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吉林M-SP-B-100KA/4AC280V防雷器是谁家的

2021-03-26 02:09:57

吉林M-SP-B-100KA/4AC280V防雷器是谁家的8qh8

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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        参考电压:Ulma≥(1.8-2)Uac(直流条件下使用)要进行多级SPD的能量协调本文主要介绍过电压保护元件的特性,过电压保护元件与迅速的将外来的冲击能量全部或部分分泻放掉,不让其进入设备内部,达到保护的目的,其必须具备如下的性能。放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准,额定电压Uc:能长久施加在保护器的端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的电压有效值,各焊接点必须刷漳丹油或沥青油,以加强防腐,另外,建筑物的金属屋顶也是接闪器。它好像是网格更密的避雷网一样,选择保护元件主要考虑以下几点,欲使设备得到很好的保护,首先应对其所处的环境,受雷电影响的程度做出客观的估计,因他于出现过电压。 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。

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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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        试验后SPD也不能有实质性破坏,浪涌保护器(SurgeprotectionDevice)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置。过去常称为"避雷器"或"过电压保护器"英文简写为SPD,浪涌保护器的作用是把窜入电力线,信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击。因此,Imax是冲击的电流极限值,所以放电电流也称为极限冲击通流容量,显然,Imax>In,浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件,用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙。充气放电管,压敏电阻,二极管和扼流线圈等[1],⒈放电间隙(又称保护间隙):它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属。 响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度,击穿,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率,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。

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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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        可按IEC和GB版)的给定指标选用,2)标称放电电流In的(冲击通流容量)选择流过SPD。8/20μs电流波的峰值电流,用于对SPD做II级分类试验,也用于对SPD做I级和II级分类试验的预处理,事实上,In是SPD不发生实质性破坏而能通过规定次数(一般为20次),规定波形(8/20μs)的限度的冲击电流峰值。3)放电电流Imax(极限冲击通流容量)的选择流过SPD,8/20μs电流波的峰值电流,用于II级分类试验,Imax与In有许多相同点,他们都是用8/20μs电流波的峰值电流对SPD做II级分类试验,不同之处也很明显。Imax只对SPD做一次冲击试验,试验后SPD不发生实质性破坏,而In可以做20次这样。 它是利用建筑结构配筋所形成的笼作接,对于雷电它能起到均压和屏蔽作用,接闪时,笼网上出现高电位,笼内空间的电场强度为零,笼上各处电位相等,形成一个等电位体,使笼内人身和设备都被保护,对于预制大板和现浇大板结构的建筑。

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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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