以下是:哈爾濱市通河縣浪涌保護器供應的產品參數
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通常保護元件的數據僅提供沖擊波形前沿為某一上升速率下的殘壓值,也即是其伏秒特性中的某點,遠非其全部,這當然給保護設計帶來困難.所以,必要時應測出保護元件的伏秒特性.至于被保護對象的伏秒特性更是無從可得,非親自努力獲取不可,難度自然更大一些,如果能這樣,當時佳選擇.倘若為了簡化工作,按個方面要求選好。
2.從上面的介紹可知,耐沖擊能力強的保護元件其殘壓較高,動作速度亦相對較慢,反之亦然.而從線路襲入的過電壓均具有較大的沖擊能量.所以,設置在緊靠外線側的保護元件首當其沖,應能承受產大能量的沖擊,因而用氣體放電管或壓敏電阻為適合.特殊情況下(如非暴露環境)也可用瞬態二極管.習慣上,這稱之為級保護。
4.保護元件的選擇7、雷電時,不宜在室外游泳。避雷針的保護范圍可以用一個以避雷針為軸的圓錐形來表示。圖6-7-2為單根避雷針保護范圍示意圖,如果建筑物正處于這個空間范圍內,就能夠得到避雷針的保護。16、盡量不要打。
2.沿建筑物的四角和四邊豎起的杉槁腳手架或金屬腳手架上,應做數根避雷針,并直接接到接地裝置上,使其保護到全部施工面積。其保護角可按60度計算。針長少應高出杉槁30cm,以免接閃時燃燒木材。在雷雨季施工時,應隨杉槁的接高,及時加高避雷針。
避雷帶是用小截面圓鋼或扁鋼做成的條形長帶,裝設在建筑物易遭雷擊部位。根據長期經驗證明,雷擊建筑物有一定的規律,可能受雷擊的地方是屋脊、屋檐、山墻、煙囪、通風管道以及平屋頂的邊緣等。在建筑物可能遭受雷擊的地方裝設避雷帶,可對建筑物進行重點保護。
根據此標準(一般來說),連接電纜的電感一般是1μH/m左右。所以設計該系統時,記得連接電纜要包含火線和接地線。上圖中的安裝暴露出一個問題:如圖安裝會產生1kA/μs的故障電流,這會導致每米連接浪涌保護器的接線上的壓降為1000伏。
如果接線是1米接地線是0.5米,被保護設備將會承受浪涌保護器的箝制電壓再加上1500伏的電壓,而通過正確安裝浪涌保護器可以極大的減少這種電壓。理想的安裝方法如下:按照以上安裝方法,被保護設備只會承受幾乎等于浪涌保護器箝制電壓的低電壓。
一些浪涌保護器需要額外的保護措施,如,不會被熱損壞的保險絲,用來保證浪涌保護器處理能級。其他制造商造出的浪涌保護器可以在風機主斷路器短路之前處理全部電流。選擇過電壓保護的組件時,需要考慮是否有必要使用更多的組件來保證浪涌保護器保護設備。
通常粗略保護就是在設備入口處安裝一個浪涌保護器,而精細保護就是把浪涌保護器直接安裝在被保護設備上。據浪涌保護器目前發展情況,只需安裝一個裝置,或是粗略保護和精細保護的組合,或是一個據精細保護原則制造的簡單大型的浪涌保護器,就可在很大程度上起到全防護作用。
浪涌保護器的安裝位置被選定后,就要選擇浪涌保護器的級別了。所有的浪涌保護器根據它們能導入地下的能量來劃分不同的級別。越低級別的浪涌保護器的導通需要越高的箝位電壓。這就導致了被保護設備上壓力的增加。被保護設備越容易受到破壞,越需要選擇高級別的浪涌保護器。
一般來說,根據特定區域需要的保護級別來劃分出不同的安裝區域,這樣對浪涌保護器的選型就會容易多了,同時對具體的區域需要什么級別的浪涌保護器提供了概況。考慮在雷電防護總體設計中加入浪涌保護器設計,雷電防護區域可以和浪涌保護器各級過渡區域相整合,而通過各級過渡區域可以知道浪涌保護器的放置位置。
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。
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