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防雷器防浪涌保護裝置選型原則

來源:德恩拓 發布時間:2012-7-4 10:29:58

     目前,國內銷售的防雷產品在額定放電電流下的殘壓Ur是有差別的,其差值一般在100200V,而電源防雷器安裝后的線間壓降UL=Lxdi/dr很大,因此只考慮防雷器本身的殘壓叨是不夠的,而應考慮整個系統的殘壓U=Ur+Ur。對計算機等電子設備來說,其絕緣耐壓可高達1800V以上,通過合理的施工是能夠滿足設備保護要求的。圖5-1是電源避雷器的常規安裝方式。對設備來說,受影響的并不僅僅是Ur,而是系統殘壓電源雷器

電源防雷器的結構化設計是非常重要的,如果壓敏電阻是被樹脂密封著,散熱效果較差,會便壓敏電阻因發熱而處于惡性循環狀態,使電源防雷器的整體性能下降。目前,電源防雷產品有兩種結構形式:整體式模塊化設計和插拔式模塊化設計。插拔式結構在插拔時必然因l間隙存在而發生放電干擾,尤其在空氣濕度比較大的地方,此現象將會更嚴重,使防雷器的性能下降。而整體式模塊化設計不存在任何間隙,同時因采用導軌式安裝,也可實現熱(帶電)更換。因此,選擇整體式模塊化設計的電源防雷產品更為合適。電源雷器

根據建筑物地理位置及年平均雷暴日,計算Ng(lkm2面積內年平均雷擊數)值,確定電源防雷器的最大放電電流。一般可選用1OOkA65kA,作為該系統電源的一級防雷;二、三級防雷可選用4OkA,終端選用插座型避雷器(Einmax2具有濾波功能,消除99%電磁干擾、射頻干擾,實現終端能域避雷和頻域避雷相結合, 電源雷器
  在壓敏電阻的兩端施加1MA的電流時,所測得的電壓為壓敏電阻的壓敏電壓,也是防雷器的標稱導通電壓,實際上,制造廠公布的是適合220V380V電源的防雷器的實際最大持續耐壓,該數值小于防雷器的壓敏電壓,設計上認為電源防雷器的最大持續耐壓是一臨界值,超過該值,防雷器動作。我國電力系統為了保證供電的可靠性、連續性和考慮我國的實際情況,允許電網單相接地工作2h,如果考慮電網土15%的波動,則有可能電網單相持續電壓可達437V,如果電源防雷產品的最大持續耐壓只有385V,當電網上工作電壓按上述方式波動時,電源防雷器將頻繁啟動,從而增加事故概率和浪費電能。因此選擇最大持續耐壓為440V是合適的,尤其在農用電系統。 電源雷器
  實驗表明,對一根長為lm、截面積為1016mm2甲的導線,當通以10KA(8/20μs)的模擬雷電波時,經測試其電感相當于1μH,兩端電壓約為1200V。另經測試,一般進入室內的感應雷電流為3KA左右。當感應雷電流為3KA左右時,對于避雷器來說,其殘壓值Ur=110012OOV。假設有一絕緣耐壓為1800V的電子設備,避雷器兩端的接地線長度分別為L1=0.5m,L2=lm,則U1≈0.5x1200x3/10=180V,U2≈1x1200x3/10=360V,線問壓降Ur=U1+U2=540V,那么設備兩端的殘壓為U=Uab=540+1200=1740V1800V(浪涌經過避雷器分流對地泄放后,流經設備的涌流非常小,因而到達電子設備的浪涌能量很小,小于其損傷功率,設備將安全可靠運行)。由U=UL+UR可見,防雷器降低線問壓降UL(安裝時盡可能縮短接地線長度或選擇較大截面積的導線)顯得十分必要。因此在選擇避雷器時不應該僅僅考慮避雷器本身的殘壓,還應該考慮安裝時產生的系統殘壓對屯子設備的影響。
  電源防雷器在75%的標稱導通電壓下,所測得的流過防雷器的電流,稱為電源
防雷器的漏電流IO按照國家標準此參數應小于2OμA,漏電流斤越大,電源防雷器將積聚更多能量而使電源防雷器發熱的可能性增大,而漏電流又是隨著壓敏電阻的溫度升高而增大的,因此,此時該壓敏電阻就處于惡性循環狀態,這也表明了漏電流隨時間的變化率(增加率)越大,電源防雷器積聚能量將越快,從而使電源防雷器的性能越趨惡化。一般情況下凡是電源防雷器發生爆炸(自爆)現象,除電源防雷器的結構設計有缺陷外,主要也是由于壓敏電阻的壓敏電壓和漏電流的選擇不當,從而使電源防雷器在頻繁啟動和漏電流過大的雙重作用下發生損壞。電源雷器
  電源防雷器的結構化設計是非常重要的,如果壓敏電阻是被樹脂密封著,散熱效果較差,會便壓敏電阻因發熱而處于惡性循環狀態,使電源防雷器的整體性能下降。目前,電源防雷產品有兩種結構形式:整體式模塊化設計和插拔式模塊化設計。插拔式結構在插拔時必然因l間隙存在而發生放電干擾,尤其在空氣濕度比較大的地方,此現象將會更嚴重,使防雷器的性能下降。而整體式模塊化設計不存在任何間隙,同時因采用導軌式安裝,也可實現熱(帶電)更換。因此,選擇整體式模塊化設計的電源防雷產品更為合適。

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本文來自  http://www.damehaciendo.com

 

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