以下是:太原市古交市#浪涌#-價格實惠的產品參數(shù)
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1、優(yōu)點:電路簡單,采用復合對稱電路,共模、差模全保護,L、N可以隨便接。
2、缺點:壓敏電阻RV1短路失效后易引起火災。好在每個壓敏電阻上串聯(lián)一個工頻保險絲以防壓敏電阻短路起火。如果L、N線不可能接反,則可省去壓敏電阻RV2、RV3,將放電管G的上端直接接到N線上,構成“1+1”電路。
3、壓敏電阻的壓敏電壓值參照下表選取(選壓敏電壓高一點的更、耐用,故障率低,但殘壓略高);根據(jù)通流容量要求選擇外形尺寸和封裝形式,或采用幾個壓敏電阻并聯(lián)(應挑選壓敏電壓相近的并聯(lián),以延長使用壽命和確保)。
4、陶瓷氣體放電管的通流容量根據(jù)要求的通流容量選擇,直流擊穿電壓為470V~600V。當防雷器要求的通流容量≤3KA時,可以用玻璃放電管代替。
5、壓敏電阻和氣體放電管都必須按沖擊10次以上的降額值計算通流容量(壓敏電阻為一次沖擊通流容量的三分之一左右,氣體放電管為大通流容量的一半左右)
消費者在選購防雷器時往往了解不足,對防雷器存在多種誤區(qū),造成選擇不當。選購防雷器有哪些注意事項呢?
點:防雷器外形和尺寸:
防雷器外形和尺寸與制造防雷器的閥片材料相關的。根據(jù)防雷器的使用環(huán)境,如果使用空間大不必可慮防雷器外形尺寸;如果使用在室內,那么要對防雷器的尺寸進行考慮:碳化硅防雷器SiC閥片,單位通流容量僅為ZnO閥片的1/4,在相同通流能力條件下,SiC閥片直徑較大,防雷器外徑也大;在相同額定電壓和殘壓條件下,碳浪涌保護器化硅防雷器高度比氧化鋅防雷器大。
第二點:防雷器性價比:
無間隙氧化鋅防雷器的閥片,長時間受到電網電壓作用,環(huán)境條件苛刻,在出廠時要對閥片進行嚴格檢驗。無間隙氧化鋅防雷器的閥片承受暫態(tài)過電壓的能力較弱,不能應用于3-35kv的電網中。對于間隙氧化鋅防雷器串聯(lián)使用,閥片長期作業(yè)不受損壞。
第三點:防雷器使用壽命:
使用環(huán)境、質量、耐用程度等等多方面因素都影響著防雷器的使用壽命。閥門的老化程度直接影響著防雷器的使用壽命。串聯(lián)間隙氧化鋅防雷器的間隙閥片耐久,無間隙氧化鋅防雷器的閥片次之,碳化硅防雷器閥片壽命短,時間一般為7-10年,如果使用條件苛刻的話使用壽命會大大縮短。串聯(lián)間隙氧化鋅防雷器的閥片綜合壽命高達20年以上。
本文通過對進口防雷器的核心技術和參數(shù)進行詳細介紹,并對選擇電源防雷器的幾個重要的參數(shù)進行對比分析,對技術人員以后在電源防雷器上的選擇起到一定的參考。
1、電源防雷器介紹
電源防雷器,即電源SPD,在電源系統(tǒng)的防雷中起著重要的作用。它并聯(lián)在線路中為雷電流提供一個泄放通道,并將加在后端設備的過電壓限制在一定的范圍內,從而對后面的設備進行保護。
組成電源SPD的元器件主要有陶瓷氣體放電管(GDT)、氧化鋅壓敏電阻(MOV)、瞬態(tài)抑制二極管(TVS)。根據(jù)三種主要元件器的組合方式不同,可以分為單一元件的電源SPD和組合式的電源SPD。國內的電源SPD都是采用單一的氣體放電管或壓敏電阻組成SPD,成本較低,但存在許多缺陷,如單一的氣體放電管具有殘壓高、響應時間長、工頻續(xù)流等缺點,而單一的壓敏電阻存在漏電的問題,這將大大減小SPD的使用壽命,并且可能產生自然自爆的現(xiàn)象。因此,為了克服上述元器件的缺點,充分發(fā)揮各自的優(yōu)點,對元器件進行各種組合,并在技術工藝上進行革新,使得電源SPD的性能和技術參數(shù)指標得到優(yōu)化,更加和有效地保護電氣設備。2、 四種進口電源SPD核心技術介紹
四種進口電源SPD擁有的核心技術分別是:Palmas的復合型技術、PHOENIX的AEC能量配合技術、德國DEHN
的RADAX Flow技術、OBO的多層石墨火花間隙技術。
2.1復合型技術
該技術是將n個壓敏電阻(MOV)、n個陶瓷放電管(GTD)、n個瞬態(tài)二極管(TVS)、浪涌電阻(SR)、溫度控制保險管等各種瞬態(tài)過電壓保護元器件通過串聯(lián)和并聯(lián)的矩陣方式排列在PCB電路板,由主放電電路(為雷電流泄放提供通道,并將殘壓逐步限制在很低的水平)和控制電路(用于監(jiān)測各種防雷元件器的工作和老化狀態(tài))組成,充分利用不同元器件的優(yōu)點,發(fā)揮其作用。它主要解決了殘壓、響應時間、漏電流、通流量、工頻續(xù)流、使用壽命的問題。
2.2 AEC能量控制技術
主動能量控制的核心是一個屬于B+C類的SPD,該SPD是在一個用特殊合金材料間隙的電極間加裝了一個主動能量控制器,監(jiān)測后級SPD的殘壓,在后級能量承受極限之前,主動觸發(fā)放電間隙使之工作,并因開關型SPD工作之后維持放電電弧的電壓較低,從而使得點火電路和后級SPD不再因過電壓而處于工作狀態(tài),使得其承受的能量極小。它解決了殘壓、通流量、使用壽命的問題。
2.3 RADAX Flow技術
續(xù)流抑制、遮斷專利技術,工作原理以徑向和軸向吹弧優(yōu)化電弧冷卻為基礎,必須的冷卻氣體是在電弧的影響下由周圍的塑料材料產生的。它可實現(xiàn)被保護電氣裝置工作的高可靠性,與DEHNventil
M 輔助電路配合使用,可以有效降低防雷器的電壓保護水平。它解決了殘壓、能量配合、工頻續(xù)流的問題。
2.4多層石墨火花間隙技術
該技術的裝置由九層火花間隙組成,這九層火花間隙由十片高能石墨電極圓盤疊合在一起夠成,高耐熱的特氟綸隔環(huán),可靠地保證了火花間隙內部的距離,用螺栓固定的壓鑄鋅金屬連接板,將火花間隙組合在一起,箝制在的位置上,九層火花間隙中的八層間隙經過了大容量電容控制,因而保證了設定的保護電壓水平小于2KV。
防雷產品中的主要材料是氧化鋅壓敏電阻,其材料的品質和工藝水平的高低對產品遭受雷擊時是否能產生預期的保護作用有直接的影響,所以你在選擇防雷器時一定要了解廠家的壓敏電阻的來源。
電源防雷器的重要參數(shù):
標稱電壓Un:被保護系統(tǒng)的額定電壓相符,在息技術系統(tǒng)中此參數(shù)表明了應該選用的保護器的類型,它標出交流或直流電壓的有效值。
大持續(xù)工作電壓Uc:能長久施加在保護器的指定端,而不引起保護器特性變化和保護元件的大電壓有效值。
標稱放電電流In:給防雷器保護器施加波形為8/20s的標準雷電波沖擊10次時,保護器所耐受的大沖擊電流峰值。
大放電電流Imax:給保護器施加波形為8/20s的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的大沖擊電流峰值。
電壓保護級別Up:保護器在下列測試中的大值:1KV/s斜率的跳火電壓;額定放電電流的殘壓。
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(fā)生直接雷擊的地方,必須進行CLASS—I的防雷。第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區(qū)內感應雷擊的防護設備,對于前級發(fā)生較大雷擊能量吸收時,仍有一部分對設備或第三級防雷器而言是相當巨大的能量會傳導過來,需要第二級防雷器進一步吸收浪涌保護器。同時,經過級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射LEMP,當線路足夠長感應雷的能量就變得足夠大,需要第二級防雷器進一步對雷擊能量實施泄放。第三級防雷器是對LEMP和通過第二級防雷器的殘余雷擊能量進行保護。
目的是防止浪涌電壓直接從LPZ0區(qū)傳導進入LPZ1區(qū),將數(shù)萬至數(shù)十萬伏的浪涌電壓限制到2500—3000V。
入戶電力變壓器低壓側安裝的電源防雷器作為級保護時應為三相電壓開關型電源防雷器,其雷電通流量不應低于12.5kA(T1測試)。該級電源防雷器應是連接在用戶供電系統(tǒng)入口進線各相和大地之間的大容量電源防雷器。一般要求該級電源防雷器具備每相12.5kA(T1測試)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。
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