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中光电源防雷器发展历史
原始的防雷器是羊角形间隙,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,故称"防雷器"。20世纪20年代,出现了铝防雷器,氧化膜防雷器和丸式防雷器。
30年代出现了管式防雷器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物防雷器。现代高压防雷器,不
防雷器报价
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视频作者:北京阳光华信电子科技有限公司
中光电源防雷器发展历史
原始的防雷器是羊角形间隙,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,故称"防雷器"。20世纪20年代,出现了铝防雷器,氧化膜防雷器和丸式防雷器。
30年代出现了管式防雷器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物防雷器。现代高压防雷器,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。
1992年以来,以德、法为代表的工控标准35mm导轨卡接式可拔插SPD防雷模块,开始大规模引进到,稍后以美、英为代表的一体化箱式电源防雷组合也进入了。
电源防雷箱的工作原理与特点
防雷箱使用领域与安装环境
电源防雷箱广泛使用于通信、气象、邮电、电力、石化、工业厂矿、铁路、金融、证券等领域,安装在建筑物总配电柜、配电房、配电站、交直流配电屏、开关箱进线端,电源防雷箱适用于IT供电系统,应用于雷电防护区LPZ0B~LPZ2区,对雷电浪涌及过电压进行防护;
电源防雷箱工作原理
在正常工作电压情况下,防雷器处于高阻状态,不影响电路正常工作,箱体防雷指示灯亮绿灯;
当线路由于雷击或开关操作出现瞬时脉冲过电压时,防雷器模块在纳秒级时间内迅速导通,同时雷电计数器显示累计计数次数,将过电压短路到大地泄放,当该脉冲过电压消失后,防雷模块又自动恢复高阻状态,不影响用户供电。
当浪涌电压过大,通流容量超过值,使防雷器劣化,此时防雷指示灯变红色,指示防雷器故障,同时遥信信号切换,提醒用户及时更换。

防雷器残压知识
《通信工程电源系统防雷技术规定》(YD5078-98)对各级防雷器的残压做出了具体要求,应该说标准要求的指标是很容易达到的,MOV防雷器的残压是其动作电压的2.5—3.5倍。直接并联的单级防雷器其残压差别并不大,降低残压的措施是降低动作电压和增大防雷器通流容量,但动作电压太低由于电源不稳造成的防雷器损坏就会增加。国外一些产品在进入市场初期,动作电压都很低,后来都大大提高了动作电压。可以通过两级防雷器来降低残压,雷电波时防雷器1放电,产生的残压为V1;流过防雷器1的电流为I1;防雷器2放电的残压为V2,流过的电流为I2。
有厂家提供两级防雷的 防雷器,用于单相电源防雷,因单相供电的功率一般在5KW以下,线路电流不大,阻抗电感容易绕制。也有厂家提供三相的两级防雷器,因三相电源的功率可能很大,因此这中防雷器的体积大、价格高。
在标准中要求在电源线上多级加装防雷器,其实也能实现降低残压的效果,只不过是利用了导线的自感做各级防雷器间的隔离阻抗电感。
防雷器的残压只是防雷器的技术指标,真正加在设备上的过电压还要在残压的基础上加上防雷器与电源线、地