浪涌保护器
1浪涌保护器接入模式
(0)在TN制式中,一般情况下浪涌保护器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间。但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入浪涌保护器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的浪涌保护器。在TT制式中,当***浪涌保护器位于漏电保护器之后,可作上述共模接法。当***电涌保护器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,浪涌保护器应作“3+1”接法,即三个相线对中性线各接一个电涌保护器,中性线对保护地线再接一个浪涌保护器。
浪涌保护器对浪涌的防护方法
(0)浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法,通过防浪涌元件(MOV),在雷击感应及操作过电压时,迅速将浪涌能量传入大地,保护设备免遭损害。浪涌保护器对浪涌的防护方法如下:(1)并联型电涌保护器并联于供电线路上在正常情况下,防雷模块内的压敏电阻处于高阻状态。电网遭受雷击或开关操作出现瞬时浪涌过电压时,防雷器在纳秒级时间内响应,压敏电阻呈低阻状态,迅速将过电压限制在一个很低的幅值内。当线路中有较长时间的持续脉冲或持续过电压,压敏电阻器性能劣化而发热到一定程度使热脱机构脱扣,避免火...
变频器如何防雷?
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:夏天雷电多,每年公司里的变频器都有被雷击损坏的,请大家发表些意见,看看如何将防雷做到*好。大虾:变频器处在空旷的地方?出现这种情况一般要高压进线处安装避雷器的同时,在低压动力回路安装低压避雷器,变频器柜的外壳与厂房防雷接地网分开。控制线路如果被引到露天,同样要安装防浪涌装置。。侠士:按设备所在的位置装对应级别的浪涌保护器,浪涌保护器分B、C、D三个级别。菜鸟:同问楼上的,对浪涌保护器应用不怎么了解,请问B、C、D三个级别有什么区别呢。咨询了一下变频器厂家,厂家给出的方法就是两方面隔离,一个就是在变频器主回路上加装浪涌保护器,变频器接地不要与接地网接在一起。另一个就是在控制回路上使用屏蔽线缆,避免感应雷。游民:同问楼上的,对浪涌保护器应用不怎么了解,请问B、C、D三个级别有什么区别呢。
中国*大专业浪涌保护器厂商坤友电气落户上海
搜狐公众平台 (0)日前,中国*大专业浪涌保护器厂商坤友电气落户上海市张江国家自主**示范区?上海大学科技园,坤友电气将积累丰富的浪涌防护的经验带到全中国,服务于中国制造业的产业升级和质量提升。浪涌是指,系统发生短时过电压(即时间不超过1毫秒)的电压瞬时脉冲,它通常也被称作尖峰、缺口、干扰、毛刺或突变。通俗的说,浪涌就是指由于外部雷击或者是电网内部大型设备(电机、电容等)的投切等引起的电压瞬时突变,这种瞬时电压有时高达几千伏(国内用电环境有效电压220V),极易引起电子设备部件损、电器设备绝缘击穿,同时也容易导致计算机等设备数据出错或者死机,给制造业带来极大危害与损失。“但由于这种损害并不直接表现在外,所以不易察觉,也被人们所忽视。”上海坤友电气公司CEO张总称。他表示十分看好中国市场,因为“中国正在成为了制造大国。而凡是用到微处理技术的设备都会受到浪涌的影响,都需要浪涌保护器的保护。”上海坤友电气公司CTO杨教授也认为,随着“中国制造”越来越得到全世界的认可,中国的制造产业也逐步提升,新的电子技术、自控技术以及信息技术在各行各业中得到更加广泛的运用,敏感的电气设备、精密电子设备、信号传输设备已成制造企业
浪涌保护器
2浪涌保护器(SPD)工作原理和结构
(0)1、浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。浪涌保护器,也叫信号防雷保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供**防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害2、涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。电涌保护器的工作原理是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏!,电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。,,电涌保护器的工作原理是
选择浪涌保护器的几个原则
(0)JLSP浪涌保护器选择的几个原则1)SPD的电压保护水平Up应始终小于被保护设备的冲击耐受电压Uchoc,并且大于根据接地类型得出的电网*高运行电压Usmax,即Usmax(2)SPD与被保护设备两端引线应尽可能短,控制在0.5m以内;(3)如果进线端SPD的Up加上其两端引线的感应电压以及反射波效应与距其较远处的被保护设备的冲击耐受电压相比过高,则需在此设备处加装**级SPD,其标称放电电流In不宜小于8/20μs 3kA;当进线端SPD距被保护设备不大于10m时,若该SPD的Up加上其两端引线的感应电压小于设备的Uchoc的80%,一般情况在该设备处可不装SPD;(4)当按上述第3点要求装的SPD之间设有配电盘时,若***SPD的Up加上其两端引线的感应电压保护不了该配电盘内的设备,应在该配电盘内安装**级SPD,其标称放电电流In不宜小于8/20μs 5kA;(5)当在线路上多处安装SPD时,电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10m,限压型SPD之间的线路长度不宜小于5m。例如:被保护设备与配电中心距离较近,在线路敷设上可特意多绕一些导线;(6)当进线端的S
信号浪涌保护器的简介和原理
(0)JLSP信号浪涌保护器的简介和原理JLSP信号浪涌保护器也是我们防雷系列的一种类型的产品,它也是对浪涌过压、过流进行保护的一种产品。 信号浪涌保护器主要用在下列系统中,有工业控制系统,网络音频通信系统,安防监控系统,火灾报警系统,考勤系统。 首先要对他们那个地方的雷电情况进行了解,了解雷暴日情况,如果情况适合使用我们的防雷类信号浪涌保护器,而他们却没有注意到信号防雷的重要性,也没有进行这种信号保护,那要根据情况向他们叙述防雷的重要性,让他们认识到投资到防雷防护对企业有很大重要性。信号浪涌保护器它是什么?它是在信号线路上对其可能产生的过压进行限制,过流进行泄放,保护信号设备正常工作的装置。它的作用是什么?能对信号线路上产生的过压进行限制,过流进行泄放,从而保护设备正常工作。使用场合:JLSP-S系列浪涌保护器适合于弱电控制系统(主要有工业控制系统,网络通讯系统,火灾报警系统,闭路电视安防监控及考勤系统等)的浪涌保护。主要特点:1)多级保护,通流容量大2)核心器件选取用国际**产品,性能优越3)内置半导体器件,响应速度快4)低电容设计、传递性能优异5)残压水平低6)运用先进的生产工艺制
浪涌保护器常规安装要求
(0)JLSP浪涌保护器常规安装要求浪涌保护器采用35MM标准导轨安装对于固定式浪涌保护器,常规安装应遵循下述步骤:1)确定放电电流路径2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体,4)设备与浪涌保护器浪涌保护器之间建立等电位连接。5)要进行多级浪涌保护器的能量协调为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少。一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且,应该与接地线分开。同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量。
五种浪涌保护器的防护方法
(0)产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。电网过压、开关打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法。众所周知,电子产品在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子产品的损坏,损坏的原因是电子产品中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据估计,电子产品的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是电子产品的隐形致命杀手。因此,为了提高电子产品的可靠性和人体自身的**性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。其方法之一是使整机和系统接地,整机和系统的地(公共端)和大地应分开,整机和系统中的每个子系统均应有独立的公共端,在子系统之间需传输数据或信号时,应以大地为参考电平,接地线(面)必须能流过很大的电流,如几百安培。**种防护方法是在整机和系统中的关键部位(如电脑的显示器等)采用电压瞬变和浪涌的防护器件,使电压瞬变和浪涌通过防护器件旁路到子系统地和大地
浪涌保护器
3电源浪涌保护器安装注意事项
(0)JLSP电源浪涌保护器安装注意事项1、JLSP 系列模块式浪涌保护器采用标准的35mm 安装,安装以后不需要调整;2、只要JLSP 保护器安装得当即可自动对电网进行保护;3、安装应由熟练的电气人员进行,安装前应检查模板单元上标定UC 值是否与实际系统电压相配对,外观是否有损坏,若不配对或有损坏发生时,就不应安装在保护电路上。如浪涌保护器模块(以下简称模块)的指示窗口指示红色,应立即更换新的模块。在更换时,发现插拔力非常轻或基座有明显的发黑现象的时候,就应该使用新的基座。4、接地线截面积不应小于6.0mm2;相线截面积不应小于4.0 mm2;远程遥信导线截积*大1.5 mm2。为了防止浪涌保护器失效后影响电网的正常运行,在火线支路上每个JLSP 浪涌保护器的前端必须串联熔断器或断路器等保护装置,如下表所示:5、JLSP 浪涌保护器的连接线长度应小于0.5 米,否则过长的连接线会产生额外的电压降,仍然有可能损坏设备。如果浪涌保护器的连接线长度由于现场情况不可能小于0.5 米,则输入输出线采用V 型连接方式6、JLSP 浪涌保护器需要与接地系统有很好的连接,如果JLSP 浪涌保护器安装
电源浪涌保护器的功能和特性
(0)一、产品功能描述JLSP系列电源浪涌保护器分为箱式和模块式两种,均采用了非线性特征极好的过电压保护元件。在正常情况下,浪涌保护器处于极高的电阻状态,漏电几乎为零,从而保证电源系统正常中供电。当电源系统出现浪涌过电压时,JLSP电源浪涌保护器立即在纳秒级的时间内导通,将过电压的幅值限制在设备的**工作范围内,同时将浪涌能量入地释放掉。随后,浪涌保护器由迅速变为高阻状态,从而不影响电源系统的正常供电。JLSP电源浪涌保护器的特性:1、可靠的热脱扣保护装置JLSP系列浪涌保护器采用先进的低温焊接生产工艺,内置故障**断开装置,具有极高的**可靠性。当保护器遭到浪涌电源冲击破坏时,能够迅速分离脱扣,断开与电源的连接,避免芯片过热而引起的故障。2、JLSP系列浪涌保护器采用特殊的拓扑电路系统,具有多重熔断保护功能,即单个模块内并联多个芯片,每个芯片都同时具有热熔断和过流熔断功能。当单个芯片老化失效后,不影响其他芯片的正常工作。为目前浪涌防护行业中级别*高的故障保护系统,真正做到**可靠。3、独特的热备份功能一般浪涌保护器,受连续浪涌(如雷电电磁冲脉)侵扰时,其中的MOV单元老化或失效后,因不能及
电源浪涌保护器的具体介绍
(0)JLSP电源浪涌保护器的具体介绍JLSP电源浪涌是电路中持续约百万分之一秒的瞬态过电压。比如系统工作电压为380V的马达可通过几千伏的绝缘测试,而一个在电路板上工作电压为5V的芯片不可能有与马达相同的绝缘强度。电源浪涌保护器是一个复杂的产品,它不仅仅是一个电气部件,它是将不同功能的部件精密地组合在一个电路中,以*短的时间(纳秒级)内将被保护线路接入等电压系统中,使设备各端口等电位,同时释放在电路上因雷击而产生的大量脉冲能量,将其短路泄放到大地,降低设备各端口的电位差。该系列产品可以极其有效地抑制由雷电引起的感应过电压及系统操作过电压,保护设备**,保障系统的正常运行;1.适用范围:主要适用于配电室、配电柜、和其它重要场所总电源,移动通信基站,微波通信局/站,电信机房,工厂,民航,金融,证券等系统的主电源防护;2.所替代的产品:取代了火花间隙、压敏电阻、抑制二极管等保护元件;3.性能特点:3.1 易辨识的状态显示可以方便维护人员了解浪涌保护器的工作状态,易维护3.2 35mm的标准导轨式安装;3.3 浪涌识别技术:在模块内装入识别开关,此开关可以识别浪涌,正常工作时处于常开状态,仅在出
浪涌保护器
4浪涌保护器与避雷器有什么区别?
(0)安装浪涌保护器的目的是把瞬态过电压 有效、快速地 限制到设备能够承受的水平(雷击和操作过电压);不同质量,采用不同技术的产品,效果也不同。电涌进入到设施内将分散到整个建筑物的配电系统。选用电涌防护器的规格取决于它要安装的位置。出现在建筑物主进线端的电涌能量*大,通过配电系统逐步分散,经过各分支配电盘强度逐渐减小,*后,末端配电盘经受的电涌电流*小,并在系统的深处泄放。安装在建筑物主进线端的电涌防护器必须具有一个相当大的电流分流能力,而在建筑物深处的设备可使用一个小很多的防护器来处理残余雷击和本地产生...
浪涌保护器
5电源浪涌保护器的参数选择及线路保护
(0)浪涌保护器(Su rge p ro tect ive device, SPD) , 也称电涌保护器、避雷器等, 它的作用是保证电子设备免受浪涌过电压(雷电过电压、操作过电压等) 的破坏, 既不影响设备的正常工作, 又将浪涌过电压限制在相应设备的耐压等级范围内, 目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流, 也是等电位连接的一种方法。在实验中, 以电压波形保持不变, 升高电压, 每个电压可以获得一个击穿时间, 以电压为纵轴, 时间为横轴, 可以画出伏秒特性, 由此得知, 为了保证SPD 能够在全时域范围内保护设备不受浪涌过电压的破坏, 它的冲击伏秒特性必须在用...
浪涌保护器有磁性吗?
(0)电涌保护器(SPD)工作原理和结构电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为"避雷器"或"过电压保护器"英文简写为SPD.电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。一、SPD的分类1、按工作原理分:1.开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。3.分流型或扼流型分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频
淺析浪涌保护器(SPD)保护模式
(0)用以限制瞬时过电压和泄放电涌电流的电器,它至少应包括一种非线性元件。在一般平时的工作中也称“浪涌保护器”、“浪涌防护器”、“电涌保护器”、“防雷器”等。二、浪涌保护器的保护模式1.什么是保护模式:SPD可连接在L(相线)、N(中性线)、PE(保护线)间,如L-L、L-N、L-PE、N-PE,这些连接方式称为保护模式,它们与供电系统的接地型式有关。按GB50054-95《低压配电设计规范》规定,供电系统的接地型式可分为:TN-S系统(三相五线)、TN-C系统(三相四线)TN-C-S系统(由三相四线改为三相五线)、IT系统(三相三线)和TT系统(三相四线,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分连接的接地极与电源接地极无电气联系)。目前,浪涌保护器的保护模式大部分是4个保护模式(L-PE,N-PE),即三根火线分别与保护线,中性线与保护线连接。4模式保护,见图1的*右边的4个模式。还有一部分是全模式(L-L、L-N、L-PE、N-PE),即三根火线之间,三根火线分别与保护线,三根火线分别与中性线,中性线与保护线。全模式*多有10模式,在常用的3相星形接地方式中就是10模式。见图
浪涌保护器的响应时间
(0)浪涌保护器的响应时间响应时间是浪涌保护器制造商标出的*常见、也是*容易引起误解的产品参数之一。尽管对浪涌保护器的响应时间目前还没有一个统一的定义,但浪涌抑制组件的响应时间通常被认为是从施加一个浪涌波形到该组件动作,或者从“关闭”状态切换到“开通”状态的时间。对于火花间隙防雷保护器,比如气体放电管,其响应时间很容易定义和测量。在这些装置中,其内部火花间隙的气体离子化时间*长为几微秒,然后这类装置几乎瞬时从高阻抗切换到非常低的阻抗状态。火花间隙的响应时间不是恒定的,而是取决于所施加的浪涌电流幅值和上升率以及火花间隙的间距等因素。对于固态组件(比如压敏电阻和雪崩二极管)的装置,其响应时间则没有那么容易定义。固态半导体中的雪崩传导,比火花隙中的气体离子化发生快大约一千倍。这些器件进入导通状态也更缓和,其响应时间的测量已在设备良好的研究实验室完成,用极快的上升脉冲施加到固态抑制组件上进行实时测量。这些测量结果表明,单结保护器件(比如雪崩二极管)的响应时间大约为1纳秒(十亿分之一秒),而多结保护器件(比如压敏电阻)的响应时间则在3至5纳秒之间。然而,这些响应时间也仅适用于组件本身的特性。即使保护器
淺析浪涌保护器的多元件矩阵
(0)淺析浪涌保护器的多元件矩阵在雷电防护过程中,目前通常使用电涌保护器(SPD)来实现对电器设备进行保护。一般认为:开关型SPD具有大通流容量(标称通流电流和*大通流电流)的特点,用氧化锌压敏电阻(MOV)制作的限压型SPD通流容量相对要小一些。国际上电涌保护器采用的金属氧化锌阀片主要采取两种连接方法:一个是以北美为主的采取多片金属氧化锌并联使用的方法,使用的标准为UL1449**版;另一个是以法、德为主的采取单片金属氧化锌技术的方法,使用的标准为IEC61643-1-2。在保证高速响应的前提下,要提高SPD的通流容量,MOV阀片一般采取多片并联使用,防止单片金属氧化锌阀片击穿后冒烟和爆炸。欧洲及国内一些专家认为多片MOV阀片并联使用,由于阀片性能不一致,可能产生雷电能量分配不均匀,造成MOV阀片的温度升高,性能下降,导致热崩溃,或提早老化、失效,因此不主张采取多片氧化锌阀片并联使用。但目前国际上使用在低压电源配电系统上的单片MOV阀片的*大通流容量只能达到60-70KA(8/20μs)满足不了实际工程的需要,所以对于MOV阀片并联使用有不同的看法。美国JOSLYN公司是雷电浪涌防护的专业
浪涌保护器
6浪涌保护器的分类
(0)浪涌保护器的分类SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击。2. 1 按工作原理分类按其工作原理分类, SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型。(1)电压开关型SPD。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为“短路开关型SPD”。(2)限压型SPD。当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为“钳压型SPD”。(3)组合型SPD。由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性。
浪涌保护器在住宅中的安装注意事项
(0)(1)高层住宅应在照明、动力总配电箱内安装符合I级分类试验的SPD,并宜在屋顶风机、电梯等设备的电源配电箱内安装符合Ⅱ级分类试验的SPD。高层住宅在工程档次较高及造价允许的情况下宜在住户配电箱内安装符合Ⅲ级分类试验的SPD。(2)多层住宅在符合本文第五部分2条1款时,宜在照明总配电箱内安装符合I级分类试验的SPD。符合本文第五部分2条2款时,宜在照明总配电箱内安装符合Ⅱ级分类试验的SPD。分散型小别墅宜将SPD安装在住户配电箱内。 电涌保护器安装的注意事项:SPD的安装应注意如下问题:(1)***保护的SPD应靠近建筑物的入户线的总等电位连接端子处,**、三级保护的SPD应尽量靠近被保护设备安装。(2)电涌保护器接至等电位连接的导线要尽可能短而直。(3)为满足信息系统设备耐受能量要求,SPD的安装可进行多级配合,在进行多级配合时应考虑SPD之间的能量配合,当有续流时应在线路中串接退耦装置。有条件时,宜采用同一厂家的同类产品,并要求厂家提供其各级产品之间的安装距离要求。在无法获得准确数据时,电压开关型与限压型SPD之间的线路长度小于10米时和限压型SPD之间线路长度小于5米时宜串接退耦
如何安装浪涌保护器
(0)浪涌保护器,也称防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供**防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。为了防止过电压对设备带来的危害,我们可加装浪涌保护器来防护,可分为电源线路防护,信号线路防护,天馈线路防护三大类。电源线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:1、电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接。各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m。2、带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器宜采用线鼻子与接线柱连接。3、浪涌保护器(SPD)的连接导线*小截面积宜符合下表的规定。防护级别 SPD的类型 导线截面积(mm2)SPD连接相线铜导线 SPD接地端连接铜导线*** 开关型或限压型 16 25**级 限压型 1
浪涌保护器的基本信息
(0)*原始的浪涌保护器羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“浪涌保护器”。20世纪20年代,出现了铝浪涌保护器,氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器。30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器。现代高压浪涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。突波浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。防雷器浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供**防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。基本与特点保护通流量大,残压极低,响应时间快;采用*新灭弧技术,彻底避免火灾;;采用温控保护电路,内置热保护;带有电源状态
供电系统浪涌保护器的作用
(0)雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外很多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电系统(中国低压供电系统标准:AC 50Hz 220/380V)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护,已成为人们关注的焦点。云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数闪电电流在10,000至100,000安培的范围之间降落,其持续时间一般小于100微秒。供电系统内部由于大容量设备和变频设备'>变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌题目。我们将其回结为瞬态过电压(TVS)的影响。任何用电设备都存在供电电源电压的答应范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(TVS)破坏作用就是这样。特别是对一些敏感的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。供电系统浪涌的影响供电系统浪涌的来源分为外部(雷电原因)和内部(电气设备启停和故障等)。雷击对地闪电可能以两种途径作用在低压供电系统上:(1)直接雷击:雷电放