下面德利和电气就为大家介绍一下浪涌保护器怎么选购。三、看是否具有安全标志。若想了解产品的质量,还要看其是否具有防雷中心检测报告或产品安全认证书,如果保护器没有安全检测标志,它很可能就是一个劣质产品,安全性无法保障。即便是价格高的也并不意味着质量就是好的。四、看能量吸收能力强弱。其能量吸收能力越高,保护性能就越好。您购买的保护器的数值至少要在200至400焦耳之间。若要获得更好的保护性能,数值在600焦耳以上的保护器。五、看响应速度。浪涌保护器不会立刻断开,它们对电涌做出响应会有略微的延迟。响应时间越长,表示计算机(或其他设备)将遭受浪涌的持续时间越长。因此要购买响应时间低于一毫微秒的浪涌保护器。六、看箝位。电压箝位电压(防雷通过泄能或者说泄流后,所测得的一个保护电压)越低,表示保护性能越好,其具有三个保护水平300伏、400伏和500伏,通常箝位电压超过400伏就很高了。因此要观察其箝位电压值大小,确保使用安全。二级电源浪涌保护器的放电电流在40-80kA,电压保护水平小于2500kV。贵州直流浪涌保护器原理
浪涌保护器的主要参数:1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激i活保护元件的最大电压有效值。3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的z大冲击电流峰值。4、z大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的z大冲击电流峰值。5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的z大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。6、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、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。海南二级浪涌保护器测试浪涌保护器接线图安装方法及注意事项。
静电、电涌和感应雷的性质一样,都可以通过电涌保护器(SPD)加以抑制。静电产生的另一种形式是由于摩擦或电子设备的高速运行,在人体和电子设备上产生大量静电电荷,人与物、物与物间易发生高压放电现象,放电后极易损坏精密的电子设备;电涌日常产生的面很广,如电源的开和关,电源的插拔,电梯、电闸门、电动机的启动和停止,电钻、电焊、电气设备损坏和电线短路等都会产生电涌。另外,电涌也常发生在电源系统内部,电源干线、支线、发电机、变配电装置、UPS、交直流电源、甚至电气设备终端都可能发生。与雷电相比,虽然电涌的脉冲电压较低,但其脉冲宽、持续时间长,强度仍然不小,但足以干扰和损坏电气设备。
浪涌保护过程。标准浪涌保护器会将来自电源插座的电流输送给电源板上插接的多个电气和电子设备。如果产生浪涌或尖峰,使电压超过了可接受的级别,浪涌保护器会将多出来的电流转移到电源插座的地线。在Z常见的浪涌保护器中,都有一个称为金属氧化物变阻器(MetalOxideVaristor,MOV)的元件,用来转移多余的电压。如下图所示,MOV将火线和地线连接在一起。MOV由三部分组成:中间是一根金属氧化物材料,由两个半导体连接着电源和地线。这些半导体具有随着电压变化而改变的可变电阻。当电压低于某个特定值时,半导体中的电子运动将产生极高的电阻。反之,当电压超过该特定值时,电子运动会发生变化,半导体电阻会大幅降低。如果电压正常,MOV会闲在一旁。而当电压过高时,MOV可以传导大量电流,消除多余的电压。浪涌保护器保护通流量大,残压极低,响应时间快。
基于防雷器的防护,想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。1.进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。这个评估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形。在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般只以各自的接地电阻值就可以大致估算。在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。2.在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。浅谈浪涌保护器的安装接线与选型。贵州直流浪涌保护器厂商
一级浪涌保护器的安装要求。贵州直流浪涌保护器原理
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。贵州直流浪涌保护器原理
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身处浪涌保护器的市场丛林,珠海德利和电气有限公司宛如一棵苍劲挺拔且生机盎然的巨树,根系深植于对客户需求深度洞察的土壤之中。公司建立 “客户声音捕捉系统”,通过线上问卷、线下走访、售后反馈多渠道收集信息,再经大数据分析精确定位需求痛点。拿古建筑群防雷保护来说,古寺庙、老街坊等场所既要严守文物保护 “原汁原味” 原则,又需现代电气安全防护。德利和精心打造 “隐形嵌入式” 浪涌保护器,外壳模拟古建传统砖石、木质纹理与色泽,巧妙隐匿于建筑结构暗处,内部采用柔性电路板贴合古建不规则空间,以无感安装、高效防护守护古建照明、消防报警等电气设施,让历史文化瑰宝在现代防雷科技护航下安然穿越风雨岁月,用贴心设计诠...