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,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,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。
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。
开始的电涌保护器羊角形空隙,出---于19世纪末期,防雷器厂家,用以空架电力线路,避免遭雷击毁坏设备绝缘层而导致断电。二十世纪20年代,出---了铝浪涌保护器,空气氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器。30年代出---了列管式浪涌保护器。50年代出---了碳碳复合材料电源防雷器。七十年代又出---了氢氧化物浪涌保护器。当代髙压浪涌保护器,不但用以限定供电系统因其雷击造成的过电压,也用以限定因系统软件实际操作造成的过电压。1991年至今,以礼、法为意味着的工业自动化规范35毫米滑轨卡接式可拔插spd电源防雷器,刚开始规模性引入到我国,稍候以美、英为意味着的一体化厢式电源防雷组成也进入了我国。
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