我们稍后将了解到,有各种因素可以引起电压的短暂上升。当电压增加持续三毫微秒(十亿分之一秒)或更长时间时,被称为浪涌。当电压增加只持续一毫微秒或两毫微秒时,被称为尖峰。如果浪涌或尖峰电压足够高,它就可能对计算机造成某种严重损坏。这种效果与向水管施加过大水压十分相似,广东电源防雷器等级。如果水压过大,水管将会爆裂。如果电线中的电压过大,也会发生类似的事情——电线“爆裂”,广东电源防雷器等级。实际上,它会像电灯泡灯丝一样发热并烧断,但原理相同,广东电源防雷器等级。增加的电压即使不会立即损坏计算机,也会使元件过度损耗,长期下来会降低它们的使用寿命。在下一部分中,我们将了解浪涌保护器如何防止此情况的发生。电源防雷器安装方法及要求。广东电源防雷器等级
浪涌保护器可以分为两类:1.电源线路SPD因为雷电产生的电流能量是非常大的,所以就需要使用分级泄放的方法,将电流能量分布泄放至大地。它的步骤大致如下:A.在直击雷电保护区和一防护区交界点,安装的浪涌保护器为一级保护,对直击雷电进行一级泄流。B.在其余分区安装的限制型浪涌保护器,为二级保护,它的主要是在一级保护时,会产生无法及时吸收的电流,同时二级保护就会吸收这些电流。C.在剩余分区安装的浪涌保护器,为三级保护,主要用于对二级保护无法吸收的电流进行吸收作用。2.信号线路SPD在雷雨多发季节,雷电的频繁出现对信号电子设备的损伤是非常大的,一方面是因为信号电子设备的耐压系统水平较差,另一方面是因为雷击带来的电流和电压是非常大的,所以会对信号电子设备产生较大的危害。且雷击对信号电子设备的危害都是由雷击电磁脉冲造成的,所以在信号线路上安装SPD是非常重要的一个手段哦~它不仅可以同时起到拦截、分流等电位联结作用,还可以防止电磁脉冲对信息系统造成更大的伤害呢。广东直流防雷器电压防雷器通常具有哪些作用?
按其工作原理分类,SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型。(1)电压开关型SPD。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为“短路开关型SPD”。(2)限压型SPD。当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为“钳压型SPD”。(3)组合型SPD。由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性。
浪涌保护器的原理是什么?浪涌保护器是一种非线性组件,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。浪涌保护器一般是与被保护的设备并联,当产生过电压时,可以起到分流和限压的效果。防止过大的电流与电压对设备产生损害。浪涌保护器可分为电压开关型浪涌保护器、限压型浪涌保护器和组合型浪涌保护器。电压开关型浪涌保护器的工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,一旦响应雷电、交流电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许大电流通过。由于它的雷电泄放能量大,所以通常装在建筑物入口处。用作此类装置时器件构成一般有:放电间隙、气体放电管和闸流晶体管等。德利和:电源防雷器选择要点!
在低压配电系统中选择浪涌保护器SPD时主要考虑的因素如下:(1)确定SPD的电压保护水平UP。电压保护水平UP是指在标称放电电流作用时测量到的浪涌保护器的两端的最大电压,一般分为2.5、2、1.8、1.5、1.2、1.0六级,单位为kV。为了使电气设备不受过电压的危害,我们首先考虑要使被保护的电气设备的冲击耐受电压大于浪涌保护器的电压保护水平UP。(2)SPD使用全保护模式。也就是要在L-PE、L-N及L-L线间均装设浪涌保护器,以便起到对线路起到全i面的保护,这样可以保障雷电脉冲无论在哪个线间产生过电压,都会使电子设备得到有效的保护。同时,开启全保护模式的浪涌保护器可同时泄放能量,避免浪涌保护器启动上造成的差异对其自身的破坏,从而延长了浪涌保护器的使用寿命。(3)确定SPD的比较大可持续运行的电压UC。比较大可持续运行的电压是指可以持续加在SPD上并且不会造成浪涌保护器特性的变化和激i活SPD的最大电压。(4)根据现场的环境来选用SPD最大放电电流。最大放电电流是指浪涌保护器只可以通过2次8/20μs的电流波的峰值电流而浪涌保护器不受到损坏,实际上浪涌保护器都有最大放电电流浅谈防雷器的功能及其应用!广东防雷防雷器选型标准
为啥防雷器只装在集电线路末端?广东电源防雷器等级
雷电灾害是Z严重的自然灾害之一,全世界每年因雷电灾害造成的人员伤亡、财产损失不计其数。随着电子、微电子集成化设备的大量应用,雷电过电压和雷击电磁脉冲所造成的系统和设备的损坏越来越多。因此,尽快解决建筑物和电子信息系统雷电灾害防护问题显得十分重要。随着相关设备对防雷要求的日益严格,安装浪涌保护器(SurgeProtectionDevice,SPD)抑制线路上的浪涌和瞬时过电压、泄放线路上的过电流成为现代防雷技术的重要环节之一。浪涌保护器发展历程:Z原始的电涌保护器羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电。20世纪20年代,出现了铝浪涌保护器,氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器。30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器。现代高压浪涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。广东电源防雷器等级
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