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    施耐德浪涌保护器的基本元器件及分类特点

    雷电能瞬间将人或物击倒甚至致其死亡,雷电灾害是一种特别严重的自然灾害,为了防止雷电给我们造成伤害,就有很多的保护器出现,而施耐德浪涌保护器就是其中做的比的,也是很多消费者的选择,下面我们一起来了解一下施耐德浪涌保护器的基本元器件及分类特点。

      施耐德浪涌保护器的基本元器件

      1.放电间隙(又称保护间隙):

      它一般由在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)相连接,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之间的距离可按需要,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作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。


    施耐德浪涌保护器的基本元器件及分类特点

      2.气体放电管:

      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:直流放电电压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: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为线路正常工作的交流电压有效值)

      3.压敏电阻:

      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,电阻对电压十分。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);大通流容量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)

      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)

      压敏电阻的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为残压比,Ub为被保护设备的而损电压。


    施耐德浪涌保护器的基本元器件及分类特点

      4.二极管:

      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。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。

      施耐德浪涌保护器的分类

      1、按工作原理分类:

      (1)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”。

      (2)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,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”。

      (3)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。

      2、按用途分类:SPD可以分为电源线路SPD和线路SPD两种。


    施耐德浪涌保护器的基本元器件及分类特点

      施耐德浪涌保护器特点

      1、保护通流量大,残压极低,响应时间快;

      2、采用新灭弧技术,避免火灾;;

      3、采用温控保护电路,内置热保护;

      4、带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;

      5、结构严谨,工作可靠


    浪涌保护器原理及安装

      为了防止雷击损坏设备绝缘而造成停电的事故发生,浪涌保护器便应运而生。浪涌保护器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,很多人应该对浪涌保护器原理及如何安装还存在疑问,下面小编就来为大家介绍一下浪涌保护器原理及安装。

    浪涌保护器原理及安装

      浪涌保护器原理

      浪涌保护器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、传输线的瞬时过电压在设备或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、二极管和扼流线圈等。

      浪涌保护器的安装

    浪涌保护器原理及安装

      浪涌保护器,简称是SPD,是采用35MM导轨安装的。对于固定式SPD浪涌保护器,常规安装应遵循下述步骤,首先,是确定放电电流路径。其次,是标记在设备终端引起的额外电压降的导线。第三,是为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的PE导体。第四,是设备与SPD之间建立等电位连接。第五,是要进行多级SPD的能量协调。

    浪涌保护器原理及安装

      浪涌保护器安装与要求

      1)确定放电电流路径

      2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线

      3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的PE导体

      4)设备与HYC1之间建立等电位连接

      5)要进行多级HYC1的能量协调


    浪涌保护器原理及安装

      浪涌保护器保护

      浪涌保护器会将来自电源插座的电流输送给电源板上插接的多个电气和电子设备。如果产生浪涌或尖峰,使电压过了可接受的级别,浪涌保护器会将多出来的电流转移到电源插座的地线。

      在常见的浪涌保护器中,都有一个称为金属氧化物变阻器(MetalOxideVaristor,MOV)的元件,用来转移多余的电压。如下图所示,MOV将火线和地线连接在一起。

      MOV由三部分组成:中间是一根金属氧化物材料,由两个半导体连接着电源和地线。

      这些半导体具有随着电压变化而改变的可变电阻。当电压低于某个特定值时,半导体中的电子运动将产生极高的电阻。反之,当电压过该特定值时,电子运动会发生变化,半导体电阻会大幅。如果电压正常,MOV会闲在一旁。而当电压过高时,MOV可以传导大量电流,多余的电压。

    浪涌保护器原理及安装

      一个由线路调节部分和丝组成的简单MOV浪涌保护器

      随着多余的电流经MOV转移到地线,火线电压会恢复正常,从而MOV的电阻再次迅速增大。按照这种,MOV仅转移电涌电流,同时允许电流继续为与浪涌保护器连接的设备供电。打个比方说,MOV的作用就类似一个压敏阀门,只有在压力过高时才会打开。

      浪涌保护器的参数

      1、大运行电压Uc

      在220/380V三相中选择SPD时,其大运行电压Uc应根据不同的接地形式来选择.

      (1)当电源采用TN时,从建筑物内配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S;

      (2)在下列场所应视具体情况对氧化锌压敏电阻SPD上述规定的Uc值;

      ①供电电压偏差过所规定的10%的场所;

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