浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。放电间隙和压敏电阻的工作原理虽然有差异, 但是基本的特性非常相似:在没有过电压时,他们的阻抗都非常高, -般是兆欧级,几乎相当于断路。当出现过电压时,阻抗迅速下降到几欧,浪涌电流就会通过浪涌保护器流入地,而不会进入设备,同时,由于浪涌保
浪涌保护器厂家
浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。放电间隙和压敏电阻的工作原理虽然有差异, 但是基本的特性非常相似:在没有过电压时,他们的阻抗都非常高, -般是兆欧级,几乎相当于断路。当出现过电压时,阻抗迅速下降到几欧,浪涌电流就会通过浪涌保护器流入地,而不会进入设备,同时,由于浪涌保护器的这时的阻抗很小,它的两遍电压也比较小,同时因为他和被保护的设备并联,也就防止设备承受较大的浪涌电压。这样,就起到了泄流和限压的效果。
云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数闪电电流在10,000至100,000安培的范围之间降落,其持续时间一般小于100微秒。
供电系统内部由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌题目。我们将其回结为瞬态过电压(TVS)的影响。任何用电设备都存在供电电源电压的答应范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(TVS)破坏作用就是这样。特别是对一些敏感的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。
对于低压供电系统,浪涌引起的瞬态过电压(TVS)保护,建议采用分级保护的方式来完成。从供电系统的进口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。
[首道防线] 应是连接在用户供电系统进口进线各相和大地之间的大容量电源防浪涌保护器。
[第二道防线] 应该是安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电设备处的电源防浪涌保护器。这些SPD对于通过了用户供电进口浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有很好的抑制作用。该处使用的电源防浪涌保护器要求的较大冲击容量为40KA/相以上,要求的限制电压应小于2.0kv。我们称为CLASS II 级电源防浪涌保护器。一般的用户供电系统作到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了。
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