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常州AMT25I避雷器哪里买

2021-03-26 02:34:46

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常用浪涌保护器的结构及特性原理:
1>、开放式间隙型

间隙避雷器的工作原理:基于电弧放电技术,当电极间的电压达到一定程度时,击穿空气电弧在电极上进行爬电。

优点:放电能力强,通流量大(可以达到100KA)漏电流小

热稳定性好

缺点:残压高,反映时间慢,存在续流

工艺特点:由于金属电极在放电时承受较大电流,所以容易造成金属的升华,使放电腔内形成金属镀膜影响避雷器的启动和正常使用。放电电极的生产主要还是集中在国外一些避雷器生产企业,,电极的主要成分是钨金属的合金。

工程应用:该种结构的避雷器主要应用在电源系统做B级避雷器使用。但由于避雷器自身的原因容易引起火灾,避雷器动作后(飞出)脱离配电盘等事故。根据型号的不同适合与各种配电制式。

工程安装时一定要考虑安装距离,避免引起不必要的损失和事故。
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        其基本元件是由多个火花间隙串联后再与一个非线性电阻串联。装在密封的瓷管中,一般非线性电阻用金钢砂和结合剂烧结而成级保护",[粗",[细"保护的技术视具体需要而定,保护元件的分类避雷器是用来防护雷电过电压沿线路侵入变配电室或其它建筑物内以免危及被保护物的绝缘。现在在配电室外经常使用的是氧化锌避雷器,室内经常使用的一般是阀式避雷器,数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps,是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。(1)能承受一定的冲击能量,尤其是在于其强大的雷电流作用下也不致损坏,空中的尘埃,冰晶等物质在云层中翻滚运动的时候,经过一些复。 无续流,(2)从功能分,(4)稳态(齐纳)管和开关二极管,他们均属于半导体元件,因其动作速度快(纳妙级),限幅电压很低,是电子设备中[细"保护必不可少的元件,靠其伏安特性的箝位作用而达到限幅保护的目的。

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2>、密闭式间隙浪涌保护器

现在国内市场有一种多层石墨间隙浪涌保护器,这种浪涌保护器主要利用的是多层间隙连续放电,每层放电间隙相互绝缘,这种叠层技术不仅解决了续流问题而且是逐层放电,无形中增大了产品自身的通流能力。

优点:放电电流大测试50KA(实际测量值)漏电流小

无续流无电弧外泻热稳定性好

缺点:残压高,反映时间慢

工艺特点:石墨为主要材料,产品内采用全铜包被解决了避雷器在放电时的散热问题,不存在后续电流问题,的特点是没有电弧的产生,且残压与开放式间隙避雷器比较要低很多。

工程应用:该种浪涌保护器应用在各种B、C类场合,与开放式间隙比较不用考虑电弧问题。根据型号的不同该种产品适合与各种配电制式。安迅防雷www.ansunspd.com

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        人部分)中的保护元件尤为重要,气体放电关在这方面有较大的优势,其电容值约5pF或更低,击穿电压,它是指在反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V-4.7V范围内。而雪崩二极管的额定,由于高层建筑物施工工地四周的起重机,脚手架等突出很高,木材堆积很多,万一遭受雷击,不但对施工人员的生命有危险,而且很易引起火灾,造成事故,因此必须引起各方面有关人员的注意和掌握防雷知识。2.增强保护效果的其他措施(3)对过电压的影响速度要快,在正常状态时是高阻抗,且从高(低)阻抗状态转到低(高)阻抗状态的时间极短,密封间隙:如气体放电管标记在设备终端引起的额外电压降的,工作接。 适用于各种直流电源系统,如:直流配电屏,直流供电设备,直流配电箱,电子信息系统柜,二次电源设备的输出端,⑵信号保护器:低频信号保护器,高频信号保护器,天馈保护,网络信号防雷器适用范围用于10/100MbpsSWITCH。

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3>、放电管类避雷器

①开放式放电管避雷器

开放式放电管避雷器,实质与开放式间隙避雷器是一样的产品,都属于空气放电器。但是与间隙放电器比较它的通流能力就降了一个等级。

优点:体积小通流能力强(10-15KA)漏电流小无电弧喷泻

缺点:残压较高有续流产品一致性差反映时间慢

②密闭式气体放电管

密闭式气体放电管也叫惰性气体放电管,主要是内部充盈了惰性气体,放电方式是气体放电,靠击穿气体来起到泻放电流的目的。一般有2极和3极两种结构。外型与上图相似。优点:体积小(气体管可以很小)通流量大无电弧

缺点:产品一致性差(启动电压、残压)有续流残压较高

工艺特点:空气放电管还是属于开放式产品,在工作时不保证没有点火花从排压孔喷出,气体放电管是密封结构,一般有2极和3极良种结构形式,一般3极有热保护装置(短路装置),在放电管工作时温度超过了一定范围,短路装置启动使放电管整体导通。防止温度过高造成放电管内气压生高器件爆裂。工程应用:一般空气放电管现在很少应用,而气体放电管现今被广泛的应用在信号防雷器上。型号的不同也有在电源避雷器上使用。

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        正常情况下,阀片电阻很大,而在过电压时,阀片电阻自动变得很小,则在过电压作用下,火花间隙被击穿。过电流被引入大地,过电压消失后,阀片又呈现很大电阻,火花间隙恢复绝缘,通常保护元件的数据仅提供冲击波形前沿为某一上升速率下的残压值,也即是其伏秒特性中的某点,远非其全部,这当然给保护设计带来困难,所以,必要时应测出保护元件的伏秒特性。至于被保护对象的伏秒特性更是无从可得,非亲自努力获取不可,难度自然更大一些,如果能这样,当时选择,倘若为了简化工作,按个方面要求,2.从上面的介绍可知,耐冲击能力强的保护元件其残压较高,动作速度亦相对较慢,反之亦然。而从线路袭入的过电压均具有较大的冲击能量,所以,设置在紧靠外线侧的保护元件首当其冲,应能承受产大能量的冲击,因而用气体放电管或压敏电阻。 其两端所能施加的电压,在此电压下管子不应击穿,此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态,雷电的产生上一张提到的三条保护原则中,后面两条均需要外加一些保护元件才能实现。

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4>、氧化锌电阻类浪涌保护器

①单片压敏电阻浪涌保护器

单片压敏电阻浪涌保护器是80年代由日本发明使用。直到现在,单片敏电阻的使用率也是浪涌保护器中的。压敏电阻浪涌保护器的工作原理是利用了压敏电阻的非线性特点。当电压没有波动时氧化锌呈高阻态,当电压出现波动达到压敏电阻的启动电压时压敏电阻迅速呈现低阻态,将电压限制在一定范围内。

②多片压敏电阻浪涌保护器

由于单片压敏电阻的通流量一直不够理想(一般单片压敏电阻放电电流在20KA\8/20uS),在这种前提下多片组合压敏电阻浪涌保护器产生,多片压敏电阻组合浪涌保护器主要是解决了单片压敏电阻的通流量较小,不能满足B级场合的使用。多片压敏电阻的产生从根本上解决了压敏电阻通流量的问题。

优点:通流容量大,残压较低,反应时间较快(≤25ns),

无跟随电流(续流)

缺点:漏电流较大,老化速度快。热稳定一般

工艺特点:多数采用积木结构。

工程应用:根据结构不同,压敏电阻浪涌保护器广泛的应用在B、C、D级以及信号避雷器。但是应解决的问题是工程中有个别产品存在燃烧现象,所以在产品选型时应注意厂家使用的外壳材料。

5>、二极管类防雷器

二极管类防雷产品主要是网络等信号避雷产品中大量的应用,主要采用的器件有P*KE(雪崩管)等系列等产品。工作原理是基于PN结反向击穿保护。

优点:残压低动作精度高反应时间快无续流体积小

缺点:通流量小2.5压敏电阻/气体放电管组合类

①简单组合避雷器

组合式避雷器典型结构是N-PE结构形式,这种避雷器与单一结构的避雷器相比,综合了两种不同产品的优点,而减少了单一器件的缺点。

优点:通流量大反应时间快

缺点:残压相对较高

工程应用:仅在N-PE制式使用的避雷器,适合电压波动率较大地区使用。

②复杂型组合式避雷器

这种避雷器充分发挥各种元器件的优点,在结构上一般使用数量较多的压敏电阻和气体放电管。这种结构的避雷器一般具有较高的通流能力,且残压较低。行业内也称这种结构的避雷器为一体化避雷器。

优点:通流量大反映时间快残压低无续流热稳定性好

缺点:无声音报警无计数器

工艺特点:一体化避雷器的电路结构紧凑,充分发挥了氧化锌电阻反映时间快的特点,有结合了气体放电管具有较高通流能力的优点。在电路上避雷器使用了较多的氧化锌电阻来提高整体避雷器的通流能力,用气体放电管作为备用放电通道。基于这种完善的电路结构使避雷器的使用寿命大大提高。

工程应用:

一体化避雷器根据型号的不同广泛应用与B、C、D各种安装环境。由于是一体化设计,所以更适合在不具备安装距离的场合使用。(IEC规定B、C、D模块化避雷器三级间的短距离在10M以上)

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