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避雷器与浪涌保护器

避雷器与浪涌保护器
避雷器与浪涌保护器

避雷器和电涌保护器运用说明

目录

一、定义

二、防雷器与浪涌保护器的比较

三、线路避雷器运用及其说明

四、浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴

五、参考依据与文献

一、定义

1.避雷器

避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。

2.浪涌保护器

也叫防雷器,是一种为各种电力设备、仪器仪表、通讯线路等提供安全防护的装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

?从以下资料可以看出,浪涌保护器也是防雷器的一种,但是有很大的区别。

二、避雷器与浪涌保护器的比较

避雷器指建筑物避雷器,与避雷针、接地排等一起形成一个法拉第笼,防止建筑物被损坏,避雷器的基本原理是把雷击电磁脉冲(LEMP)导入地进行消解。但是为什么在安装避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的设备被雷击损坏呢?

首先,避雷器的导线采用铜铁合金,因此其导线性能是有限的,反应速度仅为200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量达到最大值)为20微妙(uS),也就是说LEMP的速度快于避雷器,这样避雷器把第一次直击雷导入地后,对于二次雷、三次雷往往反应不过来,直接泄漏打在设备上。也就是说,避雷器对二次雷、三次雷几乎不起作用。

其次,LEMP导入地后,会从地返回形成感应雷。感应雷会从所有含有金属的导线上泄漏到设备(网线、电源线、信号线、传输线等)。由于避雷器是单向作用的,因此它对感应雷不起作用,感应雷可以直接打坏设备。更何况,导线部分往往不会安装避雷器。

再次,浪涌只有20%来自雷击等外部环境,80%来自系统内部运行,避雷器对这80%是不起任何作用的。

根据分析来回答电涌保护器(SPD,有的称浪涌保护器)和避雷器的区别:

1、应用范围不同(电压):避雷器范围广泛,有很多电压等级,一般从0.4kV低压到500kV超高压都有(详见楼上分析),而SPD一般指1kV以下使用的过电压保护器;

2、保护对象不同:避雷器是保护电气设备的,而SPD浪涌保护器一般是保护二次信号回路或给电子仪器仪表等末端供电回路。

3、绝缘水平或耐压水平不同:电器设备和电子设备的耐压水平不在一个数量级上,过电压保护装置的残压应与保护对象的耐压水平匹配。

4、安装位置不同:避雷器一般安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,保护架空线路及电器设备;而SPD浪涌保护器多安装于二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;所以避雷器多安装在进线处;SPD多安装于末端出线或信号回路处。

5、通流容量不同:避雷器因为主要作用是防止雷电过电压,所以其相对通流容量较大;而对于电子设备,其绝缘水平远小于一般意义上的电器设备,故需要SPD对雷电过电压和操作过电压进行防护,但其通流容量一般不大。(SPD一般在末端,不会直接与架空线路连接,

经过上一级的限流作用,雷电流已经被限制到较低值,这样通流容量不大的SPD完全可以起到保护作用,通流值不重要,重要的是残压。)

6、其它绝缘水平、对参数的着眼点等也有较大差异。

7、浪涌保护器适用于低压供电系统的精细保护,依据不同的交直流电源电床可选择各种相应的规格。电源浪涌保护器一精细由于终端设备离前级浪涌保护器距离较大,从而使得该线路上容易产生振荡过电压或感应到其他过电压。适用于终端设备的精细电源浪涌保护,与前级浪涌保护器配合使用,则保护效果更好。

8、避雷器主材质多为氧化锌(金属氧化物变阻器中的一种),而浪涌保护器主材质根据抗浪涌等级、分级防护(IEC61312)的不同是不一样的,而且在设计上比普通防雷器精密得多。

9、从技术上来说,避雷器在响应时间、限压效果、综合防护效果、抗老化特性等方面都达不到浪涌保护器的水平。

共同点:都能防止雷电过电压

因为上述原因,SPD也就应运而生。

SPD的原理是把LEMP转化为热能进行消解,由于不是导通式,反应速度非常快,可低于纳秒,可以有效防止二次雷和三次雷。SPD 分为电源SPD,精密仪器SPD,数字线路SPD,而且也是双向作用的,

因此可以有效防止感应雷。因此,IEEE标准规定,在安装避雷器的同时应该加上SPD,以形成防雷的双保险。

此外,SPD对于内部的80%的浪涌也能起到有效抑制作用,这是避雷器所不能做到的。

总体上讲,避雷器是专门针对电气设备免受雷电冲击波所设置的防护设备,而浪涌保护器是比避雷器更先进的防护设备,除开雷电冲击波,还可以极大程度消弱电力系统自身所产生的其它破坏性浪涌冲击。在用电单位高压进线系统(10KV及以上)已装设避雷器的情况下,在低压系统中就应装设防护功能更精密的浪涌保护器。

三、避雷器运用与说明

1、线路避雷器防雷的基本原理

雷击杆塔时,一部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流入大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,一般用冲击接地电阻来表征。

雷击杆塔时塔顶电位迅速提高,其电位值为

Ut=iRd L.di/dt (1)

式中i——雷电流;

Rd——冲击接地电阻;

L.di/dt——暂态分量。

当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-U1>U50,如果考虑线路工频电压幅值Um的影响,则为Ut-U1 Um>U50。因此,线路的耐雷水平与3个重要因素有关,即线路绝缘子的50放电电压、雷电流强度和塔体的冲击接地电阻。一般来说,线路的50放电电压是一定的,雷电流强度与地理位置和大气条件相关,不加装避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用降低塔体的接地电阻,在山区,降低接地电阻是非常困难的,这也是为什么输电线路屡遭雷击的原因。

加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,雷电流的分流将发生变化,一部分雷电流从避雷线传入相临杆塔,一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。大部分的雷电流从避雷器流入导线,传播到相临杆塔。雷电流在流经避雷线和导线时,由于导线间的电磁感应作用,将分别在导线和避雷线上产生耦合分量。因为避雷器的分流远远大于从避雷线中分流的雷电流,这种分流的耦合作用将使导线电位提高,使导线和塔顶之间的电位差小于绝缘子串的闪络电压,绝缘子不会发生闪络,因此,线路避雷器具有很好的钳电位作用,这也是线路避雷器进行防雷的明显特点。

以往输电线路防雷主要采用降低塔体接地电阻的方法,在平原地带相对较容易,对于山区杆塔,则往往在4个塔脚部位采用较长的辐射地线或打深井加降阻剂,以增加地线与土壤的接触面积降低电阻率,在工频状态下接地电阻会有所下降。但遭受雷击时,因接地线过长会有较大的附加电感值,雷电过电压的暂态分量L.di/dt会加在塔体电位上,使塔顶电位大大提高,更容易造成塔体与绝缘子串的闪络,反而使线路的耐雷水平下降。因为线路避雷器具有钳电位作用,对接地电阻要求不太严格,对山区线路防雷比较容易实现。

2 线路避雷器使用及动作情况

淄博电业局管辖的110kV龙博1线和35kV南黑线、炭谢线位于丘陵和山地,多年来经常发生雷击跳闸故障,据统计110kV龙博1线在1989~1996年共发生5次雷击掉闸,35kV南黑线、炭谢线分别在1994~1997年各发生6次雷击掉闸,虽然采取了各种措施,效果均不明显。1997年在易遭雷击的龙博1线62~64号和南黑线87、89、90号及炭谢线51号分别装设了7组共20只线路型氧化锌避雷器,安装方式是在龙博1线和南黑线各悬挂3组9只,在炭谢线51号上相和下相各悬挂1只(该杆不久前遭雷击),经过2个雷雨季节的考验,线路未发生故障及掉闸事故。

3避雷器的选型及安装维护

线路避雷器有2种类型,即带串联间隙和无串联间隙2种,因运行方式不同和电站避雷器相比在结构设计上也有所区别。

线路避雷器安装时应注意:(1)选择多雷区且易遭雷击的输电线路杆塔,最好在两侧相临杆塔上同时安装;(2)垂直排列的线路可只装上下2相;(3)安装时尽量不使避雷器受力,并注意保持足够的安全距离;(4)避雷器应顺杆塔单独敷设接地线,其截面不小于25mm2,尽量减小接地电阻的影响。

投运后进行必要的维护:(1)结合停电定期测量绝缘电阻,历年结果不应明显变化;(2)检查并记录计数器的动作情况;(3)对其紧固件进行拧紧,防止松动;(4)5a拆回,进行1次直流1mA及75参考电压下泄漏电流测量。

四、浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴

?设计原理

在最常见的浪涌保护器中,都有一个称为金属氧化物变阻器(Metal Oxide Varistor,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。随着多余的电流经MOV转移到地线,火线电压会恢复正常,从而导致MOV的电阻再次迅速增大。按照这种方式,MOV仅转移电涌电流,同时允许标准电流继续为与浪涌保护器连接的设备供电。打个比方说,MOV的作用就类似一个压敏阀门,只有在压力过高时才会打开。

另一种常见的浪涌保护装置是气体放电管。这些气体放电管的作用与MOV相同——它们将多余的电流从火线转移到地线,通过在两根电线之间使用惰性气体作为导体实现此功能。当电压处于某一特定范围时,该气体的组成决定了它是不良导体。如果电压出现浪涌并超过这一范围,电流的强度将足以使气体电离,从而使气体放电管成为非常良好的导体。它会将电流传导至地线,直到电压恢复正常水平,随后它又会变成不良导体。

这两种方法都是采用并联电路设计——多余的电压从标准电路

流入另一个电路。有几种浪涌保护器产品使用串联电路设计抑制电涌——它们不是将多余的电流分流到另一条线路,而是通过降低流过火线的电量。基本上说,这些抑制器在检测到高电压时会储存电能,随后再逐渐释放它们。制造这种保护器的公司解释说该方法可以提供更好的保护,因为它反应速度更快,并且不会向地线分流,但另一方面,这种分流可能会干扰建筑物的电力系统。

抑制二极管:抑制二极管具有箝位限压功能,它是工作在反向击穿区,由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,特别适合用作多级保护电路中的最末几级保护元件。抑制二极管在击穿区内的伏安特

性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=7~9,在雪崩二极管α=5~7.

?抑制二极管的技术参数主要有:

(1)额定击穿电压,它是指在指定反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V~4.7V范围内,而雪崩二极管的额定击穿电压常在5.6V~200V范围内。

(2)最大箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时,其两端出现的最高电压。

(3)脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下,管子两端的最大箝位电压与管子中电流等值之积。

(4)反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的最大电压,在此电压下管子不应击穿。此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的最高运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态。

(5)最大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的最大反向电流。

(6)响应时间:10-11us

作为辅助元件,有些浪涌保护器还配有内置保险丝。保险丝是一种电阻器,当电流低于某个标准时,它的导电性能非常好。反之,当电流超过了可接受的标准,电阻产生的热量会烧断保险丝,从而切断电路。如果MOV不能抑制电涌,过高的电流将烧断保险丝,保护连接的设备。该保险丝只能使用一次,一旦烧断就需要更换。

?SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。

如厂家没有规定,一般选用原则:

根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。

确定方法:

当:B>A时 C小于等于A

当:B=A时 C小于A或不安装C

当:B

有些浪涌保护器具有线路调节系统,用于滤除“线路噪声”,减小电流波动。这种基本浪涌保护器的系统结构非常简单。火线通过环形扼流线圈接到电源板插座上。扼流线圈只是一个用磁性材料做成的环,外面缠绕着导线——基本的电磁铁。火线中所流经电流的上下波动会给电磁铁充电,使其发出电磁能量,从而消除电流的微小波动。这种“经过调节”的电流更加稳定,可使计算机(或其他电子设备)的供电电流更加平缓。

在电子设计中,浪涌主要指的是电源(只是主要指电源)刚开通的那一瞬息产生的强力脉冲,由于电路本身的非线性有可能有高于电源本身的脉冲;或者由于电源或电路中其它部分受到本身或外来尖脉冲干扰叫做浪涌。它很可能使电路在浪涌的一瞬间烧坏,如PN 结电容击穿,电阻烧断等等。而浪涌保护就是利用非线性元器件对高频(浪涌)的敏感设计的保护电路,简单而常用的是并联大小电容和串联电感。

?浪涌保护器(SPD)的分类

按工作原理分:

(1)开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。(2)限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,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。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。

(3)分流型或扼流型

分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。

扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。

按用途分:

(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。

(2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。

?浪涌保护器及其应用

1、浪涌电压

电路在遭雷击和在接通、断开电感负载或大型负载时常常会产生很高的操作过电压,这种瞬时过电压(或过电流)称为浪涌电压(或浪涌电流),是一种瞬变干扰:例如直流6V继电器线圈断开时会出现300V~600V的浪涌电压;接通白炽灯时会出现8~10倍额定电流的浪涌电流;当接通大型容性负载如补偿电容器组时,常会出现大的浪涌电流冲击,使得电源电压突然降低;当切断空载变压器时也会出现高达额定电压8~10倍的操作过电压。浪涌电压现象日趋严重地危及自动化设备安全工作,消除浪涌噪声干扰、防止浪涌损害一直是关系到自动化设备安全可靠运行的核心问题。现代电子设备集成化程度在不断提高,但是它们的抗御浪涌电压能力却在下降。在多数情况下,浪涌电压会损坏电路及其部件,其损坏程度与元器件的耐压强度密切相关,并且与电路中可以转换的能量相关。

为了避免浪涌电压击毁敏感的自动化设备,必须使出现这种浪涌电压的导体在非常短的时间内同电位均衡系统短接(引入大地)。在其放电过程中,放电电流可以高达几千安,与此同时,人们往往期待保护单元在放电电流很大时也能将输出电压限定在尽可能低的数值上。因此,空气火花间隙、充气式过电压放电器、压敏电阻、雪崩二极管、TVS(Transientvoltagesuppressor)、FLASHTRAB、V ALETRAB、SOCKETTRAB、MAINTRAB等元器件,是单独或以组合电路形式被应用到被保护电路中,因为每个元器件有其各自不同的特性,并且具有不同的性能:放电能力;响应特性;灭弧性能;限压精度。根据不同的应用场合以及设备对浪涌电压保护的要求,可根据各类产品的特

性来组合出符合应用要求的过电压保护系统。

2、浪涌电压吸收器

浪涌噪声常用浪涌吸收器进行抑制,常用的浪涌吸收器有:(1)氧化锌压敏电阻

氧化锌压敏电阻是以氧化锌为主体材料制成的压敏电阻,其电压非线性系数高,容量大、残压低、漏电流小、无续流、伏安特性对称、电压范围宽、响应速度快、电压温度系数小,且具有工艺简单、成本低廉等优点,是目前广泛使用的浪涌电压保护器件。适用于交流电源电压的浪涌吸收、各种线圈、接点间浪涌电压吸收及灭弧,三极管、晶闸管等电力电子器件的浪涌电压保护。

(2)R、C、D组合浪涌吸收器

R、C、D组合浪涌吸收器比较适用于直流电路,可根据电路的特性对器件进行不同的组合,如图1(a)适用于高电平直流控制系统,而图1(b)中采用齐纳稳压管或双向二极管,适用于正反向需要保

护的电路。

图1R、C、D浪涌保护器(a)单向保护(b)双向保护

图2TVS电压(电流)时间特性

(3)瞬态电压抑制器(TVS)

当TVS两极受到反向高能量冲击时,它能以10-12s级的速度,将其两极间的阻抗由高变低,吸收高达数kW的浪涌功率,使两极的电位箝位于预定值,有效地保护自动化设备中的元器件免受浪涌脉冲的损害。TVS具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压容易控制、体积小等优点,目前被广泛应用于电子设备等领域。

①TVS的特性

其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。图2是TVS的电流-时间和电压-时间曲线。在浪涌电压的作用下,TVS两极间的电压由额定反向关断电压VWM上升到击穿电压Vbr 而被击穿。随着击穿电流的出现,流过TVS的电流将达到峰值脉冲电流IPP,同时在其两端的电压被箝位到预定的最大箝位电压VC以下。其后,随着脉冲电流按指数衰减,TVS两极间的电压也不断下降,最后恢复到初态,这就是TVS抑制可能出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的过程。

②TVS与压敏电阻的比较

目前,国内不少需要进行浪涌保护的设备上应用压敏电阻较为普遍,TVS与压敏电阻性能比较如表1所示:

表1TVS与压敏电阻的比较

参数TVS 压敏电阻

反应速度10-12s 50×10-9s

是否老化否是

最高使用温度175℃115℃

器件极性单双极性单极性

反向漏电流5μA 200μA

箝位因子VC/Vbr 不大于1 5 最大7~8

封闭性质密封透气

价格较贵便宜

3、综合浪涌保护系统组合

3.1三级保护

自动控制系统所需的浪涌保护应在系统设计中进行综合考虑,针对自动控制装置的特性,应用于该系统的浪涌保护器基本上可以分为三级,对于自动控制系统的供电设备来说,需要雷击电流放电器、过压放电器以及终端设备保护器。数据通信和测控技术的接口电路,比各终端的供电系统电路显然要灵敏得多,所以必须对数据接口电路进行细保护。

自动化装置的供电设备的第一级保护采用的是雷击电流放电器,它们不是安装在建筑物的进口处,就是在总配电箱里。为保证后续设备不承受太高的残压,必须根据被保护范围的性质,在下级配电设施中

安装过电压放电器,作为二级保护措施。第三级保护是为了保护仪器设备,采取的方法是,把过电压放电器直接安装在仪器的前端。自动控制系统三级保护布置如图3所示。在不同等级的放电器之间,必须遵守导线的最小长度规定。供电系统中雷击电流放电器与过压放电器之间的距离不得小于10m,过压放电器同仪器设备保护装置之间的导线距离则不应小于5m(即一级SPD与二级SPD连接线路间距至少10米,二级SPD与三级SPD连接线路间距至少5米)。

3.2三级保护器件

(1)充有惰性气体的过电压放电器是自动控制系统中应用较广泛的一级浪涌保护器件。充有惰性气体过电压放电器,一般构造的这类放电器可以排放20kA(8/20μs)或者2.5kA(10/350μs)以内的瞬变电流。气体放电器的响应时间处于ns范围,被广泛地应用于远程通信范畴。该器件的一个缺点是它的触发特性与时间相关,其上升时间的瞬变量同触发特性曲线在几乎与时间轴平行的范围里相交。因此保护电平将同气体放电器额定电压相近。而特别快的瞬变量将同触发曲线在十倍于气体放电器额定电压的工作点相交,也就是说,如果某个气体放电器的最小额定电压90V,那么线路中的残压可高达900V。它的另一个缺点是可能会产生后续电流。在气体放电器被触发的情况下,尤其是在阻抗低、电压超过24V的电路中会出现下列情况:即原来希望维持几个ms的短路状态,会因为该气体放电器继续保持下去,由此引起的后果可能是该放电器在几分之一秒的时间内爆碎。所以在应用气体放电器的过电压保护电路中应该串联一个熔断器,使得

这种电路中的电流很快地被中断。

图3放电器分布图

(2)压敏电阻被广泛作为系统中的二级保护器件,因压敏电阻在ns时间范围内具有更快的响应时间,不会产生后续电流的问题。在测控设备的保护电路中,压敏电阻可用于放电电流为2.5kA~5kA(8/20μs)的中级保护装置。压敏电阻的缺点是老化和较高的电容问题,老化是指压敏电阻中二极管的P N部分,在通常过载情况下,P N结会造成短路,其漏电流将因此而增大,其值的大小取决于承载的频繁程度。其应用于灵敏的测量电路中将造成测量失真,并且器件易发热。压敏电阻大电容问题使它在许多场合不能应用于高频信息传输线路,这些电容将同导线的电感一起形成低通环节,从而对信号产生严重的阻尼作用。不过,在30kHz以下的频率范围内,这一阻尼作用是可以忽略的。

(3)抑制二极管一般用于高灵敏的电子电路,其响应时间可达ps 级,而器件的限压值可达额定电压的1.8倍。其主要缺点是电流负荷能力很弱、电容相对较高,器件自身的电容随着器件额定电压变化,即器件额定电压越低,电容则越大,这个电容也会同相连的导线中的电感构成低通环节,而对数据传输产生阻尼作用,阻尼程度与电路中的信号频率相关。

浪涌保护器的选型及使用

浪涌保护器的选型及使用 由于电气类和电子元件的高损耗,浪涌保护(浪涌保护器或SPD)在风能行业中过电压保护过程中越来越普遍。 风机停机的代价是非常高的,只有在不得不停机的情况下,才能停机。随着风机型号的增大而当其电力系统崩溃带来的损失也不断增大,因此为了免受过电压造成损失而实施保护措施的需求也随之增高。业主对浪涌保护器的需求越来越普遍。这意味着开发商和风机制造商必须确保系统符合现行法律规定及现代风力发电机组可靠性的要求。为了推动这项工作,国际电工委员会出版了低压用电分配系统浪涌保护设备选择和使用的标准。(IEC61643 低电压保护设备:第十二章是关于低压用电分配系统的浪涌保护器的选择和应用原理)该标准是一个应用及配置指南,对评估浪涌保护重要性非常有用,该标准同时也给风机浪涌保护设备的安装和尺寸测量提供指导规范。 应用指南 该标准可作为设计手册,并阐述了很多选型和设计时要考虑的相关问题。该标准也说明了选择过电压保护设备的各种问题。标准的第一部分详述了浪涌保护的基本原理和选择浪涌保护器时的各种相关参数(第3、4和5节)。简述之后就是应用指南,一步步介绍在选型前怎样评估应用程序(第6.1节)。下图是评估中最重要问题的概览:

选择安装浪涌保护器时,首先要考虑电网的设计(例如:TN-S系统,TT系统,IT 系统等)。浪涌保护器的安装位置也要考虑,它的放置位置与被保护设备间的距离要合适。如果浪涌保护器放置得离被保护设备太远了,那就不能确保被保护设备得到有效保护;如果太近了,设备和浪涌保护器之间会产生振荡波,而这样,即使设备被认为是被保护的,会在被保护设备上产生巨大的过电压。 仅因为正确安装浪涌保护器是个简单问题,导致许多浪涌保护器安装位置设计不合理。安装浪涌保护器时,首先确保它被放置在被保护设备的入口处;第二要正确安装浪涌保护器的接地线;第三连接浪涌保护器的电缆要尽可能的短。根据此标准(一般来说),连接电缆的电感一般是1μH/m左右。所以设计该系统时,记得连接电缆要包含火线和接地线。

浪涌保护器工作原理

以下是电源系统SPD选择的要点: 欧阳学文 1、根据被保护线路制式,例如:单相220V、三相 220/380V TNC/TNS/TT等,选择合适制式SPD 2、根据被保护设备的耐冲击电压水平,选择SPD的电压保护水平Up。一般终端设备的耐冲击电压1.5kV,具体可参照GB 503435.4。Up值小于其耐冲击电压即可。 3、根据线路引入方式,有无因直击雷击中而传到雷电流的风险,选择一级或者二级SPD。一级SPD是有雷电流泄放参数的10/350波形的。 4、根据GB 500576.3.4里的分流计算,计算线路所需的泄放电流强度,选择合适放电能力的SPD,需要SPD标称放电电流参数大于线路的分流电涌电流即可。 至于型号,不同厂家型号不一,没什么参考价值。建议选择知名品牌,现在防雷市场鱼龙混杂,不要贪图便宜而使用劣质产品。 浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴 设计原理

在最常见的浪涌保护器中,都有一个称为金属氧化物变阻器(Metal Oxide Varistor,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。随着多余的电流经MOV转移到地线,火线电压会恢复正常,从而导致MOV的电阻再次迅速增大。按照这种方式,MOV仅转移电涌电流,同时允许标准电流继续为与浪涌保护器连接的设备供电。打个比方说,MOV的作用就类似一个压敏阀门,只有在压力过高时才会打开。 另一种常见的浪涌保护装置是气体放电管。这些气体放电管的作用与MOV相同——它们将多余的电流从火线转移到地线,通过在两根电线之间使用惰性气体作为导体实现

ZFTW防雷器说明书

ZFTW-系列通道防雷保安器说明书 一、功能与特点 ZFTW-系列通道防雷保安器为我公司为铁路信号系统设计,用于防止雷电过电压和瞬态过电压对铁路信号系统及设备造成的损坏。 ●其主要特点是: ●防雷保安器为插拔式,防雷底座即可直接固定于直六柱瓷端子接线柱上,也 可固定于35mm导轨或防雷分线柜绝缘板上。实现传统6柱瓷端子的分线、防雷一体化,使用简单、方便、节省空间及改造成本。 ●内置过流保护电路,避免火险发生 ●内部串接压敏电阻,有效阻断漏流 ●采用绿、红色分别指示工作状态及失效状态,清晰直观 ●防雷模块设有测试点,方便对防雷器整体性能及内部器件定期测试。 二、工作原理及主要元器件选型 二.1 共模型 信号线2 PE

二.2 差模型 二.3 全模型 信号线 信号线 PE 信号线 信号线 PE

三、主要外形参数 防雷模块和底座组装后外形尺寸为49×40×82mm ,图为防雷模块及与底座组装后的示意图如下:

四. 使用方法 鉴别座的方向与电压等级一一对应,使用时,依据电压等级和保护模式选用相应的底座及与之配合的防雷保安器模块,电压等级与鉴别座的对应关系如下图所示: 共模 共模 共模 共模 差模和全模 签别座方向对应电压等级和保护模式对照图 差模和全模 差模和全模 差模和全模

黑点为签别座方向 底座俯视图 使用时,可以通过螺母将防雷保安器底座与直六柱瓷端子的接线柱连接起来,使得防雷保安 器底座固定在直六柱瓷端子上,此步骤还可同时实现接线柱与防雷电路的电气连接,使得防雷保 安器与信号设备并联连接,到达防雷减灾的目的;三个防雷底座可共用一接地连接排,用于与地 线连接;可共用一标识牌,用于记录信号线路的走向及其他信息。 五.检测方法 如图一二三所示,模块引脚和模块上所表示意图对应关系原则如下:左边对应左边;右边对应右边;中间对应中间;近端对应近端;远端对应远端。即原理图中所标的a,b,c,d,x,y,z分别对应模块 下引脚和测试点的A,B,C,D,X,Y,Z;具体对应关系如下: 检测方法如下:举例:如检测M1压敏电阻时,测量引脚D和测试点Y两端电压和漏流即可。检测放电管G1时,检测引脚A和测试点Y两点放电电压即可。

菲尼克斯防雷器、电涌防护器使用说明

菲尼克斯防雷器、电涌防护器使用说明

VAL-MS230 ST 和F-MS 12 ST 德国菲尼克斯浪涌保护器防雷器 防雷器的工作原理:防雷器内部结构其实就是巨功率电压敏感器件,当雷击进入电源进户线路时:防雷器将过高的电压吸收和泄放到大地上,所以地线是很重要的,没有地线就没有防雷效果,只能吸收浪涌效果,当遇到过于强大的雷击时需要空气开关或熔断器(保险丝)来保护,所以空气开关和熔断器的电流要选择合适,不然烧了防雷器还与电网未断开,在空气开关后面再接熔断器是为了更保险,因为空气开关是机械动作的,不会100%可靠。防雷器的使用必须与空气开关和熔断器配合,理论上讲:空气开关或保险丝电流越小越好,防雷器的并联只数越多效果越好,对雷电的吸收功率越大,但如果选用过大电流的空气开关是不利的,当防雷器达到极限功率时间后,如果空气开关或保险丝未断开是不行的。 使用漏电开关要接在防雷线路之后,漏电开关里面有电子线路,接在防雷线路后面可以保护漏电开关被雷击损坏。 本防雷器属于快速更换结构,当过强雷击被击穿后可以快速更换防雷器芯,不用任何工具,只从防雷器座上拔下和插上,购买时也以多买几个防雷器芯备用,防雷器芯购买请看:德国菲尼克斯PHOENIX CONTACT V AL-MS230 防雷器芯 下图是:简单的浪涌保护接线图,本图不能实现防雷保护,只有浪涌保护,空气开关和溶断器大于32A时用两只防雷器并联。

VALVETRAB -MS是一个单通道、导轨安装式的Ⅱ类(C级)电涌保护器。为了对多路导线进行电涌保护,可以将多个VALVETRAB并联在一起安装,并在接地侧桥接。VAL MS...VF产品在保护插头中特殊设计了压敏电阻和气体放电管,可以有效限制漏电流。VALVETRAB产品由保护插头和基座两部分组成,这种构造的优点是,在进行绝缘检测的整个过程中,可以拔出保护插头或者在超负荷情况下无需中断供电便可调换保护插头。保护插头的基座的编码在首次插入保护插头时即行完成。这样就排除了将不合适的保护插头插入已编码的基座中的可能。 VAL-MS产品特性: —可插拔 —热脱离装置 —机械式状态显示 —遥信接点(浮地干接点)

电涌保护器运用说明

避雷器和电涌保护器运用说明 目录 一、定义 二、防雷器与浪涌保护器的比较 三、线路避雷器运用及其说明 四、浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴 五、参考依据与文献 一、定义 1.避雷器 避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。 2.浪涌保护器 也叫防雷器,是一种为各种电力设备、仪器仪表、通讯线路等提供安全防护的装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。 从以下资料可以看出,浪涌保护器也是防雷器的一种,但是有很大的区别。 二、避雷器与浪涌保护器的比较 避雷器指建筑物避雷器,与避雷针、接地排等一起形成一个法拉第笼,防止建筑物被损坏,避雷器的基本原理是把雷击电磁脉冲(LEMP)导入地进行消解。但是为什么在安装避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的设备被雷击损坏呢? 首先,避雷器的导线采用铜铁合金,因此其导线性能是有限的,反应速度仅为200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量达到最大值)为20微妙(uS),也就是说LEMP的速度快于避雷器,这样避雷器把第一次直击雷导入地后,对于二次雷、三次雷往往反应不过来,直接泄漏打在设备上。也就是说,避雷器对二次雷、三次雷几乎不起作用。 其次,LEMP导入地后,会从地返回形成感应雷。感应雷会从所有含有金属的导线上泄漏到设备(网线、电源线、信号线、传输线等)。由于避雷器是单向作用的,因此它对感应雷不起作用,感应雷可以直接打坏设备。更何况,导线部分往往不会安装避雷器。 再次,浪涌只有20%来自雷击等外部环境,80%来自系统内部运行,避雷器对这80%是不起任何作用的。 根据分析来回答电涌保护器(SPD,有的称浪涌保护器)和避雷器的区别: 1、应用范围不同(电压):避雷器范围广泛,有很多电压等级,一般从0.4kV低压到500kV 超高压都有(详见楼上分析),而SPD一般指1kV以下使用的过电压保护器; 2、保护对象不同:避雷器是保护电气设备的,而SPD浪涌保护器一般是保护二次信号回路或给电子仪器仪表等末端供电回路。 3、绝缘水平或耐压水平不同:电器设备和电子设备的耐压水平不在一个数量级上,过电压保护装置的残压应与保护对象的耐压水平匹配。 4、安装位置不同:避雷器一般安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,保护架空线路及电器设备;而SPD浪涌保护器多安装于二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;所以避雷器多安装在进线处;SPD多

好天气公司C2 K-2766(说明书)浪涌保护器安全巡检仪说明书

电涌保护器安全巡检测试仪 K-2766 使用说明书 介绍 谢谢您选购了K-2766电涌保护器安全巡检仪。为了从此产品中获得最大收益,请在使用前先阅读此手册,并将其放在易于找到的地方,以便未来参照使用。 检查 当您收到产品后,仔细检查一下仪表,以确保在运输过程中没有任何损坏,特别要检查配件、面板开关及连接器。如果有损坏或者根据说明仪表也无法使用,请及时与销售商联系。 配置 K-2766电涌保护器安全巡检仪1部 测量电缆1对(黑:1.5m,红:1.5m);表笔1对(黑红各1只);转接电缆1对(黑:10cm,红:10cm);鳄鱼夹1对(黑红各1只);专用充电器1套; 使用说明书1册; 套装配置:感应数字式测电笔1只;防静电手套1副; (可选)SPD运行温度测试仪1部;漏电流钳形表1部; 专用仪表便携箱1个 安全提示 本手册包括此产品安全操作和在安全运行条件下维护的必要的信息和警告,在使用此产品前要仔细阅读下面安全提示。

△!提醒 ●在给电涌保护器安巡仪通电前,务必检查并确认连接于测量端 子的测试线无短路。 ●在测试过程中,可能有最大值为2100V的电压存在于测量端子 之间,注意采取适当的预防措施防止电击。 ●在没有确认可靠连接测试元件前,请不要进行测试键操作。 △!警告 ●为防止电击,不要把产品弄湿,以及手湿的时候不要使用此产 品。在使用户外元件时,要格外小心。 ●此仪表不要在腐蚀剂或易燃气体的环境中使用,否则仪表会损 坏或引起爆炸。 ●除了电池,不要将元件接电以阻止损坏或电击的危险。 △!小心 ●当仪表处于直接光照、高温、潮湿、结霜时,不要贮存或使用。 在这些条件下,可能造成绝缘损坏,使仪表不再满足指标。 ●此仪表并不完全防尘或防水,为了防止可能的损坏,避免在潮 湿或灰尘的环境中使用。 ●在使用仪表前,要确保测量电缆的绝缘没有损坏并且没有裸露 的导体暴露出来。在这种条件下使用仪表可能导致电击。 ●为了避免仪表损坏,在运输和操作中防止仪表撞击或震动,特 别小心不要坠落。 第一部分概要 1.1产品的概要 随着各种电源避雷器(SPD)的大量安装和在线运行,电源避雷器(SPD)的在线安全状态(即安全有效的在线运行状态)会直接影

菲尼克斯防雷器、电涌防护器使用说明

VAL-MS230 ST 和F-MS 12 ST 德国菲尼克斯浪涌保护器防雷器 防雷器的工作原理:防雷器内部结构其实就是巨功率电压敏感器件,当雷击进入电源进户线路时:防雷器将过高的电压吸收和泄放到大地上,所以地线是很重要的,没有地线就没有防雷效果,只能吸收浪涌效果,当遇到过于强大的雷击时需要空气开关或熔断器(保险丝)来保护,所以空气开关和熔断器的电流要选择合适,不然烧了防雷器还与电网未断开,在空气开关后面再接熔断器是为了更保险,因为空气开关是机械动作的,不会100%可靠。防雷器的使用必须与空气开关和熔断器配合,理论上讲:空气开关或保险丝电流越小越好,防雷器的并联只数越多效果越好,对雷电的吸收功率越大,但如果选用过大电流的空气开关是不利的,当防雷器达到极限功率时间后,如果空气开关或保险丝未断开是不行的。 使用漏电开关要接在防雷线路之后,漏电开关里面有电子线路,接在防雷线路后面可以保护漏电开关被雷击损坏。 本防雷器属于快速更换结构,当过强雷击被击穿后可以快速更换防雷器芯,不用任何工具,只从防雷器座上拔下和插上,购买时也以多买几个防雷器芯备用,防雷器芯购买请看:德国菲尼克斯PHOENIX CONTACT VAL-MS230 防雷器芯 下图是:简单的浪涌保护接线图,本图不能实现防雷保护,只有浪涌保护,空气开关和溶断器大于32A时用两只防雷器并联。

下图是:简单型的防雷和浪涌保护(成本低,效果一般)。 下图是:32A典型防雷浪涌保护接线图(效果最好)。

下图是:63A以下大电流防雷浪涌保护接线图(对线路电流大的也有很好效果)。 下图是: 三相五线防雷浪涌保护接线图,电流大的要用多只并联。

BYSPD-II电浪涌保护器测试仪使用说明书

尊敬的用户:欢迎使用BYSPD-II电浪涌保护器测试仪。为了您的安全和保障仪表的正常使用,请您先仔细读完此说明书,再进行操作。 1、产品简介 BYSPD-II电浪涌保护器测试仪又称电涌保护器安全巡检仪,主要是为现场检测各种电涌保护器(SPD),也是为了满足对在线运行电源避雷器(SPD)进行运行安全状态的全面的快速检测而研发的专用仪器。主要功能:压敏电阻的压敏电压和泄漏电流测试;绝缘电阻测试(兆欧表);放电管点火电压(直流火花放电电压)测试和放电管的快速筛选、导通测试功能。 BYSPD-II电浪涌保护器测试仪是一款多功能检测设备,也是对低压避雷器和其它过电压保护器而设计的。可用于检测这些器件中核心器件的电压限制器件或电压开关器件的参数;同样适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),固体放电管、金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试。同时也是为了避免和减少由于避雷器(SPD)自身劣化而引起的供电事故和故障,对避雷器(SPD)的在线安全状态进行有效的常规巡检。 2、性能特征 ●具有记忆、运算、保持、控制、自检功能。 ●具有高压短路保护、过流保护、高压予置等功能。高压自泄放时间小于1秒。 ●测试结果由31/2LCD数字显示、准确度高,可靠性好。 ●专用便携套装设计,配备了仪表和所有附件,使仪表的使用和携带更为方便。 ●直流供电:内置大容量充电电池,确保长时间稳定测试,不需外接电源。 ●连续测量,可以对批量试品进行不间断测试。 ●面板功能简单,易于操作。 ●液晶显示界面,示值清晰,测量数据直观易读。 ●体积小、重量轻、便于携带。

3、判定方法 1、电源避雷器 (SPD) 直流参考电压 (U1mA) 的测试:用仪器测出的SPD实测压敏电压与生产厂标称值比较,当误差大于±20%时,可判定SPD失效。也可与产品生产厂家提供的允许公差范围表对比判定。 2、漏电流(I1e)的测试:检测SPD的劣化程度,规定在0.75U1mA下测试。实测I1e不应大于产品标称的最大值;如产品未标定出I1e值时,一般不应大于20μA。 4、技术指标 4.1压敏电阻测量 技术指标测量范围工作误差测试条件 10 ~ 100V ≤±2V±1d 起始动作电压 U1mA101~2000V ≤±2%±1d 1mA±3μA 漏电流I 0.75U,1mA 0.1~199.9μA ≤2μA±1d 0.75U1mA ≤±2%±1d 4.2放电管测量 技术指标测量范围工作误差测试条件 放电电压 20~20000V ≤±2%±1d 电压上升率100±8V/秒放电电压记忆显示时间 1.5~3.5秒 5、其它指标 ●绝缘电阻:8M?(500V) ●耐压:AC 1.5kV 50Hz 1min ●工作温度和湿度:0~+40℃<85%RH ●储存温度和湿度:-10℃~+50℃<90%RH ●电源:内置12V可充电锂电池 ●功耗:12W ●外形尺寸:208mm(L)×190mm(W)×78mm(D) ●重量:≤2kg

清网华电涌保护器说明书(完整版)资料

电涌保护器说明书 一、概述 (2) 二、依据标准 (2) 三、电涌保护器说明 (2) 1. TSP150E-400 (3) 2. TSP100EG-600 (4) 3. TSP40-400 (5) 4. TSP30G-600 (6) 5. TSP180TA (7) 6. TSP180-24D3A (8) 7. TSP09-NW/MF (9)

一、概述 清网华公司TSP系列电涌保护器是采用法国西岱尔先进的防雷技术,并专为5T、AEI系统特殊定制的电涌保护产品,可广泛地运用于5T 及AEI各系统电源、信号及射频同轴线路的防护,全部产品均符合国际、国内标准及行业技术要求。 二、依据标准 《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法》GB18802.1-2002 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000版) 《铁路电子设备用防雷保安器》TB/T 2311-2002 《铁路电力设计规范》 TB 10008-99 《铁路信号设计规范》 TB 10008-99 《铁道信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》 TB/T 3074-2003 三、电涌保护器说明 1.TSP150E-400 2.TSP100EG-600 3.TSP40-400 4.TSP30G-600 5.TSP180T A 6.TSP180-24D3 A 7.TSP09-NW/MF

1.TSP150E-400 TSP150E-400电源电涌保护器是专门为保护低压网络免受直击雷和感应雷的侵袭而设计的,特别适用于重雷区和直雷风险较高的地区。它可用于保护单相网络,也可以用于保护三相网络。 TSP150E-400可承受峰值为15kA的10/350μs脉冲波、直击雷波形。产品采用“无间隙”技术,更好的保证了低压网络的运行可靠性(无跟随电流)。 产品内置三极热脱扣装置,并具有故障显示和遥信告警功能,满足相关国际及国家标准。 ●目前容量较大的压敏型高能防雷器,用于I 级保护 ●最大放电电流:140kA(8/20μs波形) ●最大放电电流:15kA(10/350μs波形) ●内置热脱口机构,故障显示,遥信告警 型号TSP150E-400 产地法国 技术规格 网络类型230/400V 零线类型TT-TN-IT 额定电压 Un 220V rms 最大工作电压 Uc 400V rms 漏电流(Uc时)Ic ≤20μA 跟随电流 If 无 额定放电电流In (15个8/20μs脉冲) 60kA 最大放电电流Imax (1个8/20μs脉冲) 140kA 最大放电电流Iimp (1个10/350μs脉冲) 15kA 限制电压 U1(In=60kA) 2.5kV 相关保护 设备 热脱扣机构内置 熔断器GL型125A 接地故障断路器“D”型或延迟型 机械特性 尺寸如图 接线方式螺纹连接,2.5-50mm2 失效显示三机械指示 遥信连接内置接头 安装方式35mm对称导轨 工作温度-40/+85℃ 保护级别IP20 外壳材料聚碳酸酯(PC)UL94-5VA

好天气公司CK说明书浪涌保护器安全巡检仪说明书优选稿

好天气公司C K说明书浪涌保护器安全巡检仪 说明书 集团文件版本号:(M928-T898-M248-

电涌保护器安全巡检测试仪 K-2766 使用说明书 介绍 谢谢您选购了K-2766电涌保护器安全巡检仪。为了从此产品中获得最大收益,请在使用前先阅读此手册,并将其放在易于找到的地方,以便未来参照使用。 检查 当您收到产品后,仔细检查一下仪表,以确保在运输过程中没有任何损坏,特别要检查配件、面板开关及连接器。如果有损坏或者根据说明仪表也无法使用,请及时与销售商联系。 配置 K-2766电涌保护器安全巡检仪1部 测量电缆1对(黑:1.5m,红:1.5m);表笔1对(黑红各1只); 转接电缆1对(黑:10cm,红:10cm);鳄鱼夹1对(黑红各1只); 专用充电器1套; 使用说明书1册; 套装配置:感应数字式测电笔1只;防静电手套1副; (可选)SPD运行温度测试仪1部;漏电流钳形表1部; 专用仪表便携箱1个 安全提示 本手册包括此产品安全操作和在安全运行条件下维护的必要的信息和警告,在使用此产品前要仔细阅读下面安全提示。

K-2766电涌保护器安全巡检测试仪,正是为了满足对在线运行电源避雷器(SPD)进行运行安全状态的全面的快速检测而研发的专用仪表。具有导通测试功能、绝缘电阻测试(兆欧表)功能、限压元件的动作电压和泄漏电流测试功能、点火元件的点火电压测试功能、在线微安表功能。 1.2特性 1)多功能设计:此仪表拥有多于6项的独立测试功能,可以满足对电源避雷器(SPD)在线安全状态 进行全面的检测。 2)特别配备了内置式、大容量的充电电池,确保长时间稳定测量和易于各种作业环境的使用。

电涌保护器 说明书

SDX系列电涌保护器 使用说明书 江苏斯菲尔电气股份有限公司JIANGSU SFERE ELECTRIC CO.,LTD

目录 1.用途 (1) 2.使用条件 (1) 3.常用名词定义 (1) 4产品命名意义 (2) 5主要技术参数 (2) 6主要结构特点 (2) 7外形尺寸 (3) 8安装与使用 (3) 9运输和保管 (4) 10保修 (4) 11订货须知 (4) 12附表一 (5)

1.用途 感谢您选用SDX系列电涌保护器!本产品适用对间接雷电和直接雷电或其他瞬时过电压的电涌进行保护。这些产品被组装后连接到交流额定电压不超过1000V(有效值)、50/60Hz或直流电压不超过1500V的电路和设备。其中Ⅰ级产品(符合Ⅰ级分类试验)用于从室外引来的线路上(在LPZ0区与LPZ1区分界处,一般为总配电箱)使系统或设备免遭雷电击中输配电线路或户外避雷器而引起的浪涌电流的损害;Ⅱ级产品(符合Ⅱ级分类试验)用于室内线路(LPZ1区与LPZ2区分界处或以后雷电防护分界处,一般为楼层配电箱、电表箱或终端箱)防止由于间接雷击或开关操作引起的瞬态浪涌电压;Ⅲ级产品(符合Ⅲ级分类试验)适用于线路末端(一般为插座箱)的用电设备进一步保护,使其不受过电压损坏。 2.使用条件 2.1正常工作条件 2.1.1频率:电源的交流频率在48Hz至62Hz之间。 2.1.2电压:持续施加在SDX系列电涌保护器的接线端子间的电压不应超过其最大持续工作的电压。 2.1.3海拔:海拔不应超过2000m。 2.1.4使用和储存温度: ──正常范围:-5℃至+40℃ ──极限范围:-40℃至+60℃ 2.1.5相对湿度:在室温下应不大于95%RH。 2.1.6污染等级:保护器适用于污染等级为2的场合。 2.2异常使用条件 对置于异常使用条件下的SDX系列电涌保护器,在设计和使用中需作特殊考虑,请在订货时与我公司市场部联系。 3.常用名词定义 3.1SDX系列电涌保护器 用于限制瞬时过电压和泄放电涌电流的电器,它至少包含一非线性元件。 3.2标称放电电流In 流过SDX系列电涌保护器具有8/20波形的电流峰值,用于II级试验的SDX系列电涌保护器分级以及I 级﹑II级试验的SDX系列电涌保护器的预处理试验。 3.3冲击电流Iimp 它由电流峰值Ipeak和电荷量Q确定。其试验应根据动作负载试验的程序进行。这是用于I级试验的SDX 系列电涌保护器分类试验(一般用10/350波形)。 3.4Ⅱ级试验的最大放电电流Imax 流过SDX系列电涌保护器,具有8/20波形电流的峰值。其值按II级动作负载的程序确定。Imax大于In。 3.5最大持续工作电压Uc 允许持久地施加在SDX系列电涌保护器上的最大交流电压有效值和直流电压。其值等于额定电压。 3.6残压 放电电流流过SDX系列电涌保护器时,在其端子间的电压峰值。 3.7限制电压 施加规定波形和幅值的冲击电压时,在SDX系列电涌保护器接线端子间测得的最大电压峰值。 3.8电压保护水平Up 表征SDX系列电涌保护器限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优先值的列表中选择。该值应大于限制电压的最高值。

浪涌保护器使用说明书

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T h e S L P S e r i e s is a range of surge protec-tion devices combining high packing densi-ties, application versatility, proven hybrid cir-cuitry and simple installation -- features which make the series the most cost effec-tive surge protection solution for process control equipment systems and communica-tions networks.T h e m u l t i -s t a g e h y b r i d s u r g e p r o t e c t i o n n e t -w o r k at the heart of the SLP uses a combi-nation of solid state electronics and a gas filled discharge tube (GDT) to provide surge protection up to 20kA. This impressive surge protection circuit is designed to exhibit exceptionally low line resistance and adds only a tiny voltage drop to the circuit.I n o p e r a t i o n , t h e S L P d e v i c e d o e s n o t a d v e r s e l y a f f e c t t h e p e r f o r m a n c e o r o p e r a -t i o n o f t h e l o o p or combined equipment. The device allows signals to pass with very little attenuation while diverting surge currents safely to ground and clamping output volt- ages to safe levels. F u l l y a u t o m a t i c i n o p e r a t i o n ,SLP devices react immediately to make sure that equipment is never exposed to damaging surges between lines or the lines and ground. Reacting instantaneously, the SLP redirects surges safely to ground and then resets automatically. T h e v e r s a t i l e S L P s e r i e s d e s i g n c o n s i d e r s t h e n e e d f o r h i g h p a c k i n g d e n s i t i e s and has a product combining protection for two process loops into one case. Each module provides full hybrid surge protec- tion for two process loops. F o r h i g h e r b a n d w i d t h a p p l i c a t i o n s ,the SLP series has been developed to meet the demands of today’s highest speed com- munication systems. O n e s i m p l e m a n u a l o p e r a - t i o n clamps modules securely onto D I N rail, which auto-matically provides the essential high-integrity ground connection.A 10 Y e a r ‘N o F u s s ’ w a r r a n t y is available as standard for the SLP so if a correctly connected device should fail for any rea-son, simply return it for a free replace-ment.‘T o p -h a t ’ (T -s e c t i o n ) D I N r a i l is generally suitable for mounting SLP modules although for adverse environments, a spe-cially-plated version is available from MTL Surge Technologies.Data & Signal Protection Ultra-slim user-friendly devices for protecting electronic equipment and systems against surges on signal and I/O cabling. G S u r g e p r o t e c t i o n f o r t w o l o o p s p e r S L P (o r o n e 4-w i r e c i r c u i t ) G P l u g c o n n e c t o r s f o r q u i c k a n d e a s y c o n n e c t i o n o r r e w i r i n g G S p a c e -s a v i n g d e s i g n , 6m m w i d t h p e r l o o p G M u l t i -s t a g e h y b r i d p r o t e c t i o n c i r c u i t r y - 20k A m a x i m u m s u r g e c u r r e n t G R a n g e o f v o l t a g e r a t i n g s - t o s u i t a l l p r o c e s s I /O a p p l i c a t i o n s G D e s i g n e d f o r h i g h b a n d w i d t h , l o w r e s i s t a n c e a p p l i c a t i o n s SLP Series

防雷器使用手册

021021--58858889117 89117 58879375 https://www.wendangku.net/doc/206641562.html, 信号防雷信号防雷器使用手册器使用手册器使用手册 防雷的必要性防雷的必要性 雷电以及我们经常提到的防雷,指的是危及人身安全以及财产、设备安全的一种自然放电现象。自然界 存在的主要是闪电的形式,雷声不会产生过多的破坏影响。常见的雷电放电现象有云间放电、云地放电以 及雷电电磁感应几种。 云地放电 云间放电 云间放电指携带不同电荷的云块,碰撞后在高空的大气层里面放电的过程,其间伴随比较大的声响,部分云块的水分比重较大的话,会随着震动生成雨水落到大地上。这种云间放电由于高度较高,已经预先释放掉了所有的电荷,对地面的影响不大。 云地放电指放电的云块高度较低,在放电的通道上,电荷(以电弧的形式)连接到了一个很好的导电体,这些导电体可能是金属物、高的建筑物、大型植物以及输送电缆,雷电的能量通过这些导电体流经入地。在与导电体接触的过程中,其一定的范围内都会存在很大的电磁场能量,电流流经该范围内的导体,可能会造成这些导体或设备、人员的永久损坏。 雷电电磁感应(或称感应雷)指带有一定电荷的云块高度较低,大气中的水分子含量高,绝缘性下降,在该云团辐电磁场辐射范围内的任何导体、金属物都会感应出一定的电荷(极性一致或相反)在蓄积到一定数量的时候进行放电,并且沿着各条线路和设备进行传播,造成大面积的设备或人员伤亡。由于雷电电磁感应不会出现较大的电弧现象,因此我们日常生活中看不到它,但它却是实实在在存在着,并且给我们人类社会造成的危害大过其余的雷电放电。 据国内外多家权威机构统计,雷电给人类造成的经济损失仅次于地震,位列第二。目前的电子技术高速迅猛发展,各种电子设备精密度更高,体积更小,功能更多,而对电源的要求反而更高,这就需要为这 些电子设备提供更好的安全保护。如今,在有些地区,每次雷电天气过后的地方,部分系统就会出现设备

浪涌保护器安全使用手册

浪涌保护器在电源系统中的安装原理及注意事项: 一.电源线应实现多级防护,多级防护是以各防雷区为层次,对雷电能量的逐级减弱(能量分配),使各级限制电压相互配合,最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内(电压配合)。 在下列情况下,多级防护成为必须:某一级浪涌保护器失效或浪涌保护器某一路失效。浪涌保护器的残压不配合设备绝缘强度,线缆在建筑物内长度较长时。 二.几乎所有情况下的线缆防护,至少应分成两级以上,同一级浪涌保护器还可能包含多级保护(如串并式浪涌保护器)。为了达到有效的保护,可在各防雷区界面处设置相应的浪 涌保护器,浪涌保护器可针对单个电子设备,或一个装有多个电子设备的空间,所有穿过通常具有空间屏蔽的防雷区的导线,在穿过防雷区界面同时接有浪涌保护器。另外,浪涌保护 器的保护范围是有限的,一般浪涌保护器与设备线路距离超过10m以后将使防护效果劣化, 这是因为浪涌保护器和需要保护的设备之间的电缆上有反射造成的振荡电压,其幅值与线路长度、负载阻抗成正比。 三.退耦器件是实现能量分配与电压配合的重要措施,以下几种材料可作为退耦器件: 线缆、电感和电阻。 串并式电源浪涌保护器就是一种考虑了能量分配与电压配合,利用滤波器作为退耦器件的浪涌保护器组合形式,适合于各种场合的应用。 四.在使用电源浪涌保护器的多级防护中,如果不注意能量分配,则可能引入更多的雷 电能量进入保护区域。这要求浪涌保护器应根据前述评估模式选择。一般浪涌保护器都有通过雷电流越大,残压越高的特点,通过能量分配后未级浪涌保护器流过的雷电流极小,有利于电压限制。注意,不考虑电压配合而仅仅选择低响应电压的浪涌保护器作末级保护是危险的。 实现能量分配与电压配合的要点在于利用两级浪涌保护器之间线缆本身的感抗。线缆本身的感抗有一定的阻碍埋电流及分压作用,使雷电流更多地被分配到前级泄放。一般要求两 级浪涌保护器之间线缆长度在15m左右,适用于保护地线与其它线缆紧贴敷设或处于同一条电缆之内的情况。线缆上分支线路的长度对线缆要求长度有影响,当保护地线与被保护线缆有一定距离(>1m),这时要求线缆长度大于5m即可。在一些不适合采用线缆本身作退耦措施的如两级防雷区界面靠近或线缆长度较短时,可利用专门的退耦器件,这时无距离要求。 五.在某些极端情况下,装上浪涌保护器反而会增加设备损坏的可能,必须杜绝;这类情 况发生。浪涌保护器保护几条线,其中一条线上的浪涌保护器失效或响应速度过慢。这可能使共模干扰转化为差模干扰而损坏设备。这要求必须实施多级防护及注意浪涌保护器的维护。不考虑防雷保护区、能量配合及电压分配而随便安装浪涌保护器,比如仅仅在设备前端装设一只浪涌保护器,由于没有前级保护,强大的雷电流将被吸引到设备前端,致使浪涌保护器残压超过设备绝缘强度。这要求浪涌保护器必须按层次性原则安装。

浪涌保护器的原理及参数介绍

浪涌保护器的原理及参 数介绍 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

浪涌保护器的原理及参数介绍 浪涌保护器原理 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.电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围内,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而损坏.电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.用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。 汇骐防雷商城提示您浪涌保护器的参数介绍 1、最大持续运行电压Uc 在220/380V三相系统中选择SPD时,其最大持续运行电压Uc应根据不同的接地系统形式来选择. (1)当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统; (2)在下列场所应视具体情况对氧化锌压敏电阻SPD提高上述规定的Uc值: ①供电电压偏差超过所规定的10%的场所; ②谐波使电压幅值加大的场所. 2、冲击电流Iimp 规定包括幅值电流Ipeak和电荷Q. 3、标称放电电流In 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.对Ⅰ级分类试验In不宜小于15kA,对Ⅱ级分类试验In不宜小于5kA. 4、电压保护水平Up 即在标称放电电流In下的残压,或浪涌保护器的最大钳压. 为使被保护设备免受过电压的侵害,SPD的电压保护水平Up应始终小于被保护设备的冲击耐受电压Uchoc,并应大于根据接地类型得出的电网最高运行电压Usmax,即要求UsmaxIn.

浪涌保护器的原理及参数介绍

浪涌保护器的原理及参数介绍 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SP D、电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围内,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而损坏、电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、用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。 汇骐防雷商城提示您浪涌保护器的参数介绍 1、最大持续运行电压Uc 在220/380V三相系统中选择SPD时,其最大持续运行电压Uc 应根据不同的接地系统形式来选择、 (1)当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统; (2)在下列场所应视具体情况对氧化锌压敏电阻SPD提高上述规定的Uc值: ①供电电压偏差超过所规定的10%的场所; ②谐波使电压幅值加大的场所、 2、冲击电流Iimp

规定包括幅值电流Ipeak和电荷Q、 3、标称放电电流In 流过SP D、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、对Ⅰ级分类试验In不宜小于15kA,对Ⅱ级分类试验In不宜小于5k A、 4、电压保护水平Up 即在标称放电电流In下的残压,或浪涌保护器的最大钳压、为使被保护设备免受过电压的侵害,SPD的电压保护水平Up应始终小于被保护设备的冲击耐受电压Uchoc,并应大于根据接地类型得出的电网最高运行电压Usmax,即要求UsmaxIn、

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