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因此人們以前對它的這個缺點也不在意。可是到了現代社會的今天,計算機和其它精密儀器設備在各行各業的大量應用,情況就不同了。在這些精密儀器設備中,存在大量的電子器件,特別是計算機芯片。在這些芯片中,集成著大量的小的電子元件,它們很小,它們之間的絕緣也十分弱。
它們工作在幾伏的低電壓下。避雷針引導雷電流產生的強烈電磁幅射將在這些電子器件的回路中感應生成過電壓,這種過電壓將有極大的可能性擊穿集成電路芯片中元件之間的絕緣,摧毀這些芯片,造成對這些精密儀器設備的不可彌補的損壞。
因此,到了現代社會的今天,避雷針的這個缺點就突現出來并越來越為人們所重視。3、洋避雷針與普通避雷針的比較洋避雷針與普通避雷針一樣,要接閃,要引雷。那在引雷之后,在雷電流來臨時,它還是不可避免地會產生強烈的電磁幅射干擾。
照樣要危及計算機等各種精密弱電設備的。在這一點上,它們具有與普通避雷針一樣的缺點,而不會比普通避雷針有任何優點。4、洋避雷針的“提前放電”是怎么一回事洋避雷針的制造人聲稱,它們的洋避雷針的優點主要有兩個,一是它可以“主動放電”,或“提前放電”,或“早期放電”。
即是說,他們的洋避雷針比普通避雷針具有更好的引雷性能。二是將它的提前放電時間換算成提前放電距離后,相當于增加了避雷針的高度,從而可以增大保護半徑。那就讓我們以“易敵雷”防雷器為例從原理、試驗室試驗和大氣觀測三方面來分析其廠家提供的《易敵雷(INDELEC)產品設計原理》(以下簡稱《設計原理》)中的問題,看看它是怎樣欺騙用戶的。
(其他標準也是這樣的,例如,IEC62305系列或風力發電機具體規定IEC做完評估后需要安裝浪涌保護器時,需要給系統找到合適的產品。在IEC的第6.2段落中,描述了正確選擇浪涌保護器的方法。首先所有被選浪涌保護器的大持續工作電壓要高于標稱工作電壓。
其次要考慮暫態過電壓的產生;如果有產生暫態過電壓的危險,那么被選的浪涌保護器電壓要低于大標稱工作電壓。IEC是一個很好的指導規范,它給設計師提供一些在選擇和安裝設備來進行過壓保護需要考慮的問題的息。
雖然它是一種普遍的標準,但是完全遵循風能行業的需求規范??梢韵蚴澜绺鞯氐膶<医M求助、交流防雷方面的知識經驗,當然也可以向在該領域很有經驗工程咨詢公司尋求幫助。也要根據安裝處的電流量來選擇浪涌保護器。如果特殊位置的短路電流量是未知的,那么要保證選擇足夠大的浪涌保護器元器件,以便處理"佳猜測"電流。
判定和描述特殊具體位置的情況在保證浪涌保護器達到保護設備預期效果是很重要的。還要考慮浪涌保護器的說明書/壽命。因為在安裝后的一秒鐘內可能會產生瞬態高電勢,這可能會毀壞浪涌保護器,在這種情況下,浪涌保護器的壽命就只有一秒鐘。
所以也只能根據從生產商那里得到的數據對浪涌保護器進行預期性的評估。假如浪涌保護器發生故障,要保證它不會造成致命的破壞。當使用浪涌保護器時,要證實它和在它上方的被保護設備能互相配合。如果用保險絲減小浪涌保護器中電流是必要的,那么這些保險絲要能在損壞浪涌保護器之前切斷短路電流。
寧德蕉城溫州盾開電氣有限公司位于浙江省溫州市樂清經濟技術開發區,公司一直秉承誠信經營,客戶至上的理念,公司主營: 電涌保護器,信號隔離器。公司遵循誠信經營,貨真價實,服務的宗旨,贏得了用戶,拓展了市場,建立了銷售網絡,以質量求信譽,以信譽求發展,以雄厚的實力、優良的產品、優惠的價格深得新老用戶的信賴;歡迎來電垂詢或親臨指導。
⑹響應時間:10-11s⒌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。
⑷反向變位電壓:它是指管子在反向泄漏區,其兩端所能施加的大電壓,在此電壓下管子不應擊穿。⑸大泄漏電流:它是指在反向變位電壓作用下,管子中流過的大反向電流。扼流線圈在制作時應滿足以下要求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。
⒍1/4波長短路器1/4波長短路器是根據雷電波的頻譜分析和天饋線的駐波理論所制作的波號浪涌保護器,這種保護器中的金屬短路棒長度是根據工作號頻率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波長的大小來確定的。
由于1/4波長短路棒的直徑一般為幾毫米,因此耐沖擊電流性能好,可達到30KA(8/20μs)以上,而且殘壓很小,此殘壓主要是由短路棒的自身電感所引起的,其不足之處是工頻帶較窄,帶寬約為2%~20%左右,另一個缺點是不能對天饋設施加直流偏置,使某些應用受到限制。
3)線圈中的磁芯應與線圈絕緣,以防止在瞬時過電壓作用下兩者之間發生擊穿。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。
第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,對于前級發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。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。
在低壓供配電系統裝置中,設備均應具有一定的耐受電涌能力,即耐沖擊過電壓能力。當無法獲得220/380V三相系統各種設備的耐沖擊過電壓值時,可按IEC和GB版)的給定指標選用。2)標稱放電電流In的(沖擊通流容量)選擇流過SPD、8/20μs電流波的峰值電流。
用于對SPD做II級分類試驗,也用于對SPD做I級和II級分類試驗的預處理。事實上,In是SPD不發生實質性破壞而能通過規定次數(一般為20次)、規定波形(8/20μs)的大限度的沖擊電流峰值。3)大放電電流Imax(極限沖擊通流容量)的選擇流過SPD、8/20μs電流波的峰值電流,用于II級分類試驗。
Imax與In有許多相同點,他們都是用8/20μs電流波的峰值電流對SPD做II級分類試驗。不同之處也很明顯,Imax只對SPD做一次沖擊試驗,試驗后SPD不發生實質性破壞;而In可以做20次這樣的試驗,試驗后SPD也不能有實質性破壞。
浪涌保護器(SurgeprotectionDevice)是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,過去常稱為"避雷器"或"過電壓保護器"英文簡寫為SPD.浪涌保護器的作用是把竄入電力線、號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊。
因此,Imax是沖擊的電流極限值,所以大放電電流也稱為極限沖擊通流容量。顯然,Imax>In。浪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[1]。
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