供电系统的浪涌保护对于低压供电系统,浪涌引起的瞬态过电压(TVS)保护,采用分级保护的方式来完成。从供电系统的入口(比如大厦的总配电房)开始逐步进行浪涌能量的吸收,对瞬态过电压进行分阶段抑制。[第i一道防线]应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防浪涌保护器。一般要求该级电源保护器具备100KA/相以上的比较大冲击容量,要求的限制电压应小于2800V。我们称为CLASSI级电源防浪涌保护器(简称SPD))。这些电源防浪涌保护器是专为承受雷电和感应雷击的大电流和高能量浪涌能量吸收而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。浪涌保护器适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。河南电源防雷浪涌保护器工作原理
电涌保护器的保护类型根据特性和放电能力不同,国际标准将SPD分成不同的类别:•T1级:能够承受10/350μs波形冲击放电电流的电涌保护器。•T2级:能够承受8/20μs波形感应放电电流的电涌保护器。放电能力是SPD的核i心性能指标,瞬间电流冲击有很强的破坏性,不仅SPD内部的元器件要能承受,SPD整体也要能承受住。其参数有:标称放电电流In(nominaldischargecurrent)流过SPD的8/20μs电流波形峰值,SPD能承受该电流冲击至少10次。最大放电电流Imax(maximumdischargecurrent)流过SPD的8/20μs电流波形峰值,SPD能承受该电流冲击至少1次。冲击放电电流Iimp(impulsedischargecurrent)在规定时间内流过SPD规定的电荷和规定的能量的电流波形,通常为10/350波形,SPD能承受该电流冲击至少1次。在同样的电流情况下,10/350μs波形冲击放电电流释放的能量,是8/20μs波形感应放电电流释放能量的17.5倍*,可以看出两者的雷电焦耳能量有本质的区别。江西二级浪涌保护器生产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。
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。
第三级保护目的是Z终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量有致损坏设备。在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10kA。Z后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器要求的Z大冲击容量为每相20kA或更低一些,要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第三级保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。对于微波通信设备、移动基站通信设备及雷达设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为未级保护。一级浪涌保护器和二级浪涌保护器区别。
SPD设计的不足。目前,SPD的设计还存在很多不足的地方,在实际的施工中造成了很多问题,甚至造成工程延期,具体如下:1)对设计的描述太过简单,意思表达不清晰,安装要求也不够具体,施工时容易造成很多的不确定性,可能会使要被保护的电子设备受到破坏或经济损失。2)浪涌保护器的设计不够灵活,有时甚至直接套用固定的防雷施工图,没有根据配电系统的接地制式进行针对性的设计,可能会导致SPD在具体接线安装时出现错误。3)在配电系统图中,SPD的设计参数不够完整,如电压保护水平UP、是否防爆、比较大运行电压UC等重要参数未设计或部分设计,又或者部分参数不准确,造成浪涌保护器实际运行中出现故障或对电子设备的损坏。4)设计说明书不详细。一般地,要有针对SPD设计进行详细说明的设计说明书,如建设项目概况、设计的依据、是否包含有电子信息系统、SPD设计的防护等级等浪涌保护器工作原理及如何接线?天津信息技术浪涌保护器规格
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