应用范围:
YK2-C型电源模块浪涌保护器可用于L-PE、N-PE的保护。该电源模块浪涌保护器应用于低压交流配电系统,为建筑物内的分配电(第二级)防雷保护。防护外界(雷击、电磁辐射干扰等)或系统内部(系统拉合闸效应、感应及容性负载的启动和停止等)引起的浪涌脉冲及瞬间过电压对设备的损坏。如高层建筑的楼层分配电柜,民用建筑的单元分配电柜。不过这种二级管也存在
浪涌保护器价格
应用范围:
YK2-C型电源模块浪涌保护器可用于L-PE、N-PE的保护。该电源模块浪涌保护器应用于低压交流配电系统,为建筑物内的分配电(第二级)防雷保护。防护外界(雷击、电磁辐射干扰等)或系统内部(系统拉合闸效应、感应及容性负载的启动和停止等)引起的浪涌脉冲及瞬间过电压对设备的损坏。如高层建筑的楼层分配电柜,民用建筑的单元分配电柜。不过这种二级管也存在缺点,主要在于电流负荷量小和电容量高两个方面。
供电系统浪涌的影响
供电系统浪涌的来源分为外部(雷电原因)和内部(电气设备启停和故障等)。
雷击对地闪电可能以两种途径作用在低压供电系统上:
(1)直接雷击:雷电放电直接击中电力系统的部件,注进很大的脉冲电流。发生的概率相对较低。
(2)间接雷击:雷电放电设备四周的大地,在电力线上感应中等程度的电流和电压。
内部浪涌发生的原因同供电系统内部的设备启停和供电网络运行的故障有关:
供电系统内部由于大功率设备的启停、线路故障、投切动作和变频设备的运行等原因,都会带来内部浪涌,给用电设备带来不利影响。
即便是没有造成设备损坏,但系统运行的异常和停顿都会带来很严重的后果。比如核电站、系统、大型工厂自动化系统、证券交易系统、电信局用交换机、网络关键等。
直接雷击是严重的事件,尤其是假如雷击击中靠近用户进线口排挤输电线。在发生这些事件时,排挤输电线电压将上升到几十万伏特,通常引起尽缘闪络。雷电电流在电力线上传输的间隔为一公里或更远,在雷击点四周的峰值电流可达100kA或以上。在用户进线口处低压线路的电流每相可达到5kA到10kA。在雷电活动频繁的区域,电力设施每年可能有好几次遭受雷电直击事件引起严重雷电电流。而对于采用地下电力电缆供电或在雷电活动不频繁的地区,上述事件是很少发生的。残压(Ures)的选择单纯考虑浪涌保护器残压越低越好,并且容易引起误导。
浪涌保护器失效时保护电路的设计——后备保护空气开关
基于电气安全原因,任何并联安装在电源相对中或相对地间的电气元件,为防止故障短路,必需在该电气元件前安装短路保护器件,例如空气开关或保险丝。
氧化锌压敏电阻浪涌保护器(如AM40A,AM40)的很大持续工作电压值(Uc),是关系到浪涌保护器运行稳定性的关键参数。在选择浪涌保护器的很大持续工作电压值时,除了符合相关标准要求外,还应考虑到安装电网可能出现的正常波动及可能出现的高持续故障电压。在MCR电路的保护线路里采用中等保护级的压敏电阻,其放电电流为2。
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