浪涌保护器(或浪涌抑制器或浪涌分流器)是一种旨在保护电气设备免受电压尖峰影响的电器或设备。浪涌保护器试图通过阻止或短路接地任何**安全阈值的不需要的电压来限制提供给电气设备的电压。本文主要讨论将电压尖峰转移到(短路)地的保护器类型相关的规格和组件参数作用。
浪涌保护器的作用和应用
浪涌保护装置(SPD)和瞬态电压浪涌抑制器(TVSS)通常安装在配电盘、过程控制系统、通信系统和其他重型工业系统中的电气设备中,目的是防止电涌和尖峰,包括由雷电引起的电涌和尖峰。这些设备的缩小版本有时安装在住宅服务入口电气面板上,以保护家庭中的设备免受类似危害。
电气系统中瞬态过电压有三个主要原因:
雷击闪电
工业系统中的开关浪涌:通常是短路电气老化等原因
静电放电
自1749年·富兰克林(Benjamin Franklin)的**次研究以来,闪电一直在被研究,它成为对我们高度电子化社会日益增长的威胁之一。
闪电如何形成?
闪电是在两个电荷相反的区域之间产生的,通常在两个风暴云之间或一个云与地面之间的放电现象。
闪电范围可以在几英里之内,它能连续跳跃地向地面推进:闪电云团可以创造一个高度电离的通道。当它到达地面时,会发生真正的闪光或回程。然后,数万安培的电流将通过电离通道从地面传播,这是危险的自然现象。
直击闪电
在放电的那一刻,脉冲电流的峰值范围为1,000至200,000安培,上升时间约为几微秒。这种直接影响是损坏电气和电子系统的一个小因素,因为它是高度局部化的。
较好的保护仍然是经典的避雷针或防雷系统(LPS),旨在捕获放电电流并将其传导到特**。
间接闪电
间接闪电效果有三种危害:
对架空线路的影响
这种线路非常暴露,可能会被闪电直接击中,这将首先部分或完全破坏电缆,然后导致高浪涌电压沿着导体自然传播到线路连接设备。
地面电位的上升
雷电在地面上的流动会导致接地电位增加,该电位根据电流强度和当地接地阻抗而变化。在可能连接到多个地面(例如建筑物之间的连接)的装置中,罢工将导致非常大的电位差,连接到受影响网络的设备将被破坏或严重中断。
电磁辐射
闪光可以被视为几英里高的天线,它通常携带几千安的脉冲电流,辐射强烈的电磁场(**过1公里时几千伏/米)。这些磁场在设备附近或设备上的线路中感应出强大的电压和电流。
静电过电压
在电学上,人的电容范围为100至300皮法,通过在地毯上行走可以拾取高达15kV的电荷,然后触摸一些导电物体并在几微秒内放电,电流约为10安培。所有集成电路(CMOS等)都非常容易受到这种干扰,通常通过屏蔽和接地来这种干扰。
电涌保护器
浪涌保护器件(SPD)是解决过压问题的公认有效解决方案。然而,为了获得较大的效果,必须根据应用的风险选择它,并根据技术规则进行安装。
地凯直流电源浪涌保护器概述
背景和保护注意事项
公用事业互动或并网太阳能光伏(PV)系统是非常苛刻且成本密集型的项目。他们通常需要太阳能光伏系统运行几十年才能产生预期的**。
许多制造商将保系统寿命**过20年,而逆变器通常只保证5-10年。所有成本和**均根据这些时间段计算。然而,由于这些应用的暴露性质及其与交流公用电网的互连,许多光伏系统尚未达到成熟的安全运行度。太阳能光伏阵列具有金属框架,起安装在露天或屋顶上,充当非常好的避雷针。出于这个原因,谨慎的做法是使用浪涌保护器或SPD,以这些潜在威胁,从而较大限度地延长系统的预期寿命。综合电涌保护系统的成本不到系统总支出的1%。推荐使用地凯光伏太阳能**浪涌保护器,以确保您的系统具有市场上较好的电涌保护。
同轴信号浪涌保护器概述
无线电通信设备保护
部署在固定、或移动应用中的无线电通信设备特别容易受到雷击,因为它们的应用是在暴露区域。较常见的服务连续性中断是由直接雷击到天线杆、周围地面系统或感应到这两个区域之间的连接引起的瞬态浪涌造成的。
CDMA、GSM/UMTS、WiMAX或TETRA,5G基站中使用的无线电设备必须考虑这种风险,以确保服务不中断。LSP为射频(RF)通信线路提供三种特定的电涌保护技术,可单独适应每个系统的不同操作要求。
射频浪涌保护技术
气管直流通保护
P8AX系列
气体放电管(GDT)直流通保护是一可用于**传输(高达6 GHz)的电涌保护组件,因为它的电容非常低。在基于GDT的同轴浪涌保护器中,GDT在中心导体和外部屏蔽之间并联连接。当达到其火花放电电压时,在过压条件下,线路短暂短路(电弧电压)并从敏感设备转移,器件将运行。火花放电电压取决于过电压的上升*。过电压的dV/dt越高,浪涌保护器的火花放电电压就越高。当过电压消失时,气体放电管恢复到正常的被动、高度绝缘状态,并会再次运行。
GDT 固定在专门设计的支架中,可在大浪涌事件期间较大限度地提高传导,如果由于使用寿命结束而需要维护,GDT 仍然非常容易拆卸。P8AX 系列可用于运行直流电压高达 -/+ 48V DC 的同轴线路。
词条
词条说明
低压配电设计中,现在对于浪涌保护器(SPD)及其**保护装置的标注和画法,都比较规范统一了。那有没有遇到要求标注浪涌保护器连接线规格的情况?或者说,设计师有没有责任要标注清楚各类浪涌保护器连接线规格?地凯科技防雷就此简单分析下。在《物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012中这样规定:6.5.1电源线路浪涌保护器的安装应符合下列规定:电源线的各级浪涌保护器因分别安装在线路进入建筑物的入口
常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接闪器又分为避雷针、避雷线、避雷带、避雷网。以避雷针作为接闪器的防雷电原理是:避雷针通过导线接入地下,与地面形成等电位差,利用自身的高度,使电场强度增加到极限值的雷电云电场发生畸变,开始电离并下行先导放电;避雷针在强电场作用下产生尖端放电,形成向上先导放电。根据不同安装场所,地凯科技避
浪涌保护器(SPD)是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供防护的电子装置。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。浪涌保护器适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、三产业以及工业领域电涌保护的要求。浪涌
雷电是一种自然现象,也是一种灾害。雷电对人类社会的影响是巨大的,不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会对电力、通信、交通、石油、化工等重要行业的设备和系统造成严重的破坏。因此,防雷减灾是一项重要的公共安全工作。随着科技的发展,防雷技术也在不断进步。从较初的避雷针,到后来的系统防雷,再到现在的智能防雷,防雷技术已经从被动防护向主动预防转变。智能防雷是将云计算、移动互联网和物联网技术引入到综合防雷措施中,
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