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浪涌保護器當天出貨視頻展示,產品更生動!讓您親眼見證其優點和特點,為您的購買決策提供有力支持。以下是:巴中通江浪涌保護器當天出貨的圖文介紹雷電災害是嚴重的自然災害之一,全世界每年因雷電災害造成的人員傷亡、財產損失不計其數。隨著電子、電子集成化設備的大量應用,雷電過電壓和雷擊電磁脈沖所造成的系統和設備的損壞越來越多。因此,盡快解決建筑物和電子息系統雷電災害防護問題顯得十分重要。
隨著相關設備對防雷要求的日益嚴格,安裝浪涌保護器(SurgeProtectionDevice,SPD)抑制線路上的浪涌和瞬時過電壓、泄放線路上的過電流成為現代防雷技術的重要環節之一。1雷電的特性防雷包括外部防雷和內部防雷。
外部防雷以接閃器(避雷針、避雷網、避雷帶、避雷線)、引下線、接地裝置為主,其主要的功能是為了確保建筑物本體免受直擊雷的侵襲,將可能擊中建筑物的雷電通過避雷針(帶、網、線)、引下線等泄放入大地。內部防雷包括防雷電感應、線路浪涌、地電位反擊、雷電波入侵以及電磁與靜電感應的措施。
其基該方法是采用等電位聯結,包括直接連接和通過SPD間接連接,使金屬體、設備線路與大地形成一個有條件的等電位體,將因雷擊和其他浪涌引起的內部設施分流和感應的雷電流或浪涌電流泄放入大地,從而保護建筑物內人員和設備的。
雷電的特點是電壓上升非常快(10μs以內),峰值電壓高(數萬至數百萬伏),電流大(幾十至幾百千安),維持時間較短(幾十至幾百秒),傳輸速度快(以光速傳播),能量非常巨大,是浪涌電壓中具破壞力的一種。
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。
一、雷電的產生上一張提到的三條保護原則中,后面兩條均需要外加一些保護元件才能實現.本章僅就常用保護元件的選擇問題作進一步論述.不動作電壓或稱低限制電壓,它指該管保持高阻狀態時所能承受的高電壓值(如圖6所示的UA).此值因與流過的電流有關,因而規定電流為1mA時的電壓即為不動作電壓.從某種意義上講。
國際上和我國都規定,電源線進戶處應實施總等電位聯接,即將電源線進戶處附近所有的金屬構件、管道均與PE線聯接。在特別潮濕、觸電危險的場所(如浴室)還必須進行輔助等電位聯接,即將該場所內所有的金屬構件、管道再與PE線相互連接。
例如:變壓器中性點接地、接閃器和避雷器的接地是工作接地。互感器二次側端子接地、設備外殼接地為保護接地。防直擊雷采取的措施是引導雷云與避雷裝置之間放電,使雷電流迅速流散到大地中去,從而保護建筑物免受雷擊。
(二)引下線過流保護非自復型(串聯用)自復型:正溫度系數熱敏電阻4、避雷器的使用類型及功用:還需要考慮的是壓敏電阻的阻值(非動作時)并非無限大,工作與有恒定電壓的情況下,會存在一定的漏電流,若產品質量不好,漏電流會逐漸增大甚至自行損壞.況且,長時間流過這些弱電流也會形成溫升,只是慢慢老化而縮短壽命。
1個三級放電管[如土3(a)所示]其保護效果優于使用3個二級放電管[如圖3(b)所示],更優于僅使用兩個縱向保護二級放電管[如圖3(b)所示中沒有G3的情況].通常在a、b線上所感應的雷電壓Uae(U’ae)和Ube(U’be),當線路結構、絕緣等條件相同,放電管尚未擊穿前,Uae(U’ae)≈Ub。
沖擊擊穿電壓值與施加至極間沖擊波性的波前(沿)陡度有明顯的關系,即波前越陡,電壓值越高,反之亦然.當陡度降得很緩慢時,即為標稱直流擊穿電壓值.這一特性常以放電管沖擊擊穿電壓和放電(動作)時間關系的“伏秒特性”曲線來描述(如圖2所示).圖中的曲線越平直、越靠近Vdc值,則其保護效果越好.引下線沿建(構。
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配套解決方案:除了上述建議外,Ruilon的MLV產品組合還提供其它解決方案。例如,如果制造工藝無法處理0402規格的元件,可選用具有同等屬性的0603規格的器件。監管問題:IEC是適合此接口的標準規范。
通過該測試可證明終端產品不易受到ESD危害。特性:不適用。應用警告:不適用。防雷器的工作原理防雷器的作用是限制通過線路進入設備的雷電壓和雷電流,保護設備不受雷電損壞。防雷器的工作原理分為兩種:一種是限制電壓,另一種是限制電流。
限制電壓分為降低電壓幅值,平緩電壓陡度,或者兩種兼而有之。防雷器的原理如上圖所示,圖中V1是防雷器,起過電壓保護作用,R1和R2是線路阻抗。如果沒有防雷器,當外面過電壓u1入侵時,加在設備上的電壓為u1.現在由于V1的限壓作用,則由u1變為u,u成為殘余電壓,簡稱殘壓,u遠小于u1,因此起到了保護的作用。
u越小,則保護的效果越好。作為選擇原則,一般要求殘壓u小于設備可承受電壓,設備可承受電壓也就是設備的耐雷能力,或成為耐雷水平。由上面的防雷器工作原理可看出,設備要受到防雷器保護不損壞,設備本身也要具有一定的耐雷擊能力,否則防雷器起不到作用。
從上世紀早期的放射源避雷針,到八十年代的法國依麗達(Helita)公司的Pulsar大氣高脈沖電壓避雷針(Atmospherichighpulsevoltagelightningconductor),到九十年代的富蘭克林避雷針(Franklinconductor)、圣埃爾摩避雷針(SaintElmo。
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