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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。
這種充氣放電管有二極型的,也有三極型的,氣體放電管的技術參數主要有:直流放電電壓Udc;沖擊放電電壓Up(一般情況下Up≈(2~3)Udc;工頻耐受電流In;沖擊耐受電流Ip;絕緣電阻R(>109Ω);極間電容(1-5PF)氣體放電管可在直流和交流條件下使用,其所選用的直流放電電壓Udc分別如下:在。
⒉氣體放電管: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。壓敏電阻的技術參數主要有:壓敏電壓(即開關電壓)UN,參考電壓Ulma;殘壓Ures;殘壓比K(K=Ures/UN);大通流容量Imax;泄漏電流;響應時間。
壓敏電阻的使用條件有:壓敏電壓:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0為工頻電源額定電壓)小參考電壓:Ulma≥(1.8~2)Uac(直流條件下使用)Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流條件下使用,Uac為交流工作電壓)壓敏電阻的大參考電壓應由被保護電子設備的耐受電壓來確定,應使壓敏。
抑制二極管在擊穿區內的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α為非線性系數,對于齊納二極管α=7~9,在雪崩二極管α=5~7.抑制二極管的技術參數擊穿電壓,它是指在指定反向擊穿電流(常為lma)下的擊穿電壓,這于齊納二極管額定擊穿電壓一般在2.9V~4.7V范圍內,而雪崩二極管的額定擊穿電壓常在5。
⒋抑制二極管:抑制二極管具有箝位限壓功能,它是工作在反向擊穿區,由于它具有箝位電壓低和動作響應快的優點,特別適合用作多級保護電路中的末幾級保護元件。⑵大箝位電壓:它是指管子在通過規定波形的大電流時,其兩端出現的高電壓。
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。
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