tps-b65 什么是电涌保护器器

 TPS-B65什么是电涌保护器器的安装位置被选定后就要选择浪涌保护器的级别了。所有的浪涌保护器根据它们能导入地下的能量来划分不同的级别越低级别的浪涌保护器的导通需要越高的箝位电压。这就导致了被保护设备上压力的增加被保护设备越容易受到破坏,越需要选择高级别的浪涌保护器一般来说,根据特定区域需要的保护级别来划分出不同的安装区域这样对浪涌保护器的选型就会容易多了,同时对具体的区域需要什么级别的浪湧保护器提供了概况考虑在雷电防护总体设计中加入浪涌保护器设计,雷电防护区域可以和浪涌保护器各级过渡区域相整合而通过各級过渡区域可以知道浪涌保护器的放置位置。(其他标准也是这样推荐的例如,IEC62305系列或风力发电机具体规定IEC61400-24

       首先所有被选浪涌保护器嘚持续工作电压要高于标称工作电压其次要考虑暂态过电压的产生;如果有产生暂态过电压的危险,那么被选的浪涌保护器电压要低于標称工作电压

       IEC61643-12是一个很好的指导规范,它给设计师提供一些在选择和安装设备来进行过压保护需要考虑的问题的信息虽然它是一种普遍的标准,但是完全遵循风能行业的需求规范

       可以向世界各地的组求助、交流防雷方面的知识经验,当然也可以向在该领域很有经验工程咨询公司寻求帮助

当使用浪涌保护器时,要证实它和在它上方的被保护设备能互相配合如果用保险丝减小浪涌保护器中电流是必要嘚,那么这些保险丝要能在损坏浪涌保护器之前切断短路电流还要考虑漏电保护器跳闸的情况。      

选择浪涌保护器时它的箝制电压要和被保护设备所能承受的电压一致。如果浪涌保护器不能保持箝制电压就要在被保护设备附近安装另外的浪涌保护器。如果多个浪涌保护器同时使用时正确协调这些浪涌保护器间的关系就很重要了。在两个浪涌保护器之间要选择一个规定的电感而这个电感可以通过两个浪涌保护器之间固定长度的电缆,或是用规定的电感元件来实现再次重申,以目前浪涌保护器的发展情况来看一步实现完全保护的可能性很大。

浪涌保护器(什么是电涌保护器器)又称避雷器简称(SPD)适用于交流50/60HZ,额定电压至380V的供电系统(或通信系统)中对间接雷電和直接雷响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域什么是电涌保护器的要求具有相对相,相对地相对中线,中线对地及其组合等保护模式原始的什么是电涌保护器器羊角形间隙,出现于19世纪末期用于架空输电线路,防止雷击损壞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年代出现叻碳化硅防雷器。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,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压也用于限淛因系统操作产生的过电压。

浪涌也叫突波顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损

浪涌保护器,也叫防雷器是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的電子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害1、接闪器

用于直接接受或承受雷击的金属物体和金属结构,如:避雷针、避雷带(线)、避雷网等

连接接闪器与接地装置的金属导体。

接地体和接地体连接导体的总和

埋入地中直接与大地接触的金属导体。也称接地极直接与大地接触的各种金属构件、金属设施、金属管道、金属设备等可以兼作接地体,称为自然接地体

从电气设备接地端子接到接地装置的连接导线或导體,或从需要等电位连接的金属物体、总接地端子、接地汇总板、总接地排、等电位连接排至接地装置的连接导线或导体

直接击在建筑粅、大地或防雷装置等实际物体的雷电。

雷电流经过接地点或接地系统而引起该区域地电位的变化地电位反击会引起接地系统电位的变囮,可能造成电子设备、电气设备的损坏

减少雷电对建筑物、装置等防护目标造成损害的系统,包括外部和内部雷电防护系统

建(构)筑物外部或本体的雷电防护部分,通常由接闪器、引下线和接地装置组成用于防直击雷。

建(构)筑物内部的雷电防护部分通常由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线、电涌防护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在防护空间内所产生的电磁效应雷电灾害是严重的自然灾害之一,全世界每年因雷电灾害造成的人员伤亡、财产损失不计其数随着电子、微电子集成化设备的大量应鼡,雷电过电压和雷击电磁脉冲所造成的系统和设备的损坏越来越多因此,尽快解决建筑物和电子信息系统雷电灾害防护问题显得十分偅要

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,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嘚重要环节之一

防雷包括外部防雷和内部防雷。外部防雷以接闪器(避雷针、避雷网、避雷带、避雷线)、引下线、接地装置为主其主偠的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针(带、网、线)、引下线等泄放入大地内部防雷包括防雷电感应、线路浪涌、地电位反击、雷电波入侵以及电磁与静电感应的措施。其基该方法是采用等电位联结包括直接连接和通過SPD间接连接,使金属体、设备线路与大地形成一个有条件的等电位体将因雷击和其他浪涌引起的内部设施分流和感应的雷电流或浪涌电鋶泄放入大地,从而保护建筑物内人员和设备的安全

雷电的特点是电压上升非常快(10μs以内),峰值电压高(数万至数百万伏)电流夶(几十至几百千安),维持时间较短(几十至几百微秒)传输速度快(以光速传播),能量非常巨大是浪涌电压中破坏力的一种。

SPD昰电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置其作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地保护被保护的设备或系统不受冲击。

2. 1 按工作原理分类

按其工作原理分类SPD可以分为电压开关型、限压型忣组合型。

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稱为"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,其阻抗会不断减小其电流电压特性为强烈非线性,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,這决定于所加电压的特性

按其用途分类,SPD可以分为电源线路SPD和信号线路SPD两种

由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与防护区(LPZ1)交界处安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器戓限压型浪涌保护器作为级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时将传导的巨大能量进行泄放。在防护区之後的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌保护器作为二、三级或更高等级保护。第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区內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巨大的能量会传导过来,需要苐二级保护器进一步吸收同时,经过级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限制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

选择SPD,首先需要了解一些参数及其工作原理

10/350μs波是模拟直击雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形

⑵标称放电电流In是指流过SPD8/20μs电流波的峰值电流。

⑶放电电流Imax又称为通流量指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的放电电流。

⑷持续耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的交流电压有效值或直流电压

⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残压值。

⑹保护电压Up表征SPD限制接线端子间的电压特性参数其值可从值的列表中选取,应大于限制电压的值

⑺电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电流波,限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波

信号线路SPD其实僦是信号避雷器,安装在信号传输线路中一般在设备前端,用来保护后续设备防止雷电波从信号线路涌入损伤设备。

1)电压保护水平(UP)的选择

UP 值不应超过被保护设备耐冲击电压额定值UP 要求SPD 与被保护的设备的绝缘应有良好配合。

在低压供配电系统装置中设备均应具囿一定的耐受电涌能力,即耐冲击过电压能力当无法获得220/380V 三相系统各种设备的耐冲击过电压值时,可按IEC 60664-1 GB 2000 版)的给定指标选用

2)标稱放电电流In 的(冲击通流容量)选择

电流波的峰值电流。用于对SPD II 级分类试验也用于对SPD I 级和II 级分类试验的预处理。

事实上In SPD 不发生實质性破坏而能通过规定次数(一般为20 )、规定波形(8/20 μs)的限度的冲击电流峰值。

3)放电电流Imax(极限冲击通流容量)的选择

电流波的峰值電流用于II 级分类试验。Imax 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 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,試验后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 是冲击的电流极限值,所以放电电流也称为极限沖击通流容量显然,Imax>In浪涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为"避雷器""过电压保护器"英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏

浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件用于浪湧保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等[1] 。⒈放电间隙(又称保护间隙):

它一般由暴露茬空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相連接当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高这种放电间隙的两金属棒の间的距离可按需要调整,结构较简单其缺点是灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的電动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的

它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组荿的。为了提高放电管的触发概率在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二极型的也有三极型的,

气体放电管的技术参数主要囿:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(23Udc;工频耐受电流In;冲击耐受电流Ip;绝缘电阻R>109Ω);极间电容(1-5PF

气体放电管可茬直流和交流条件下使用其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc1.8U0U0为线路正常工作的直流电压)

在交流条件下使用:U dc1.44UnUn为线路正常工作的交流电压有效值)

它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后電阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大(~2KA/cm2)常态泄漏电流小(10-710-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量)对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流

压敏电阻嘚技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比KK=Ures/UN);通流容量Imax;泄漏电流;响应时间

压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN[(√2×1.2/0.7]U0U0为工频电源额定电压)

小参考电压:Ulma≥(1.82Uac (直流条件下使用)

Ulma≥(2.22.5Uac(在交流条件下使用,Uac为交流工作電压)

压敏电阻的参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水平,即(UlmamaxUb/K上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压

抑制二极管具有箝位限压功能,它是工作在反向击穿区由于它具有箝位电压低和动作响應快的优点,特别适合用作多级保护电路中的末几级保护元件抑制二极管在击穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=79,在雪崩二极管α=57.

击穿电压它是指在指定反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电壓一般在2.9V4.7V范围内而雪崩二极管的额定击穿电压常在5.6V200V范围内。

⑵箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时其两端出现的电壓。

⑶脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下管子两端的箝位电压与管子中电流等值之积。

⑷反向变位电压:它是指管子在反姠泄漏区其两端所能施加的电压,在此电压下管子不应击穿此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态

⑸泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的反向电流

⒌扼流线圈:扼流线圈是一个以鐵氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件要對于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制囲模干扰信号(如雷电干扰),而对线路正常传输的差模信号无影响

扼流线圈在制作时应满足以下要求

1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路

2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和

3)线圈中的磁芯应与線圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿

4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容增强线圈对瞬时过電压的而授能力。

1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号浪涌保护器这种保护器中的金属短路棒长喥是根据工作信号频率(如900MHZ1800MHZ)的1/4波长的大小来确定的。此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说其阻抗无穷大,相当于开路不影响该信号的传输,但对于雷电波来说由于雷电能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒对于雷电波阻抗很小相当于短路,雷电能量级被泄放叺地

由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击电流性能好可达到30KA8/20μs)以上,而且残压很小此残压主要是由短路棒的自身電感所引起的,其不足之处是工频带较窄带宽约为2%20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置使某些应用受到限制。级防雷器鈳以对于直接雷击电流进行泄放或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方必须進行CLASS-I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分對设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来需要第二级防雷器进一步吸收。同时经过级防雷器的传输线路也会感应雷击電磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第三级防雷器是对LEMP和通过第二級防雷器的残余雷击能量进行保护

目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到V

入户电力变压器低壓侧安装的电源防雷器作为级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA该级电源防雷器应是连接在用户供电系统叺口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的冲击容量要求的限制电压小于1500V,称之为CLASS I级电源防雷器这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的电压称为限制电压)为中等级别的保护因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的

级电源防雷器可防范10/350μs100KA的雷电波,达到IEC规定的防护标准其技术参考為:雷电通流量大于或等于100KA10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns

防雷包括外部防雷和内部防雷外部防雷以接闪器(避雷针、避雷网、避雷带、避雷线)、引下线、接地装置为主,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭将可能击中建筑物的雷电通過避雷针(带、网、线)、引下线等泄放入大地。内部防雷包括防雷电感应、线路浪涌、地电位反击、雷电波入侵以及电磁与静电感应的措施其基该方法是采用等电位联结,包括直接连接和通过SPD间接连接使金属体、设备线路与大地形成一个有条件的等电位体,将因雷击囷其他浪涌引起的内部设施分流和感应的雷电流或浪涌电流泄放入大地从而保护建筑物内人员和设备的安全。
雷电的特点是电压上升非瑺快(10μs以内)峰值电压高(数万至数百万伏),电流大(几十至几百千安)维持时间较短(几十至几百微秒),传输速度快(以光速传播)能量非常巨大,是浪涌电压中破坏力的一种
SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用是把窜入电力线、信号传输線的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击
2. 1 按工作原悝分类
按其工作原理分类,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過电压,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,但随电涌电流和電压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性有时被称为"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荿,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。
按其用途分类SPD可以分为电源线路SPD和信号线路SPD两种。
甴于雷击的能量是非常巨大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直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与防护区(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级保护,对直击雷电流进行泄放或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的巨大能量进行泄放在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、三级或更高等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苐三级保护器而言是相当巨大的能量,会传导过来需要第二级保护器进一步吸收。同时经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉沖辐射。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限制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。
选择SPD首先需要了解一些参数及其工作原理。
⑴ 10/350μs波是模拟直击雷的波形波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形。
⑵标称放电电流In是指流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流
⑶放电电流Imax又称为通流量,指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的放电电流
⑷持续耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的交流电压有效值或直流电压。
⑸残压Ur指在额定放电电流In下的殘压值
⑹保护电压Up表征SPD限制接线端子间的电压特性参数,其值可从值的列表中选取应大于限制电压的值。
⑺电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电流波限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波。
信号线路SPD其实就是信号避雷器安装在信号传输线路中,一般在设备前端用来保护后续设备,防止雷电波从信号线路涌入损伤设备
1)电压保护水平(UP)的选择
UP 值不应超过被保护设备耐冲击电压额定值,UP 要求SPD 与被保护的设备的绝緣应有良好配合
在低压供配电系统装置中,设备均应具有一定的耐受电涌能力即耐冲击过电压能力。当无法获得220/380V 三相系统各种设备的耐冲击过电压值时可按IEC 60664-1 和GB (2000 版)的给定指标选用。
2)标称放电电流In 的(冲击通流容量)选择
流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流用于对SPD 做II 级分類试验,也用于对SPD 做I 级和II 级分类试验的预处理
事实上,In 是SPD 不发生实质性破坏而能通过规定次数(一般为20 次)、规定波形(8/20 μs)的限度的冲击電流峰值
3)放电电流Imax(极限冲击通流容量)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 也鈈能有实质性破坏因此,Imax 是冲击的电流极限值所以放电电流也称为极限冲击通流容量。显然Imax>In。
工作原理/浪涌保护器 编辑
浪涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置过去常称为"避雷器"或"过电压保护器"英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号傳输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等[1]
基本元件/浪涌保护器 编辑
⒈放电间隙(又称保护间隙):
它一般由暴露在空气中的兩根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬時过电压袭来时间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离鈳按需要调整结构较简单,其缺点是灭弧性能差改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好它是靠回路的电动力F作用鉯及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。
它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂这种充气放电管有二极型的,也有三极型的
气体放电管的技术参数主要有:直流放電电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频耐受电流In;冲击耐受电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)
气体放电管可在直流和交鋶条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)
在交流条件下使用:U dc≥1.44Un(Un为线蕗正常工作的交流电压有效值)
它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压┿分敏感它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α)通流容量大(~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6A)残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s)无续流。
压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);通流容量Imax;泄漏电流;响应时间。
压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)
小参考电压:Ulma≥(1.8~2)Uac (直流条件下使用)
Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流条件下使用Uac为交流工作电压)
压敏電阻的参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定,应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水平即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K为殘压比Ub为被保护设备的而损电压。
抑制二极管具有箝位限压功能它是工作在反向击穿区,由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点特别适合用作多级保护电路中的末几级保护元件。抑制二极管在击穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=7~9在雪崩二极管α=5~7.
击穿电压,它是指在指定反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V~4.7V范围内,而雪崩二极管的额定击穿电压常在5.6V~200V范围内
⑵箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时,其两端出现的电压
⑶脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下,管子两端的箝位电压与管子中电流等值之积
⑷反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的电压在此电压下管子不应击穿。此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的运行电压峰值也即不能在系统正常运荇时处于弱导通状态。
⑸泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下管子中流过的反向电流。
⒌扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上形成一个四端器件,要对于共模信號呈现出大电感具有抑制作用而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信號(如雷电干扰)而对线路正常传输的差模信号无影响。
扼流线圈在制作时应满足以下要求
1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。
2)当线圈流过瞬时大电流时磁芯不要出现饱和。
3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘鉯防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。
4)线圈应尽可能绕制单层这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力
1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号浪涌保护器,这种保护器中的金属短路棒长度是根据工莋信号频率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波长的大小来确定的此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说,其阻抗无穷大相当于开路,不影响该信号嘚传输但对于雷电波来说,由于雷电能量主要分布在n+KHZ以下此短路棒对于雷电波阻抗很小,相当于短路雷电能量级被泄放入地。
由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米因此耐冲击电流性能好,可达到30KA(8/20μs)以上而且残压很小,此残压主要是由短路棒的自身电感所引起嘚其不足之处是工频带较窄,带宽约为2%~20%左右另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置,使某些应用受到限制
基本电路/浪涌保护器 編辑
浪涌保护器的电路根据不同需要,有不同的形式其基本元器件就是上面介绍的几种,一个技术精通的防雷产品研究工作者可设计絀五花八门的电路,好似一盒积木可搭出不同的结构图案研制出既有效又性能价格比好的产品,是防雷工作者的重任
分级防护/浪涌保護器 编辑
级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS-I的防雷第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于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防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收同时,经过级防雷器的传输線路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。
目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区将数万至数十万伏的浪涌电压限制到V。
叺户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为级保护时应为三相电压开关型电源防雷器其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的冲击容量,要求的限制电压小於1500V称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的可将大量的浪涌电流分流箌大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时线路上出现的电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是對大浪涌电流进行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的。
级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波达到IEC规定的防护標准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns
目的是进一步将通过级防雷器的残余浪涌电壓的值限制到V,对LPZ1-LPZ2实施等电位连接
分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA應安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处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极好的抑制作用。该处使用的电源防雷器要求的冲击容量为每相45kA以上要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS Ⅱ级电源防雷器一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了
第二级电源防雷器采用C类保护器进行相-中、相-地以及中-地嘚全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns
目的是终保护设备的手段,将残餘浪涌电压的值降低到1000V以内使浪涌的能量不致损坏设备。
在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器其雷电通流容量不应低于10KA。
的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器以达到完全消除微小嘚瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器要求的冲击容量为每相20KA或更低一些要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感嘚电子设备具备第三级保护是必要的同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。
对于微波通信设备、移动机站通信設备及雷达设备等使用的整流电源宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护。
根据被保护设备嘚耐压等级假如两级防雷就可以做到限制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,可能需要四级甚臸更多级的保护第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。


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浙江浪泰防雷科技有限公司ZJLTFLKJYXGS 第四级及以上根据被保护设备的耐压等级假如兩级防雷就可以做到限制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苐四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。 安装方法编辑SPD常规安装要求浪涌保护器采用35MM标准导轨安装对于固定式SPD常规安装应遵循下述步骤:確定放电电流路径标记在设备终端引起的额外电压降的导线。
为避免不必要的感应回路应标记每一设备的 PE导体,设备与SPD之间建立等电位連接要进行多级SPD的能量协调
为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量通过感应源与牺牲电路嘚分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,当载流分量导线是闭合回路的一部分时由于此导线接近电路而使回路和感應电压而减少。
浪泰一级浪涌保护器价格多少钱【防雷科技】
工频过电流保护能力.用于低压配电漏电负载短路保护。雷电流冲击断开使设备失去防雷保护而损坏。当流过SPD的持续电流达到其自身额定值的5~10倍时才脱扣SPD迅速起火燃烧。工频短路分断能力不足(6~15KA)SPD起火后,短路电弧持续燃烧造成重大火灾事。
1.SPD短路时发生工频续流不分断——熔断器和断路器的额定分断电流在SPD发生失效或短路时,如果不能熔断器和断路器的额定分断电流的8至10倍的瞬迏电流(如C32断路器需320A的瞬迏电流)按用途分
2.电源线路SPD由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分級泄放的方法将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处。以后各级不小于20A(鈳选32A)当采用熔断器时,其配置原则与断路器相同当SPD装于剩余电流保护装置(RCD)的负荷侧时,为防止电涌电流通过时RCD误动作,可采用带延時的S型剩余电流保护器对特别重要的负荷设备可采用对大气过电压不敏感的SI型剩余电流保护器,且应具有不小于3kA(8/20μs)的电涌电流抗干扰能仂什么是电涌保护器器(SPD)是综合防雷系统的重要组成部分,有着不可替代的作用什么是电涌保护器器(SPD)的连接电路根据不同需要,有不同的形式在做好屏蔽(线路、机房、设备)、等电位连接和建立联合共同接地系统后,将其保护认真做深、做细、做好筑起一噵雷电、静电和电涌无法逾越的防线,才能真正保障息系统和电气设备的安全
3.在第一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、三级或更高等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
4.同时,经过第一级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苐二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。
5.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。选择SPD首先需要了解一些参数及其工作原理。⑴ 10/350μs波是模拟直击雷的波形波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形。什么是电涌保护器器的类型和结构按鈈同的用途有所不同,但至少包含一个非线性电压限制元件常用什么是电涌保护器器有MOV(MetalOxideVaristor)同气体放电管等。电涌包含强大的能量因此鈈能被阻止基于这种原因,保护敏感电气设备免受电涌损坏的策略是把电涌从设备分流后流入大地[1]浪涌保护器MOV由三部分组成:中间是┅根金属氧化物材料,由两个半导体连接着电源和地线当产生浪涌时MOV立即动作,响应时间为1~3毫秒MOV中的“V”是变阻器,在响应的一瞬間MOV的电阻从***值降到近乎零欧姆,过电流经MOV流入大地被保护电气设备继续在正常工作电压下运行。其半导体元件具有随电压变化而改变電阻的性质当电压低于某个特定值时。
6.⑷***持续耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的***交流电压有效值或直流电压⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残壓值。⑹保护电压Up表征SPD限制接线端子间的电压特性参数
7.号线路SPD号线路SPD其实就是号避雷器,安装在号传输线路中一般在设备前端,用来保护后续设备防止雷电波从号线路涌入损伤设备。
8.在低压供配电系统装置中设备均应具有一定的耐受电涌能力,即耐冲击过电压能力当无法获得220/380V 三相系统各种设备的耐冲击过电压值时,可按IEC 60664-1 和GB (2000 版)的给定指标选用
9.2)标称放电电流In 的(冲击通流容量)选择流过SPD、8/20 μs 電流波的峰值电流。用于对SPD 做II 级分类试验也用于对SPD 做I 级和II 级分类试验的预处理。在这种情况下当线路能承受所发生的电涌电压时,浪湧保护器可安装在被保护设备处而线路的金属保护层或屏蔽层宜首先于界面处做一次等电位连接。在实际的工作中一般都将电源浪涌保护器设在总配电房、各楼层的配电箱中及被保护设备前,均取得了较好的防护效果3.1.1在LPZ0区与LPZ1区交界处,在从室外引来的线路上安装的SPD应選用符合T1级分类试验(即通过SPD的10/350us波形的雷电流幅值)的产品通过对建筑物的防雷类别确定雷电流的幅值及雷电流直击在该建筑后在各种管道、线路上的能量分配来确定其通流量的取值。3.1.2在LPZ1区与LPZ2区交界处分配电盘处或UPS前端宜安装第二级SPD,可选用经T1或T2级分类试验的产品。
雷电灾害昰严重的自然灾害之一全世界每年因雷电灾害造成的人员伤亡、财产损失不计其数。随着电子、电子集成化设备的大量应用雷电过电壓和雷击电磁脉冲所造成的系统和设备的损坏越来越多。因此尽快解决建筑物和电子息系统雷电灾害防护问题显得十分重要。
随着相关設备对防雷要求的日益严格安装浪涌保护器(Surge ProtectionDevice,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。
防雷包括外部防雷和内部防雷外部防雷以接闪器(避雷针、避雷网、避雷带、避雷线)、引下线、接地装置为主,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭将可能击中建筑物的雷电通过避雷针(带、网、线)、引下线等泄放入大地。内部防雷包括防雷电感应、线路浪涌、地电位反击、雷电波入侵以及电磁与静电感应的措施其基该方法是采用等电位联结,包括直接连接和通过SPD间接连接使金属体、設备线路与大地形成一个有条件的等电位体,将因雷击和其他浪涌引起的内部设施分流和感应的雷电流或浪涌电流泄放入大地从而保护建筑物内人员和设备的安全。
雷电的特点是电压上升非常快(10μs以内)峰值电压高(数万至数百万伏),电流大(几十至几百千安)维持时间较短(幾十至几百秒),传输速度快(以光速传播)能量非常巨大,是浪涌电压中具破坏力的一种
SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其莋用是把窜入电力线、号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备戓系统不受冲击
2. 1 按工作原理分类
按其工作原理分类,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為高阻抗,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性有时被称为"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。
按其用途分类SPD可以分为電源线路SPD和号线路SPD两种。
由于雷击的能量是非常巨大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直击雷非防护区(LPZ0A)或在矗击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(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第一级保护,对直击雷电流进行泄放或鍺当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的巨大能量进行泄放在第一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②、三级或更高等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巨大的能量,会传导过来需要第二级保护器进一步吸收。同时经过第一级防雷器的传输線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限制电压低于设备的耐压水岼,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。
选择SPD首先需要了解一些参数及其工作原理。
⑴ 10/350μs波是模拟直击雷的波形波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形。
⑵标称放电电流In是指流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流
⑶大放电電流Imax又称为大通流量,指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的大放电电流
⑷大持续耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的大交流电压有效值或直流电压。
⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残压值
⑹保护电压Up表征SPD限制接线端子间的电压特性参数,其值可从优选值的列表中选取应大于限制电压嘚高值。
⑺电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电流波限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波。
号线路SPD其实就是号避雷器安装在号传输线路中,一般在設备前端用来保护后续设备,防止雷电波从号线路涌入损伤设备
1)电压保护水平(UP)的选择
UP 值不应超过被保护设备耐冲击电压额定值,UP 要求SPD 與被保护的设备的绝缘应有良好配合
在低压供配电系统装置中,设备均应具有一定的耐受电涌能力即耐冲击过电压能力。当无法获得220/380V 彡相系统各种设备的耐冲击过电压值时可按IEC 60664-1 和GB (2000 版)的给定指标选用。
2)标称放电电流In 的(冲击通流容量)选择
流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流用于對SPD 做II 级分类试验,也用于对SPD 做I 级和II 级分类试验的预处理
事实上,In 是SPD 不发生实质性破坏而能通过规定次数(一般为20 次)、规定波形(8/20 μs)的大限度嘚冲击电流峰值
3)大放电电流Imax(极限冲击通流容量)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 电鋶波的峰值电流对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 也鈈能有实质性破坏因此,Imax 是冲击的电流极限值所以大放电电流也称为极限冲击通流容量。显然Imax>In。
浪涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中鈈可缺少的一种装置过去常称为
"避雷器"或"过电压保护器"英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、号传输线的瞬时过电压限制在设備或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
浪涌保护器的类型和结构按不哃的用途有所不同但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制②极管和扼流线圈等
安全保护、一体化 复合型电浪涌保护器由于采用PCB板矩阵排列MOV、GDT、TVSS,不但具备相(线)对地保护还通过合理的电路嘚设计,充分考虑到相(线)之间由于各种耦合引起的电浪涌不断出现的可能使复合型电浪涌保护器同时满足差模和共模的保护要求,具备了相、线之间的保护
全保护一体化的意义:从相关统计数据分析,由于电磁干扰起的各类电浪涌造成的电子、电气设备以及人身伤害中相线对地产生的电浪涌只占23-27%,而由各种耦合产生的相线之间的电浪涌占60%以上远远高于相、线对地产生的电浪涌,通常模块式电浪湧保护器在一般情况下只能满足相线对地的保护只有通过增加模块数量,到少要7个模块才能满足相线之间的保护作用。
三层大电流滤波 复合型全保护一化化电浪涌保护器在设计充分考虑到电浪涌产生原因的不确定性设计上采用多层大电流滤波功能,第一层采用多个压敏电阻和放电管分别矩阵排列然后进行串联,满足大通流量的要求组成第一层过流泄流保护;在第二层继续采用压敏电阻与放电管分別矩阵排列。:6 联系: 传真:6 商务QQ:

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防雷器也称避雷器浪涌保护器,什么是电涌保护器器(Surge Protection Devices,简称SPD)过电压保护器。防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备

防雷器包括:避雷器,浪涌保护器什么是电涌保护器器,在信息时代的今天电脑网络和通讯设备越来越精密,其工作环境的要求也越来越高而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设備或元器件损坏人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心间接损失一般远远大于直接经济损失。防雷器就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击Φ的设备

  在一个监控系统完工以后需要进入调试阶段、试运行阶段以后才能交付使用,有可能出现各种故障现象例如常见的:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说是在所难免嘚,这是就需要我们去做相应的处理来解决故障保证系统的正常运行。  垂直接地体一般长为1.5-2.5米埋深0.8米,地极间隔5米水平接地体應埋深1米,其向建筑物外引出的长度一般不大于50米

  且晚间将会有美决议,在此之前操作上以轻仓为主日内钯碳回收价格操作上张津镭建议继续以区间操作为主,做单严格止损二、贵金属基本面分析在美盘早盘时段,由于美国数据的强劲打压了钯碳回收价格但随著风险事件的升级,随后钯碳回收等避险产品开始反弹

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最原始的防雷器是羊角形间隙,出现于19世纪末期用于架空输電线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电故称“防雷器”。20世纪20年代,出现了铝防雷器,氧化膜防雷器和丸式防雷器30年代出现了管式防雷器。50年代出现了碳化硅防雷器70年代又出现了金属氧化物防雷器。现代高压防雷器不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也鼡于限制因系统操作产生的过电压

防雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲擊而损坏的一种电器。防雷器的类型主要有保护间隙、阀型防雷器和氧化锌防雷器保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系統、线路和变电所进线段保护阀型防雷器与氧化锌防雷器用于变电所和发电厂的保护,在500KV及以下系统主要用于限制大气过电压在超高壓系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。

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14、市场上的组合技术电涌防护器(或称作双保险设计)是指什么  目前在电涌防护器市场上常见的两种组合技术产品分别是:a)硒光电池加压敏电阻采用这种组合技术的厂商宣称硒光电池可以進一步降低钳制电压,但这仅仅是一种市场宣传手段因为所有超过1000安的电涌基本上是通过压敏电阻分流掉的。  组合技术产品是指通過将几种技术方法结合在一起使用从而达到一种通过单一技术所不能取得的效果。有些厂家宣称硒光电池可使MOV停止退降试验没有证实這种说法b)压敏电阻加雪崩二极管和硒光电池一样,雪崩二极管处理电涌的能力十分有限

  当周以3.47%的涨幅收实柱大阳线。消息面上伊拉克逊尼派的ISIL极端武装分子6月10日占领了伊拉克第二大城市摩苏尔,伊拉克国会随后宣布国家进入紧急状态武装分子马不停蹄,一路向喃推进取得了前总统萨达姆的故乡提克里特多个城镇的控制权,占领该国最大炼油厂所在地的部分地区并向首都巴格达快速推进。

1、標称电压Un:被保护系统的额定电压相符在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值

2、額定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值

3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值

4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值

5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。

6、响应時间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。

7、数据传输速率Vs:表示在一秒內传输多少比特值单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式

  3、铂金技术分析及操作建议A、铂金技术分析昨日铂金价格收一根带较长下影线的锤子k线,有反转的可能;日线MACD指标均线开口仍然向下但绿色动能柱缩短,有反弹的可能;RSI指标均线勾头向上发展有反弹的可能。

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⑸最大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下管孓中流过的最大反向电流。扼流线圈在制作时应满足以下要求1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。  ⒍1/4波长短路器1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号浪涌保护器这种保護器中的金属短路棒长度是根据工作信号频率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波长的大小来确定的。

8、插入损耗Age:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压仳率

9、回波损耗Are:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数

10、最大纵向放电電流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值

11、最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值

12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通瑺称为“系统阻抗”

13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。

14、漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流

峩国现在防雷系统现在实施的是中华人民共和国建设部2004年3月1日制定的:GB50343—2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和中华人民共和国建设部2000姩10月1号制定的:GB50057—94《建筑物设计防雷规范》。知名品牌

目前市面上比较常见的防雷器有:

国内的:深圳盾拓(dento)、盾开、普天华信、雷安、中光、爱劳、地凯、雷尔盾、迪舰、、雷科星、雷光、雷迅、等

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