电涌保护器的保护类型根据特性和放电能力不同,国际标准将SPD分成不同的类别:•T1级:能够承受10/350μs波形冲击放电电流的电涌保护器。•T2级:能够承受8/20μs波形感应放电电流的电涌保护器。放电能力是SPD的核i心性能指标,瞬间电流冲击有很强的破坏性,不仅SPD内部的元器件要能承受,SPD整体也要能承受住。其参数有:标称放电电流In(nominaldischargecurrent)流过SPD的8/20μs电流波形峰值,SPD能承受该电流冲击至少10次。最大放电电流Imax(maximumdischargecurrent)流过SPD的8/20μs电流波形峰值,SPD能承受该电流冲击至少1次。冲击放电电流Iimp(impulsedischargecurrent)在规定时间内流过SPD规定的电荷和规定的能量的电流波形,通常为10/350波形,SPD能承受该电流冲击至少1次。在同样的电流情况下,10/350μs波形冲击放电电流释放的能量,是8/20μs波形感应放电电流释放能量的17.5倍*,可以看出两者的雷电焦耳能量有本质的区别。浪涌保护器的选型及使用。江西电源浪涌保护器
作为电子设备中一个必不可少的组成部分,浪涌保护器怎么选购呢?下面德利和就为大家介绍一下浪涌保护器怎么选购。一、浪涌保护器分级防护浪涌保护器根据需要防护的区域被划分为三个等级,级浪涌保护器可应用于建筑物内的总配电柜上,可以对直击雷电流进行泄放,放电电流在80KA~200KA;第二级浪涌保护器应用于建筑物的分路配电柜中,是针对前级防雷器的参与电压以及区内感应雷击的防护设备,放电电流为40KA左右;第三级浪涌保护器应用于重要设备的前端,是Z终保护设备的手段,对LEMP和通过第二级防空雷器的残余雷击能量进行保护,放电电流20kA左右。二、看价格方面购买家用浪涌保护器不要贪图便宜,市场上售价低于50块钱的浪涌保护器,不要使用。这些装置容量相当有限,对于较大的浪涌或尖峰起不到作用。很容易过热,进而导致整个浪涌保护器起火。浙江电涌浪涌保护器线路浪涌保护器设置原则和性能参数确定及安装规定。
电源浪涌保护器又称电源防雷器,是供配电系统中普遍应用的用来防护瞬态过电压的保护设备,在不同的位置需要安装不同等级的电源防雷器。一级保护:对于被保护的目标建筑而言,电源引入的地方容易遭受雷电流的冲击,是过电压保护的一道屏障。所以进线处的总配电柜内一般采用能承受较大冲击电流的开关型一级防雷器。二级保护:经过一级电源防雷器的粗保护,仍然有未吸收的残压和电磁感应导致的过电流,需要在分项配电柜中安装二级电源防雷器。三级保护:加装在需保护设备前,进一步吸收上级保护的残压,对目标设备进行精细保护,一般需要将浪涌降至1KV以下。
选择SPD,首先需要了解一些参数及其工作原理。 ⑴ 10/350μs波是模拟直击雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形。 ⑵标称放电电流In是指流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流。 ⑶最大放电电流Imax又称为比较大通流量,指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的最大放电电流。 ⑷比较大持续耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的比较大交流电压有效值或直流电压。 ⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残压值。 ⑹保护电压Up表征SPD限制接线端子间的电压特性参数,其值可从推荐值的列表中选取,应大于限制电压的比较高值。 ⑺电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电流波,限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波。各级浪涌保护器分别安装在什么位置?
在低压配电系统中选择浪涌保护器SPD时主要考虑的因素如下:确定SPD的电压保护水平Up。电压保护水平UP是指在标称放电电流作用时测量到的浪涌保护器的两端的最大电压,一般分为2.5、2、1.8、1.5、1.2、1.0六级,单位为kV。为了使电气设备不受过电压的危害,我们首先考虑要使被保护的电气设备的冲击耐受电压大于浪涌保护器的电压保护水平Up。SPD使用全保护模式。也就是要在L-PE、L-N及L-L线间均装设浪涌保护器,以便起到对线路起到全i面的保护,这样可以保障雷电脉冲无论在哪个线间产生过电压,都会使电子设备得到有效的保护。同时,开启全保护模式的浪涌保护器可同时泄放能量,避免浪涌保护器启动上造成的差异对其自身的破坏,从而延长了浪涌保护器的使用寿命。若浪涌保护器是安装在电柜到电箱位置的话,那么用户就应该选择40KA及以上的浪涌保护器。陕西SPD浪涌保护器安装方法
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。江西电源浪涌保护器
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浪涌保护器的工作原理基于其特殊的电路设计。当正常的电压和电流通过时,浪涌保护器处于低阻抗状态,几乎不会对电路产生任何影响。然而,一旦出现浪涌电压或电流,浪涌保护器会立即切换至高阻抗状态,将大部分的浪涌能量分流到大地。这种快速的反应机制得益于其内部的电子元件,如压敏电阻、气体放电管等。压敏电阻能够根据电压的变化自动调整自身的电阻值,当电压超过一定阈值时,电阻值急剧下降,从而将浪涌电流引导走。气体放电管则利用气体在高电压下的电离放电特性,迅速导通并将浪涌电流释放。这些元件协同工作,确保了浪涌保护器在面对各种复杂的浪涌情况时都能有效地发挥保护作用。浪涌保护器的安装位置十分关键,通常安装在电力线路的入...