浪涌保护器的---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(---元件主要为放电间隙)和限压型(---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,电源防雷器,就起到了泄流和限压的效果。
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。
放电电流imax(---冲击通流容量)的选择流过spd、8/20 μs 电流波的峰值电流,用于ii 级分类试验。imax 与in 有许多相同点,他们都是用8/20 μs 电流波的峰值电流对spd 做ii 级分类试验。不同之处也很明显,imax 只对spd 做一次冲击试验,试验后spd 不发生实质性破坏;而in 可以做20次这样的试验,试验后spd 也不能有实质性破坏。因此,imax 是冲击的电流---值,所以zui大放电电流也称为---冲击通流容量。显然,imax>;in。
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