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高性能TIU2-20/550/1PN防雷单元 

  • 价 格: 面议 /
  • 供 应 地:浙江省温州市
  • 发布公司:温州盾开电气有限公司
  • 产品型号:浪涌保护器
  • 品 牌:盾开
  • 发布日期:2017/11/2 12:04:15
  • 联系人QQ:1826753747 点击这里给我发消息

详细说明

产品说明Explain

公司简介Content


温州盾开电气有限公司

专业生产:浪涌保护器,电源避雷器,过电压保护器,信号避雷器等系列防雷产品

电话:0577-61716190  手机:13336912721郑科  在线QQ:1826753747 

浪涌保护器参数的选型及使用

由于电气类和电子元件的高损耗,浪涌保护(浪涌保护器或SPD)在风能行业中过电压保护过程中越来越普遍。 5)要进行多级SPD的能量协调缺点:电流负荷量小,电容相当高,一般在20pF以下,陶瓷放电管能够做到3~5pF。适用于各种直流电源系统,如:· 自带远程告警干接点,便于远程监控;8、雷电防护系统 Lightning protection system(LPS)采用温控断路技术,并内置过流保护电路,彻底避免防雷器自身发热引起的火险发生;

对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:二、金属氧化物压敏电阻(Metal oxide varistor,MOV):电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/s斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。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。· 3+1保护模式(L-N, N-PE),特别适合电网差的地区使用;电源防雷器安装接线·通流容量大,残压低;,单纯用气体放电管保护后端的设备会出现下列问题:导通时间过长,残压过大,有可能超过后端设备的耐压水平。放电后,会产生工频续流。为避免上述问题,采用另外一种电路(图三)。为了解决产生工频续流的问题,同时也避免压敏电阻因漏电流过大而发热自爆或老化,我们在气体放电管上串联一个压敏电阻,这样就可避免产生工频续流,又可以防止压敏电阻因漏电流而自爆、老化。但新的问题又产生了,这样避雷器的动作时间为气体放电管的导通时间和压敏电阻导通时间的总和。假设气体放电管的导通时间为100ns,压敏电阻的导通时间为25ns,则它们总的反应时间为125ns。为了减小反应时间,在电路中并入一个压敏电阻,这样可使总的反应时间为25ns。适用于各种直流电源系统,如:电子信息系统所需的浪涌保护系统一般采用两级或三级组成。采用气体放电管、压敏电阻和抑制二极管,并利用各种浪涌抑制器的特点,实现可靠保护。气体放电管一般放在线路输入端作为一级浪涌保护器件,承受大的浪涌电流,属于泄流型器件。二级保护器件采用压敏电阻,可在极短时间内(ns)将浪涌电压限制在较低的水平。对于高度灵敏的电子电路,可采用抑制二极管作为三级保护。在更短的时间内将浪涌电压限制在末端电子设备的绝缘水平以内。如图,当雷电等浪涌到来时,抑制二极管首先导通,把瞬间过电压精确地控制在一定的水平,如果浪涌电流较大,则压敏电阻启动并泄放一定的浪涌电流,这时压敏电阻两端的电压会有所升高,直至推动前级气体放电管放电,把大电流泄放到地。当三种器件在线路中的距离较远时,导通顺序会从气体放电管开始,依次导通。

最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20s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、接地体连接导体 Earth conductor1)确定放电电流路径· 核心元件采用国际知名品牌,性能优异,工作稳定可靠;·自带远程告警干接点;· 工艺考究,能在酸、碱、尘、盐雾及潮湿等恶劣环境下长期工作· 直流供电设备;· 采用特殊冲击熔片,具有高可靠性;扰或雷击破坏。安装于防雷分区LPZOA-2 界面。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。Us:抑制二极管上的电压 

2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。,单纯用气体放电管保护后端的设备会出现下列问题:导通时间过长,残压过大,有可能超过后端设备的耐压水平。放电后,会产生工频续流。为避免上述问题,采用另外一种电路(图三)。为了解决产生工频续流的问题,同时也避免压敏电阻因漏电流过大而发热自爆或老化,我们在气体放电管上串联一个压敏电阻,这样就可避免产生工频续流,又可以防止压敏电阻因漏电流而自爆、老化。但新的问题又产生了,这样避雷器的动作时间为气体放电管的导通时间和压敏电阻导通时间的总和。假设气体放电管的导通时间为100ns,压敏电阻的导通时间为25ns,则它们总的反应时间为125ns。为了减小反应时间,在电路中并入一个压敏电阻,这样可使总的反应时间为25ns。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。2、气体放电管(Gas discharge tube,GDT):是一种陶瓷或玻璃封装,管内再充以一定压力的惰性气体(如氩气),开关型的保护元件,有二电极和三电极两种结构。当电场强度达到击穿惰性气体强度时,就引起间隙放电,从而限制极间的电压。8/20μs脉冲电流能够疏导10KA。放电电压不稳定,当电压大于12V、电流电压100mA时,会产生后续电流。通常用于测量、控制、调节技术电路和电子数据处理传输电路中。一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且,应该与接地线分开。同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量。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。2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。· 可以实现凯文接线;结构严谨,安装方便,维护简单;

· 采用温控保护电路,内置热保护,短路故障自动脱离装置;SPD接地线径选择连接接闪器与接地装置的金属导体。一、火花间隙(Arc chopping)优点:开关电压范围宽:6V~1.5KV,反应速度快(25ns),残压低(可以达到终端设备的安全工作电压),通流量大(2KA/cm2),无续流,寿命长。· 自带远程告警干接点,便于远程监控;适用于各种直流电源系统,如:防雷产品应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。防雷产品应当由国务院气象主管机构授权的检测机构测试,测试合格并符合相关要求后方可投入使用。申请国务院气象主管机构授权的防雷产品检测机构,应当按照国家有关规定通过计量认证、获得资格认可。按照三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。在总配电柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的电源防雷器(Imax80KA~160KA视情况而定),然后在下属的区域配电箱处安装第二级电源防雷器(Imax40KA左右),最后在设备前端安装第三级电源防雷器(Imax10KA-40KA)。

 

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,应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最大冲击容量为每相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3、接地装置 Earth termination system1)确定放电电流路径4)设备与SPD之间建立等电位连接。市场上普通电源避雷器器件一般采用压敏电阻,用于一级、二级和三级电源。这种组合方式在距离大于5米时,导通时间从第一级开始逐级向后导通。· 核心元件采用国际知名品牌,性能优异,工作稳定可靠;2、三极放电管:在两根的导线上,安装两个二极放电管,会出现电位差,因此就有三极放电管,多了一极做公共接地,可以减少时间差(0.15~0.2μs),及由此产生的横向雷电压幅值。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。第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。· 3+1保护模式(L-N, N-PE),特别适合电网差的地区使用;浪涌保护器采用35MM标准导轨安装  


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