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還要考慮漏電保護器跳閘的情況。選擇浪涌保護器時,要選不易老化的,在預期瞬時高壓下不易被損壞,及發生故障時不易損壞其它電氣設備的浪涌保護器。后選擇浪涌保護器時,它的箝制電壓要和被保護設備所能承受的電壓一致。
如果浪涌保護器不能保持箝制電壓,就要在被保護設備附近安裝另外的浪涌保護器。如果多個浪涌保護器同時使用時,正確協調這些浪涌保護器間的關系就很重要了。在兩個浪涌保護器之間要選擇一個規定的電感,而這個電感可以通過兩個浪涌保護器之間固定長度的電纜,或是用規定的電感元件來實現。
浪涌保護器(電涌保護器)又稱避雷器,簡稱(SPD)適用于交流50/60HZ,額定電壓至380V的供電系統(或通系統)中,對間接雷電和直接雷響或其他瞬時過壓的電涌進行保護,適用于家庭住宅、第三產業以及工業領域電涌保護的要求,具有相對相,相對地,相對中線,中線對地及其組合等保護模式。
再次重申,以目前浪涌保護器的發展情況來看,一步實現完全保護的可能性很大。原始的電涌保護器羊角形間隙,出現于19世紀末期,用于架空輸電線路,防止雷擊損壞設備絕緣而造成停電。20世紀20年代,出現了鋁浪涌保護器,氧化膜浪涌保護器和丸式浪涌保護器。
30年代出現了管式浪涌保護器。50年代出現了碳化硅防雷器。70年代又出現了金屬氧化物浪涌保護器。現代高壓浪涌保護器,不僅用于限制電力系統中因雷電引起的過電壓,也用于限制因系統操作產生的過電壓。浪涌也叫突波,顧名思義就是超出正常工作電壓的瞬間過電壓。
本質上講,浪涌是發生在僅僅幾百萬分之一秒時間內的一種劇烈脈沖,可能引起浪涌的原因有:重型設備、短路、電源切換或大型發動機。而含有浪涌阻絕裝置的產品可以有效地吸收突發的巨大能量,以保護連接設備免于受損。浪涌保護器,也叫防雷器,是一種為各種電子設備、儀器儀表、通訊線路提供防護的電子裝置。
此并聯的短路棒長度對于該工作號頻率來說,其阻抗無窮大,相當于開路,不影響該號的傳輸,但對于雷電波來說,由于雷電能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒對于雷電波阻抗很小,相當于短路,雷電能量級被泄放入地。
在線阻抗:指在標稱電壓Un下流經保護器的回路阻抗和感抗的和。通常稱為“系統阻抗”。6、雷電時,不能停留在高樹林子的邊緣,電線、旗桿的周圍和干草堆、帳篷、鐵軌、長金屬欄桿、龐大金屬物體旁,山頂、制高點等場所。
⒌扼流線圈:扼流線圈是一個以鐵氧體為磁芯的共模干擾抑制器件,它由兩個尺寸相同,匝數相同的線圈對稱地繞制在同一個鐵氧體環形磁芯上,形成一個四端器件,要對于共模號呈現出大電感具有抑制作用,而對于差模號呈現出很小的漏電感幾乎不起作用。
9、盡快進入有完好避雷裝置的建筑物內,關閉門窗,切不可停留在樓的頂面上。扼流線圈使用在平衡線路中能有效地抑制共模干擾號(如雷電干擾),而對線路正常傳輸的差模號無影響。(5)盡可能縮短保護元件的引線,直接裝在需要保護的電路上.19、如果處在野外無處躲避,雷雨交加時要立即蹲下,雙腳并攏,雙臂抱膝,頭部下俯,盡量縮小身體體積和接地面積。
手中如果有金屬物品(如金屬桿的雨傘、鐵器皿、鐵鍬等),要迅速放到較遠的地方。峰值放電電流:分兩種:額定放電電流Isn和大放電電流Imax。過某一量級沖擊電流時的殘壓(如突5所示的U1)值與壓敏電壓(U1mA)值之比,即:常用的閥型避雷器,其基本元件是由多個火花間隙串聯后再與一個非線性電阻串聯起來,裝在密封的瓷管中。
小參考電壓:Ulma≥(1.8~2)Uac(直流條件下使用)要進行多級SPD的能量協調本文主要介紹過電壓保護元件的特性.過電壓保護元件與迅速的將外來的沖擊能量全部或部分分瀉放掉,不讓其進入設備內部,達到保護的目的,其必須具備如下的性能.大放電電流Imax:給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電。
額定電壓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。各焊接點必須刷漳丹油或瀝青油,以加強防腐。另外,建筑物的金屬屋頂也是接閃器,它好像是網格更密的避雷網一樣。
選擇保護元件主要考慮以下幾點.欲使設備得到很好的保護,首先應對其所處的環境、受雷電影響的程度做出客觀的估計,因他于出現過電壓的幅值、概率、網絡結構、設備抗電能力、保護水平和接地等有關.不過,防雷工作應作為一項系統工程來考慮,強調防護(包括建筑物、傳輸線路、設備和接地等),綜合治理,且要做到科學、。
屋面上的金屬欄桿,也相當于避雷帶,都可以加以利用。額定放電電流Isn:給保護器施加波形為8/20μs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。1)繞制在線圈磁芯上的導線要相互絕緣,以保證在瞬時過電壓作用下線圈的匝間不發生擊穿短路。
(1)首先應確定保護元件的靜態工作范圍,據此選取合適的標稱值.如氣體放電管的標稱直流擊穿電壓、壓敏電阻的壓敏電壓值、瞬態二極管的不動作電壓值和穩態管的穩壓值等.這些標稱值應高于該電路可能出現的高穩態電壓值(供電電壓、號峰值電壓等的疊加值).至于開關二極管很多是以兩只管反向并聯使用,獲得雙向保護[。
由于氣體介質中的擊穿放電是隨機現象,故對他的擊穿電壓(包括直流和沖擊)值不能簡單的一個別樣品的個別數據來判定.多年來,我們通過對大量實測擊穿電壓值進行研究,觀察其實際分布情況,并利用亨利直線法進行檢驗.結果表明,放電管的擊穿電壓基本上符合正態分布.所以,用統計評定方法是可行的,這已在GB9043中使。
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