使用浪涌保护器常见的问题:
1)我们过去没有遇到过雷击带来的问题,是否需要考虑浪涌保护?
雷击并非是产生浪涌的独一原因
您是否遇到过经常发生而又无法解释的系统故障?
系统出现的故障并非一定是由于当前出现的不利因素。电子、电气系统的故障常常是由于存在长期、持续的由浪涌带来的损害,而这种损害开始常常却并不明显。
2)我们这里雷击的活动不多,为什么也存在浪涌带来的问题?
并非是附近或当地发生的雷击才会给系统带来破坏
经验表明,高度为一千公尺发生的雷击就会给我们的系统带来故障
而实际上,雷击并非是产生浪涌的独个原因,其它如:静电放电、瞬时的过电压/过电流、附近存在动力电缆或大功率的用电设备都会在回路中产生浪涌。
从气象部门颁布的雷电活动地域分布图上可以判断当地的雷击活动剧烈程度。
按工作原理分类,spd可以分为电压开关型、限压型及组合型。
⑴电压开关型spd。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为“短路开关型spd”。
⑵限压型spd。当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小,防雷器厂家,其电流电压特性为---非线性,有时被称为“钳压型spd”。
⑶组合型spd。由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性。
间接雷击和内部浪涌发生的概率较高,尽大部分的用电设备损坏与其有关。所以电源防浪涌的重点是对这部分浪涌能量的吸收和抑制。
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(比如大厦的总配电房)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。一般要求该级电源保护用具备100ka/相以上的较大冲击容量,要求的---电压应小于2.8kv。我们称为class i 级电源防浪涌保护器(简称spd))。这些电源防浪涌保护器是专为承受雷电和感应雷击的大电流和高能量浪涌能量吸收而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供---电压(冲击电流流过spd时,线路上出现的很大电压成为---电压)为中等级别的保护,由于class i 级的保护器主要是对大浪涌电流的吸收。仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备。
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