电源浪涌保护器又称电源防雷器,是供配电系统中普遍应用的用来防护瞬态过电压的保护设备,在不同的位置需要安装不同等级的电源防雷器。一级保护:对于被保护的目标建筑而言,电源引入的地方容易遭受雷电流的冲击,是过电压保护的一道屏障。所以进线处的总配电柜内一般采用能承受较大冲击电流的开关型一级防雷器,广东防爆防雷器原理。二级保护:经过一级电源防雷器的粗保护,仍然有未吸收的残压和电磁感应导致的过电流,需要在分项配电柜中安装二级电源防雷器,广东防爆防雷器原理。三级保护:加装在需保护设备前,进一步吸收上级保护的残压,对目标设备进行精细保护,广东防爆防雷器原理,一般需要将浪涌降至1KV以下。防雷器的基本结构与常规电气试验。广东防爆防雷器原理
防雷器从级别上分三个等级:一级可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60kA。一般用于总配电。第二级目的是进一步将通过一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500-2000V,对LPZ1-LPZ2实施等电位连接。分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20kA。第三级目的是Z终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内。作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10kA。一般用于终端配电设备。不同的配电系统应该选择相应浪涌保护器,可分TN(TN-S,N-C,TN-C-s),IT,TT。广东风力防雷器生产厂家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。
内部浪涌发生的原因同供电系统内部的设备启停和供电网络运行的故障有关:供电系统内部由于大功率设备的启停、线路故障、投切动作和变频设备的运行等原因,都会带来内部浪涌,给用电设备带来不利影响。特别是计算机、通讯等微电子设备带来致命的冲击。即便是没有造成长久的设备损坏,但系统运行的异常和停顿都会带来很严重的后果。比如核电站、医疗系统、大型工厂自动化系统、证券交易系统、电信局用交换机、网络枢纽等。直接雷击是Z严重的事件,尤其是如果雷击击中靠近用户进线口架空输电线。在发生这些事件时,架空输电线电压将上升到几十万伏特,通常引起绝缘闪络。雷电电流在电力线上传输的距离为一公里或更远,在雷击点附近的峰值电流可达100kA或以上。在用户进线口处低压线路的电流每相可达到5kA到10kA。在雷电活动频繁的区域,电力设施每年可能有好几次遭受雷电直击事件引起严重雷电电流。而对于采用地下电力电缆供电或在雷电活动不频繁的地区,上述事件是很少发生的。
浪涌保护器,又称电涌保护器,它是一种非线性组件,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。浪涌保护器对电子设备有着高效的保护作用,它承担着预期经过的雷击电流,经过浪涌保护器的比较大压制,有效吸收雷击电流通过后生成的工频续流,将经过电力线和信号传输线的瞬时过电压或过电流压制在设备和保护器所能承受的电压内,或是把巨大的雷击电流引入大地,以达到保护设备的作用。它只适用于220V/380V的低压电源保护哦!交流浪涌保护器(防雷器)如何选型?
信号线路SPD。随着信息系统的普遍应用,由于网络线路多,电子设备的耐压水平低,雷击对信息系统的危害越来越大。雷电对信息系统的危害主要是雷击电磁脉冲造成的,包括沿线路传导的雷电过电压波、雷电流在接地线产生的高电位反击、雷击电磁场的静电感应和电磁感应。对电磁脉冲的防护措施有分流、等电位联结、屏蔽、接地、合理布线等。在信号线路上安装SPD是信息系统防电磁脉冲的一个重要措施,它可以同时起到分流、等电位联结的作用。信号线路SPD应连接在被保护设备的信号端口上。其输出端与被保护设备的端口相连,有串接和并接之分,一般是串联安装在信号线路上。因此,在选择信号SPD时,应选用插入损耗较小的SPD。电力系统用防雷器有哪些?广东信号防雷器电流
防雷器波形各类波形的含义和用途。广东防爆防雷器原理
浪涌保护器的主要参数:7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。10、z大纵向放电电流:指每线对地施加波形为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。11、z大横向放电电流:指线与线之间施加波形为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。12、在线阻抗:指在标称电压Un下的流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。广东防爆防雷器原理
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