與接地線(PE)相連接,當瞬時過電壓襲來時,間隙被擊穿,把一部分過電壓的電荷引入大地,避免了被保護設備上的電壓升高。
用于浪涌保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二極管和扼流線圈等。基本電路基本電路基本電路(3張)浪涌保護器的電路根據不同需要,有不同的形式,其基本元器件就是上面介紹的幾種,一個技術精通的防雷產品研究工作者,可設計出五花八門的電路,好似一盒積木可搭出不同的結構圖案。
根據電路系統的區別,主要的SPD電路有單相、TN-C、TN-S三種。分級防護分級防護標準分級防護標準級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,對于有可能發生直接雷擊的地方,必須進行CLASS—I的防雷。
級保護目的是防止浪涌電壓直接從LPZ0區傳導進入LPZ1區,將數萬至數十萬伏的浪涌電壓限制到2500—3000V。一般要求該級電源防雷器具備每相100KA以上的大沖擊容量,要求的限制電壓小于2500V,稱之為CLASSI級電源防雷器。
一般用戶供電系統做到第二級保護就可以達到用電設備運行的要求了第二級電源防雷器采用C類保護器進行相—中、相—地以及中—地的全模式保護,主要技術參數為:雷電通流容量大于或等于40KA(8/20μs);殘壓峰值不大于1000V;響應時間不大于25ns。
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