防雷浪涌保护器接线图,浪涌防雷器内部结构图
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|在电路保护解决方案中,雷击浪涌防护是电子工程师特别关注的一个重要防护点。浪涌也称为浪涌。顾名思义,它是超过正常工作电压的瞬时过电压。浪涌保护器又称避雷器,是一种安全保护各种电子设备、仪器仪表、通讯线路等的电子装置。当电路或通信线路中因外界干扰而突然出现峰值电流或电压时,浪涌保护器可以在极短的时间内导通和分流电流,防止浪涌对电路中其他设备的损坏。浪涌是仅在百万分之一秒内发生的强烈脉冲。
爪式间隙避雷器最原始的类型出现于19世纪末,因用在架空电力线路上,防止雷击造成设备绝缘损坏和停电而被称为“避雷器”。 1920年代推出了铝浪涌保护器、氧化膜浪涌保护器、药片浪涌保护器,1930年代推出了电子管浪涌保护器,1950年代推出了碳化硅浪涌保护器,1970年代出现了金属氧化物浪涌保护器。出现了。电压浪涌保护器不仅用于限制电力系统中雷电引起的过电压,还用于限制系统运行时引起的过电压。 1.避雷器按其工作原理分类。浪涌保护器中的元件(压敏电阻MOV、硅雪崩二极管SAD、风道、大容量放电电容器)利用它们的损耗来消化冲击电流(加热、熔化)。因此,引入地面的冲击电流将在安全范围内,不会引起二次反击。虽然反复的电流冲击会缩短抑制器元件的寿命,但SineTamer采用40个模块、热熔丝和电熔丝双重保险以及热共享算法来保证SineTamer的使用寿命。 SineTamer 消除了大约90% 的过电压和过电流,其余10% 在地下传导。
SPD并联在线路(L/N)和地之间,在正常工作电压下,MOV处于与线路对地开路相同的高阻状态,阻止正常工作。没有影响。线路运行时,故障显示窗口变为绿色如果线路被雷击损坏或投切操作时出现瞬时脉冲过电压,防雷模块会在纳秒级内快速开启,将过电压对地短路,当脉冲过电压消失后,防雷模块会自动恢复到高阻状态,不会影响用户供电。如果防雷模块长期在过载情况下工作,其性能会恶化,并且会发热达到一定温度,因此模块内部的热断路器(K1)会自动断开防雷模块电路,断开防雷模块电路。电源电路.保护.如果线路中流过过大的雷电流,过流断路器(K2)会立即断开,以防止防雷器爆炸。 K1或K2动作后,SPD跳闸装置动作,故障指示窗口显示红色,提示用户更换SPD模块。同时,跳闸装置驱动遥信报警开关(SK)动作,输出故障报警信号。
(1)开关型:工作原理是在没有瞬时过电压时阻抗较高,但当施加雷击瞬时过电压时,阻抗突然下降,产生雷电流。器件包括放电间隙、气体放电管、晶闸管等。 (2)限压型:在不施加瞬时过电压时具有较高的电阻值,但其工作原理是随着浪涌电流或电压的增加阻抗不断减小,电流/电压特性呈强非线性。此类器件中使用的器件有氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。 (3) 并联型或扼流圈型并联型:与被保护设备并联,对雷电脉冲呈现低阻抗,对正常工作频率呈现高阻抗。扼流圈类型:与被保护设备串联,对雷电脉冲表现出高阻抗,对正常工作频率表现出低阻抗。 (4)使用的器件有扼流圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路片等。 2、按用途分: (1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。 (2)信号保护装置:低频信号保护装置、高频信号保护装置、天线保护装置等。
3、保护系统电源和设备所需的防护措施根据所选用的浪涌保护器和预期的环境影响分为三个级别。 B级浪涌保护器:标称放电电流In、冲击电压1.2/50s冲击电压和最大冲击电流Iimp的测试。 Iimp 波形为10/350 sUp,最大4kv(IEC61643-1;IEC 60664-1)。 C类浪涌保护器:标称放电电流In,冲击电压1.2/50s,测试冲击电压和最大冲击电流Iimp,Iimp波形为8/25ms。 D类浪涌保护器:采用混合波组合测试(开路电压1.2/50s冲击电压,死路电流8/25s)。 4、浪涌保护器的质量直接关系到设备的安全,所以选择浪涌保护器时请参考几点: 钳位电压——表示MOV所接的电压值。接地线。钳位电压越低,保护性能越好。此UL标称值有3个防护等级:——330V、400V、500V。一般来说,超过400 伏的钳位电压就太高了。能量吸收/耗散能力—— 该标称值表示浪涌保护器在烧坏之前可以吸收多少能量(以焦耳为单位)。值越高,保护性能越高。您购买的保护器的标称值应至少为200 至400 焦耳。为了获得额外的保护,您应该寻找额定值高于600 焦耳的产品。响应时间—— 电涌保护器未立即激活。对电涌的响应有轻微的延迟,响应时间越长,您的计算机(或其他设备)经历的电涌时间就越长。您还应该购买响应时间小于1 纳秒的电涌保护器,或者带有指示灯,可以让您查看保护元件是否正在工作。如果遭受多次电涌,所有MOV 都会烧毁,但保护器仍将起到电源板的作用。如果没有电源指示灯,就无法知道保护器是否仍然正常工作。
5. 重型机械、短路、电源切换、大型发动机等都可能引起浪涌,但配备避雷器的产品可以有效吸收突发的巨大能量,保护连接设备免受损坏。 6、开关浪涌保护器和限压浪涌保护器有什么区别? 答:开关浪涌保护器是一种间隙放电型元件,对雷电能量具有较大的泄放能力,在铁路线路上使用时的主要作用是该能量泄放限压浪涌保护器是氧化锌压敏电阻元件。耗散雷电能量的能力较小,但抑制过电压的能力较好,用于输电线路的主要作用是限制过电压。为此,在建筑物入口处可采用Asafe系列等可切换型浪涌保护器来泄放雷电能量,而在后续电路中可采用AM系列等限压型浪涌保护器来限制雷电,已较为常见。前端产生的能量被释放并在下游电路中产生高过电压。两种浪涌保护器必须配合使用,以确保配电线路内设备的安全。 7. 如何选择与浪涌保护器相匹配的微型断路器? 答:Asafe开关型模块不需要安装微型断路器,因为它们的损坏方式是开路。一级模块,如AMI-40,必须使用具有断开功能的63A D型微型断路器。对于电流容量为10KA的二级模块AM2-20等模块,应选用开断电流容量为32A、6.5KA的C型、D型小型断路器。对于操作曲线,我们建议使用D 型。对于AM3-10等第三级模块,应选用分断电流容量为16A、4.5KA的C、D型微型断路器。对于工作曲线的IN值,建议使用D型。雷电压/电流特性1.2/50S雷电压脉冲波形(IEC61000-4-5)
1.2/50S雷电压脉冲波形(IEC61000-4-5)