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              中瑞祥浪涌保護器的作原理安裝使用
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              中瑞祥浪涌保護器的作原理安裝使用

               

              浪涌保護器(電涌保護器)又稱避雷器,簡稱(SPD)適用于交流50/60HZ,額定電壓至380V的供電系統(或通信系統)中,對間接雷電和直接雷電影響或其他瞬時過壓的電涌行保護,適用于家庭住宅、三產業以及業域電涌保護的要求,具有相對相,相對地,相對中線,中線對地及其組合等保護模式。

               

                原始的電涌保護器羊角形間隙,出現于19紀末期,用于架空輸電線路,防止雷擊損壞設備緣而成停電。2020年代,出現了鋁浪涌保護器,氧化膜浪涌保護器和丸式浪涌保護器。30年代出現了管式浪涌保護器。50年代出現了碳化硅防雷器。70年代又出現了金屬氧化物浪涌保護器。現代壓浪涌保護器,不僅用于限制電力系統中因雷電引起的過電壓,也用于限制因系統操作產生的過電壓。

               

                浪涌保護器的分類

               

              ,其作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊。

               

                1 按作原理分類

               

                按其作原理分類,SPD可以分為電壓開關型、限壓型及組合型。

               

               ?、烹妷洪_關型SPD。在沒有瞬時過電壓時呈現阻抗,旦響應雷電瞬時過電壓,其阻抗就突變為低阻抗,允許雷電流通過,也被稱為"短路開關型SPD"

               

               ?、葡迚盒?/span>SPD。當沒有瞬時過電壓時,為阻抗,但隨電涌電流和電壓的增加,其阻抗會不斷減小,其電流電壓性為強烈非線性,有時被稱為"鉗壓型SPD"。

               

               ?、墙M合型SPD。由電壓開關型組件和限壓型組件組合而成,可以顯示為電壓開關型或限壓型或兩者兼有的性,這決定于所加電壓的性。

               

                2按用途分類

               

                按其用途分類,SPD可以分為電源線路SPD和信號線路SPD兩種。

               

                電源線路SPD

               

                由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。在直擊雷非防護區(LPZ0A)或在直擊雷防護區(LPZ0B)與防護區(LPZ1)交界處,安裝通過Ⅰ分類試驗的浪涌保護器或限壓型浪涌保護器作為保護,對直擊雷電流行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時,將傳導的巨大能量行泄放。在防護區之后的各分區(包含LPZ1)交界處安裝限壓型浪涌保護器,作為二、三或更等保護。二保護器是針對前保護器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,在前發生較大雷擊能量吸收時,仍有分對設備或三保護器而言是相當巨大的能量,會傳導過來,需要二保護器步吸收。同時,經過防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射。當線路足夠長時,感應雷的能量就變得足夠大,需要二保護器步對雷擊能量實施泄放。三保護器對通過二保護器的殘余雷擊能量行保護。根據被保護設備的耐壓等,假如兩防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩保護;假如設備的耐壓水平較低,可能需要四甚至更多的保護。

               

                選擇SPD,需要了解些參數及其作原理。

               

               ?、?/span> 10/350μs波是模擬直擊雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模擬雷電感應和雷電傳導的波形。

               

               ?、茦朔Q放電電流In是流過SPD8/20μs電流波的峰值電流。

               

               ?、谴蠓烹婋娏?/span>Imax又稱為大通流量,使用8/20μs電流波沖擊SPD次能承受的大放電電流。

               

                ⑷大持續耐壓Uc(rms)可連續施加在SPD上的大交流電壓有效值或直流電壓。

               

               ?、蓺垑?/span>Ur在額定放電電流In下的殘壓值。

               

               ?、时Wo電壓Up表征SPD限制接線端子間的電壓性參數,其值可從優選值的列表中選取,應大于限制電壓的值。

               

               ?、穗妷洪_關型SPD主要泄放的是10/350μs電流波,限壓型SPD主要泄放的是8/20μs電流波。

               

                信號線路SPD

               

                信號線路SPD其實就是信號避雷器,安裝在信號傳輸線路中,般在設備前端,用來保護后續設備,防止雷電波從信號線路涌入損傷設備。

               

                1)電壓保護水平(UP)的選擇

               

                UP 值不應過被保護設備耐沖擊電壓額定值,UP 要求SPD 與被保護的設備的緣應有良好配合。

               

                在低壓供配電系統裝置中,設備均應具有定的耐受電涌能力,即耐沖擊過電壓能力。當無法獲得220/380V 三相系統各種設備的耐沖擊過電壓值時,可按IEC 60664-1 GB 50057-1994(2000 )的給定標選用。

               

                2)標稱放電電流In (沖擊通流容量)選擇

               

                流過SPD、8/20 μs 電流波的峰值電流。用于對SPD II 分類試驗,也用于對SPD I II 分類試驗的預處理。

               

                事實上,In SPD 不發生實質性破壞而能通過規定次數(般為20 )、規定波形(8/20 μs)的大限度的沖擊電流峰值。

               

                3)大放電電流Imax(限沖擊通流容量)的選擇

               

                流過SPD8/20 μs 電流波的峰值電流,用于II 分類試驗。Imax In 有許多相同點,他們都是用8/20 μs 電流波的峰值電流對SPD II 分類試驗。不同之處也很明顯,Imax 只對SPD 做次沖擊試驗,試驗后SPD 不發生實質性破壞;In 可以做20次這樣的試驗,試驗后SPD 也不能有實質性破壞。因此,Imax 是沖擊的電流限值,所以大放電電流也稱為限沖擊通流容量。顯然,Imax>In

               

              作原理

              ,過去常稱為"避雷器""過電壓保護器"英文簡寫為SPD.浪涌保護器的作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊而損壞。

               

                浪涌保護器的類型和結構按不同的用途有所不同,但它至少應包含個非線性電壓限制元件。用于浪涌保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二管和扼流線圈等。

               


                                                                                                                                                                          

               

              安裝方法

               

                SPD常規安裝要求

               

                浪涌保護器采用35MM標準導軌安裝

               

                對于固定式SPD,常規安裝應遵循下述步驟:

               

                1)確定放電電流路徑

               

                2)標記在設備終端引起的額外電壓降的導線,。

               

                3)為避免不要的感應回路,應標記每設備的 PE導體,

               

                4)設備與SPD之間建立等電位連接。

               

                5)要行多SPD的能量協調


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