通信系统的浪涌保护器分级:一级浪涌保护器:安装在通信系统的进线端,主要用于承受雷电直击或间接雷电引入的大电流冲击,一般采用电压开关型的浪涌保护器,如气体放电管、金属氧化物避雷器等,其额定放电电流应不小于10kA,z大持续工作电压应不大于1.1倍的信号电压;-二级浪涌保护器:安装在通信系统的末端,主要用于对敏感的通信设备和通信线路进行精细保护,一般采用限压型或组合型的浪涌保护器,如瞬态抑制二极管、半导体放电管、压敏电阻等,其额定放电电流应不小于5kA,z大持续工作电压应不大于1.2倍的信号电压。对于一些特殊设备,可能需要定制化的浪涌保护器以满足其特殊的防护需求。广东电源防雷浪涌保护器技术参数
压敏电阻(Metaloxidevaristor,MOV):压敏电阻由金属氧化物(主要是氧化锌)材料组成,属于限压型器件,其特性与两只背对背联接的稳压管非常相似,有着毫微秒级的响应速度。压敏电阻对瞬变信号的吸收能力与其体积成正比:其厚度正比于电压;面积正比于电流,是目前在电子产品中使用广的浪涌抑制器件。当压敏电阻上的电压超过一定幅度时,电阻的阻值大幅度降低,从而将浪涌能量泄放掉。压敏电阻的特点:电压范围很宽,可从几伏到几千伏;吸收浪涌电流可从几十到几千安培,反应速度快,无极性,无续流,峰值电流承受能力较大,价格实惠。适用场合:直流电源线、低频信号线,或者与气体放电管串联起来用在交流电源线上。海南防雷浪涌保护器电压浪涌保护器的性能参数包括Z大持续工作电压、标称放电电流和冲击耐受电压等。
一级浪涌保护器应满足以下几个方面的要求:一级浪涌保护器应通过T1试验,测试波形为10/350μs,主要参数用冲击电流Iimp标识,其值应不小于12.5kA,z高级别建筑物应不小于20kA。一级浪涌保护器的电压保护水平Up应小于或等于2.5kV,以保证被保护设备的耐压Uw不被超过。一级浪涌保护器的z大持续工作电压Uc应不小于表J.1.1所规定的最小值,同时应考虑供电电压的偏差和谐波的影响,根据具体情况适当提高Uc值。一级浪涌保护器的保护模式应根据电源系统的接地方式和电气设备的接线方式选择,常见的有4P、3P+N、3P、2P、1P+N等。一级浪涌保护器应配合后备保护熔断器或开关,以防止过载或短路造成火灾或爆i炸,其额定电流值应根据浪涌保护器的通流容量和接线线径选择。一级浪涌保护器应具有远程遥信报警接口,以便实时监测其工作状态和故障信息,及时进行更换或维修。
电源浪涌保护器的工作原理。电源浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于限制瞬态过电压和浪涌电流的电气设备。它的主要作用是在雷电、设备开关操作等产生的瞬态过电压或浪涌电流侵入电力系统时,将其迅速泄放到大地,从而保护电子设备免受损坏。电源浪涌保护器的应用对于确保电力系统的稳定运行、延长设备使用寿命、降低维修成本等方面具有重要意义。电源浪涌保护器的工作原理。电源浪涌保护器的工作原理主要基于气体放电管、压敏电阻、瞬态二极管等元件的非线性特性。当电力系统中出现瞬态过电压或浪涌电流时,这些元件会迅速导通,将过电压或过电流泄放到大地,从而限制过电压或过电流对设备的损害。同时,电源浪涌保护器还具有自动恢复功能,当瞬态过电压或过电流消失后,它会自动恢复到高阻态,等待下一次的保护动作。浪涌保护器的产品特点。
浪涌保护器按其工作原理分类,可以分为电压开关型、限压型及组合型。⑴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”。⑵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”。⑶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。浪涌保护器的基本结构和主要元件。湖南信息技术浪涌保护器测试
浪涌保护器SPD前保护用的断路器该怎么选择?广东电源防雷浪涌保护器技术参数
工业控制系统的浪涌保护器分级:一级浪涌保护器:安装在工业控制系统的电源进线端,主要用于承受雷电直击或间接雷电引入的大电流冲击,一般采用电压开关型的浪涌保护器,如气体放电管、金属氧化物避雷器等,其额定放电电流应不小于20kA,z大持续工作电压应不大于1.1倍的电源电压;二级浪涌保护器:安装在工业控制系统的各个分支线上,主要用于对各种传感器、执行器、控制器、通讯设备等进行精细保护,一般采用限压型或组合型的浪涌保护器,如瞬态抑制二极管、半导体放电管、压敏电阻等,其额定放电电流应不小于10kA,z大持续工作电压应不大于1.15倍的电源或信号电压。广东电源防雷浪涌保护器技术参数
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...