防雷器第二级防护目的是进一步将通过一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500-2000v,对LPZ1-LPZ2实施等电位连接。分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20kA,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。图片该处使用的电源防雷器要求的Z大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASSII级电源防雷器。一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了。第二级电源防雷器采用C类保护器进行相一中、相一地以及中一地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40kA(8/20us);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。配电箱里的浪涌保护器选择与避雷器的区别。浙江SPD防雷器厂家
防雷器适用于交流50~60赫兹,额定电压220V~380V的供电系统,以及家庭住宅,第三产业及工矿企业等领域中。对直接雷电和间接雷电或其他原因产生的瞬间过压的浪涌进行保护。电源防雷器,一般并联在供电系统中。当盛夏产生雷电时,就会在供电线路上感应出超高压和过电流。因在电源防雷器内安装有性能极好的压敏电阻,这时防雷器就会立即动作,将超高压和过电流迅速分流导入大地,有效保护电气设备的安全,保障系统的正常运行。防雷器分为单相和三相两种,单相适用于家庭住宅,三相适用于三相供电系统。在防雷器内部均安装有一种非线性特性极好的压敏电阻。在系统正常供电状态下,防雷器处于极高的电阻状态,漏电流几乎为零。这样就能保证电源供电系统正常供电。一旦供电系统产生浪涌电压时,防雷器立即响应,在极短的时间内导通,将破坏性极强的超高压和过电流的能量导入大地释放掉。随后防雷器迅速变为高电阻状态,保障正常供电。山东信号防雷器等级避雷器泄露电流试验方法及影响因素分析。
防雷器第三级保护目的是Z终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量有致损坏设备。在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10kA。Z后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器要求的Z大冲击容量为每相20kA或更低一些,要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第三级保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。对于微波通信设备、移动基站通信设备及雷达设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为未级保护。
防雷包括外部防雷和内部防雷。外部防雷以接闪器(避雷针、避雷网、避雷带、避雷线)、引下线、接地装置为主,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针(带、网、线)、引下线等泄放入大地。内部防雷包括防雷电感应、线路浪涌、地电位反击、雷电波入侵以及电磁与静电感应的措施。其基该方法是采用等电位联结,包括直接连接和通过SPD间接连接,使金属体、设备线路与大地形成一个有条件的等电位体,将因雷击和其他浪涌引起的内部设施分流和感应的雷电流或浪涌电流泄放入大地,从而保护建筑物内人员和设备的安全。雷电的特点是电压上升非常快(10μs以内),峰值电压高(数万至数百万伏),电流大(几十至几百千安),维持时间较短(几十至几百微秒),传输速度快(以光速传播),能量非常巨大,是浪涌电压中相当有破坏力的一种。防雷器安装时主要是并联方式,也可是串联方式。
浪涌保护器,又称电涌保护器,它是一种非线性组件,根据国家的IEC标准规定,它主要是用来限制流入线路中的过电压和过电流的保护装置。浪涌保护器对电子设备有着高效的保护作用,它承担着预期经过的雷击电流,经过浪涌保护器的比较大压制,有效吸收雷击电流通过后生成的工频续流,将经过电力线和信号传输线的瞬时过电压或过电流压制在设备和保护器所能承受的电压内,或是把巨大的雷击电流引入大地,以达到保护设备的作用。它只适用于220V/380V的低压电源保护哦!防雷器是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。云南电源防雷防雷器线路
电源防雷器是浪涌保护器中Z常用的一种,主要是针对电源系统所选用的浪涌保护。浙江SPD防雷器厂家
选用防雷器的五个因素:4.根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与滤波器技术的有效结合。串并式防雷有如下特点:应用广。不但可以按常规进行应用,也适合保护区难以区别的场所。感生退耦器件在瞬态过电压下的分压、延迟作用,以帮助实现能量配合。减缓瞬态干扰的上升速率,以实现低残压与长寿命以及极快的响应时间。5.电子线雷电流分配的其它因素:变压器端接地电阻降低将使电子线中分配电流增大。供电线缆的长度的增加将使电力线中分配电流减少,并使几要导线中有平衡的电流分配。过短的电缆长度和过低的中性线阻抗将使电流不平衡,从而引起差模干扰。供电线缆并接多用户将降低有效阻抗,导致分配电流增大,在连成网状的供电状态下,雷临时性流主要流入电力线,这是多数雷损发生在电力线处的原因。浙江SPD防雷器厂家
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