刚开始的电涌保护器羊角形间隙,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。20世纪20年代,出现了铝浪涌保护器,氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器。30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器。现代高压浪涌保护器,不仅用于---电力系统中因雷电引起的过电压,也用于---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---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。
电涌保护器基本特点:
1.保护通流量大,残压极低,响应时间快;
2.采用新出的灭弧技术,---避免火灾;
3.采用温控保护电路,内置热保护;
4.带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;
5.结构严谨,spd浪涌保护器,工作稳定---。
随着相关设备对防雷要求的日益严格,安装浪涌保护器(surge protectiondevice,浪涌保护器价格,spd)抑制线路上的浪涌和瞬时过电压、泄放线路上的过电流成为现代防雷技术的重要环节之一。
电源线路spd
由于雷击的能量是非常---的,需要通过分级泄放的方法,北京浪涌保护器,将雷击能量逐步泄放到大地。在---雷非防护区(lpz0a)或在---雷防护区(lpz0b)与开头的防护区(lpz1)交界处,安装通过ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为一级保护,对---雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的---能量进行泄放。在开头的防护区之后的各分区(包含lpz1区)交界处安装限压型浪涌保护器,作为二、三级或更---级保护。第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时,一级浪涌保护器,仍有一部分对设备或第三级保护器而言是相当---的能量,会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收。同时,经过开始的防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射。当线路足够长时,感应雷的能量就变得足够大,需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。第三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到---电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。
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