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2浪涌保護器的分類SPD是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其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。
2.1按工作原理分類按其工作原理分類,SPD可以分為電壓開關型、限壓型及組合型。⑴電壓開關型SPD。在沒有瞬時過電壓時呈現高阻抗,一旦響應雷電瞬時過電壓,其阻抗就突變為低阻抗,允許雷電流通過,也被稱為"短路開關型SPD"。
⑵限壓型SPD。當沒有瞬時過電壓時,為高阻抗,但隨電涌電流和電壓的增加,其阻抗會不斷減小,其電流電壓特性為強烈非線性,有時被稱為"鉗壓型SPD"。⑶組合型SPD。由電壓開關型組件和限壓型組件組合而成,可以顯示為電壓開關型或限壓型或兩者兼有的特性,這決定于所加電壓的特性。
在直擊雷非防護區(LPZ0A)或在直擊雷防護區(LPZ0B)與防護區(LPZ1)交界處,安裝通過Ⅰ級分類試驗的浪涌保護器或限壓型浪涌保護器作為級保護,對直擊雷電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時,將傳導的巨大能量進行泄放。
2.2按用途分類按其用途分類,SPD可以分為電源線路SPD和號線路SPD兩種。2.2.1電源線路SPD由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。在防護區之后的各分區(包含LPZ1區)交界處安裝限壓型浪涌保護器,作為二、三級或更高等級保護。
第二級保護器是針對前級保護器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,在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保護器而言是相當巨大的能量,會傳導過來,需要第二級保護器進一步吸收。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。
這些電源防雷器對于通過了用戶供電入口處浪涌放電器的剩余浪涌能量進行更完善的吸收,對于瞬態過電壓具有極好的抑制作用。該處使用的電源防雷器要求的大沖擊容量為每相45kA以上,要求的限制電壓應小于1200V,稱之為CLASSⅡ級電源防雷器。
一般用戶供電系統做到第二級保護就可以達到用電設備運行的要求了第二級電源防雷器采用C類保護器進行相-中、相-地以及中-地的全模式保護,主要技術參數為:雷電通流容量大于或等于40KA(8/20μs);殘壓峰值不大于1000V;響應時間不大于25ns。
第三級保護目的是終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000V以內,使浪涌的能量不致損壞設備。在電子息設備交流電源進線端安裝的電源防雷器作為第三級保護時應為串聯式限壓型電源防雷器,其雷電通流容量不應低于10KA。
后的防線可在用電設備內部電源部分采用一個內置式的電源防雷器,以達到完全小的瞬態過電壓的目的。該處使用的電源防雷器要求的大沖擊容量為每相20KA或更低一些,要求的限制電壓應小于1000V。對于一些特別重要或特別敏感的電子設備具備第三級保護是必要的,同時也可以保護用電設備免受系統內部產生的瞬態過電壓影響。
對于波通設備、移動機站通設備及雷達設備等使用的整流電源,宜視其工作電壓的保護需要分別選用工作電壓適配的直流電源防雷器作為末級保護。第四級及以上根據被保護設備的耐壓等級,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。
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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。
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