氧化锌压敏电阻电涌保护器的热脱扣机构是什么原理
氧化锌压敏电阻电涌保护器的热脱扣机构是一个温度控制脱扣机构,在导电极与氧化锌压敏电阻连接的部位,使用低温焊锡材料进行焊接,根据GB18802.1-2002中7.7.2.1条,氧化锌压敏电阻电涌保护器放置在环境温度为80℃+5K的加热箱中保持24h,电涌保护器的热脱扣机构不应动作。雷电也会生活带来灾害,我们不
电涌保护器
氧化锌压敏电阻电涌保护器的热脱扣机构是什么原理
氧化锌压敏电阻电涌保护器的热脱扣机构是一个温度控制脱扣机构,在导电极与氧化锌压敏电阻连接的部位,使用低温焊锡材料进行焊接,根据GB18802.1-2002中7.7.2.1条,氧化锌压敏电阻电涌保护器放置在环境温度为80℃+5K的加热箱中保持24h,电涌保护器的热脱扣机构不应动作。雷电也会生活带来灾害,我们不管在什么地方,都需要做好防雷措施,避免受到伤害,家庭中比较常见到的防雷装置就是直流电源防雷器,这是一种有效而且的防雷器,也是比较受广大用户认可的。
在室内安装使用的SPD其上限温度控制在120℃以下,因此电涌保护器的热脱扣机构使用在这个温度内脱扣的低温焊锡材料进行焊接,当出现温度超限时,低温焊锡材料熔化,连接部位在储能弹簧的作用下,使其迅速分离脱扣,断开与电源的连接,达到保护目的。
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。
的防线
可在用电设备内部电源部分使用一个内置式的电源防浪涌保护器,以达到完全消除微小瞬态的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防浪涌保护器要求的冲击容量为20KA/相或更低一些,要求的限制电压应小于1.8kv。
对于一些特别重要或特别敏感的电子设备,具备第三级的保护是必要的。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。
防雷器:开释雷电或兼能开释电力体系操作过的电压能量,护电器设备免受瞬间过高的电压从而损坏,防雷器还能截断续流,使得电器不会短路。可以在类似近些日的雷雨天气情况下保证正常的供电,维护家庭生活日常安全。
网络二合一防雷器 :依据IEC防雷要求监视网络摄像机的具体应用而设计,适用于交/直流 供电、具备网络RJ45端口的监视网络摄像机防雷保护,多功能一体化设计,降低了保成本和安装难度还减少空间的占用,很大限度的利用等电位保护原理使得保护效果大大改善。拥有损耗低反应高速,失效LED显示等特点。电源线路SPD:交流电涌保护器、直流电涌保护器等交流电源电涌保护:适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏等系统的电源保护。
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