随着现代科技的飞速发展,电力系统和智能化设备的应用越来越广泛,各类行业对电气安全的要求日益提高。雷电、电网波动及开关操作等因素引发的浪涌电压会对设备产生破坏,导致停机甚至引发火灾。为了防止这些风险,浪涌保护器(SPD, Surge Protective Device)的选择与应用至关重要。地凯科技将从浪涌保护器的选型参数、行业应用及安装接线规则出发,系统讲解如何为不同行业挑选和正确使用浪涌保护器。 一、浪涌保护器的工作原理与基本类型 浪涌保护器是一种在短时间内吸收过电压或雷击能量并将其引导至接地的电气装置,通常安装在电气设备的电源入口处或关键节点,以保护设备免受高电压冲击。 浪涌保护器的基本类型: 电压开关型浪涌保护器:在电压达到阈值时动作,通常用于中高压设备的保护,动作时间较快。 限压型浪涌保护器:通过钳制电压,将浪涌电压限制在设备可以承受的范围内,多用于敏感设备。 组合型浪涌保护器:结合了电压开关型与限压型的优点,在大多数应用场合能提供广泛保护。 浪涌保护器常用于电源线路、信号线路及通信线路中,根据保护对象的不同,类型有所差异。其核心元件包括金属氧化物压敏电阻(MOV)和气体放电管(GDT)等。 二、地凯科技浪涌保护器的选型原则 浪涌保护器的选型需要根据应用场合、设备的具体需求及外部环境综合考虑,主要从以下几个关键参数进行判断: 持续运行电压(Uc):持续运行电压应大于或等于设备的工作电压。过高或过低都会影响保护效果。电力行业一般选择较高Uc值的产品,而通信设备对电压要求较敏感,需要选择Uc较低的产品。 额定放电电流(In):额定放电电流表示浪涌保护器能多次承受的雷击或电涌电流强度。根据行业的雷击频率及设备的抗干扰能力,选择合适的In值。通常,电力行业和风电行业会选择高In值的浪涌保护器,而信息网络行业则选择较低的In值。 最大放电电流(Imax):这是浪涌保护器在极端情况下所能承受的最大电流。对于多雷区和高电压环境下的设施,Imax值的选择尤为重要。例如,风电场和石油化工行业因暴露在恶劣环境下,Imax值需较高,而对于智能建筑和网络信息行业,Imax的要求较低。 保护水平(Up):Up值越低,说明浪涌保护器对设备的保护效果越好。信息敏感设备如网络服务器、数据中心对Up要求严格,而对抗压能力强的设备,如电力变压器,其Up要求相对较宽松。 响应时间:这是浪涌保护器从检测到浪涌电压到动作的时间。响应时间越短,保护效果越好。一般来说,电力行业设备对响应时间要求较高。 三、地凯科技不同类型行业的浪涌保护器应用 1. 电力行业 在电力行业,电网频繁受到雷击、电涌干扰以及高电压波动的影响,因此浪涌保护器的选型至关重要。一般来说,电力系统的浪涌保护器需具备高耐受性及快速响应能力,参数选择时尤其关注Uc和Imax值,以确保浪涌保护器能在大规模雷击下仍能保护系统。通常,电力行业选择电压开关型浪涌保护器,并配备防爆型结构。 接线规则:浪涌保护器通常安装在电源进线的配电柜中,建议采用多级保护设计,如在高压侧安装一级保护,在低压侧安装二级或三级保护,以提供全方位防护。 2. 风电行业 风电场一般地处空旷区域,易受雷电影响,因此浪涌保护器的雷电防护性能尤为重要。风电行业选型时注重最大放电电流Imax,确保在强雷击下系统能保持正常运行。同时,风电场的电气设备通常分散在不同地点,线路较长,因此还需配备信号线和通信线的浪涌保护器。 接线规则:在风力发电设备的不同节点(如风机、变电站)布置浪涌保护器,电源线路和信号线路均需采取独立保护措施,确保防护的完整性。 3. 石油化工行业 石油化工行业中,电气设备的环境极其复杂,易燃易爆物质较多,且需要防止火花放电。因此,该行业不仅要求浪涌保护器具备高Imax值,还需选择具有防爆功能的浪涌保护器,通常使用防爆型组合型浪涌保护器。此外,该行业中设备的停机成本非常高,选型时需格外关注浪涌保护器的耐久性和可靠性。 接线规则:通常会在主配电柜和设备末端进行双重保护,确保在多点雷击或电压异常情况下设备安全。设备与浪涌保护器的接地电阻需严格控制,确保接地系统有效。 4. 高速公路行业 在高速公路的照明、监控系统中,浪涌保护器的应用能有效防止雷击或电网波动对电子设备的损坏。高速公路行业通常布线较长,易受雷击及电网干扰,浪涌保护器需具备较高的最大放电电流Imax和较低的保护水平Up。 接线规则:通常在设备的电源进线和数据传输线路上都安装浪涌保护器,确保信号和电力的双重防护。对于监控系统,还需考虑通信线路的防雷措施,避免雷电通过信号线对系统产生干扰。 5. 古建筑 古建筑因其历史价值及结构复杂性,在引入电气系统时必须注意防雷和浪涌保护。由于古建筑对外部改造限制较多,因此一般采用灵活性强的限压型浪涌保护器,能够在不破坏建筑外观的前提下提供有效的电气保护。 接线规则:浪涌保护器应与现代化电气设备结合安装,尽量减少线路暴露,同时采取隐蔽性安装方式,确保设备安全且不影响建筑结构。 6. 智能建筑 在智能建筑中,设备之间通过网络和电力系统互联,浪涌保护器必须提供全面的保护,包括电源线路和数据传输线路的浪涌防护。由于智能建筑中的设备通常较为精密,对浪涌保护器的响应时间和保护水平要求较高,通常选用限压型浪涌保护器。 接线规则:在主配电盘和末端设备之间安装多级浪涌保护器,确保每个智能设备都有独立的防护措施,同时信号线和通信线需设置浪涌保护器,防止数据损坏。 7. 网络信息智能行业 在数据中心、网络服务器等网络信息行业,设备对电源的可靠性要求极高,稍有波动就可能导致数据丢失或系统崩溃。该行业选型时需关注浪涌保护器的保护水平Up,确保浪涌电压不会损坏敏感设备。 接线规则:在网络设备的电源、信号线及通信线中布置浪涌保护器。重点考虑接地电阻的设计,保证信号传输和电源供电的安全性。 四、浪涌保护器安装接线的通用规范 接地要求:浪涌保护器的接地是确保其有效运行的关键。接地电阻应尽可能低(通常不超过10欧姆),以确保浪涌电流能够顺利泄放到地。 导线选择:浪涌保护器的连接线需短而粗,以减少浪涌电流通过时的阻抗,确保电流顺畅地流向接地系统。导线长度应尽可能小于0.5米。 多级保护:在雷电频发地区或重要设备场合,采用多级保护。一级浪涌保护器用于粗放保护,二级和三级浪涌保护器用于精细保护,确保设备在不同雷击强度下均能安全运行。 定期维护:浪涌保护器在长期工作中会逐渐老化,因此需要定期检查其状态,特别是在多雷季节,及时更换损坏的浪涌保护器,确保系统安全。 地凯科技浪涌保护器在各行业的电气系统中起着至关重要的作用。正确的选型和安装能够有效地保护设备免受雷击和电涌损坏,延长设备寿命,减少停机时间。根据不同的行业特性、设备需求及工作环境,合理选择浪涌保护器并遵循正确的接线规则,将极大提升系统的安全性与稳定性。
什么是SCB?SCB(Surge Protecter Device Circuit Breaker)是浪涌保护器前端串联的外置脱离器(又称浪涌后备保护装置)。 为什么选择SCB? SCB成功地解决了电涌保护器故障点火跳闸的全球性问题。 地凯后备保护器SCB产品用途 选择性断开通过的工频电流和雷电电流可以有效保护SPD浪涌保护器免受由于瞬态过电压异常而引起的SPD短路和短路,从而导致严重的火灾事故。 所通过的工频电流和雷电电流的选择性分配可以有效地保护SPD避免SPD起始电压降至电源电压以下,并且工频泄漏电流增加,从而导致严重的火灾事故。 当浪涌保护器具有雷电电流时,外部隔离开关不会意外跳闸,因此电气设备的雷电保护始终处于有效状态。 地凯科技后备保护器适用范围 SCB专用后备保护器为SPD(防雷设备)提供专业的后备保护,可保护第一,第二和第三级的电源。 适用于已安装SPD防雷设备的场所,例如用于工业和民用建筑,电力,通信,公路运输,石化和其他行业的电力设备。 工作原理 SCB是SPD的专用外部隔离开关,它是根据IEC430.3-61643-4中的第43条开发的一种设备:在电路引起危险之前,采用适当的过电流保护装置。 它主要解决以下问题:在SPD中发生跟随电流或泄漏电流时,SCB会迅速跳闸,而雷电流通过时,SCB不会跳闸,SCB确保SPD不会引起火灾,并且设备的照明保护能持续很长的时间,从而解决了问题。当前广泛用作外部隔离开关的熔断器和断路器中存在保护盲区的问题。 SCB是电压开关型SPD,限压型SPD所用低压电源系统的理想匹配设备。 世界各地都在参与解决此类问题: 当SPD着火时,外部断路器不会断开,并且当浪涌流过SPD时,外部断路器会错误地断开。 地凯科技SCB后备保护器的作用: 1.当发生SPD退化时,电气参数的显示为Uc 降低。 2.当c 值减小到电源电压,泄漏电流将急剧增加。 3.当电源出现异常的临时过电压时,将导致SPD启动。 4.当超过5A的正常电流流过SPD时,熔断速度会迅速分断。 5.当超过5A的电流通过SPD时,它可能会立即着火,因此SPD需要一个开关保护器,当超过5A的电流通过时,保护器会迅速释放,以免引起火灾!它要求当雷电流流过时,它不能跳闸,从而保持工作的有效性。当发生SPD退化时,或在由于异常功率引起的泄漏电流达到5A之前,SPD会迅速跳闸。 SCB可以解决什么问题 防雷装置和保险丝或断路器之间的不匹配? 传统的方法是将保险丝或断路器串联在防雷设备的前面,如果这样做,将有四个不匹配的方面。 当防雷设备降级或配电线路中出现过电压时,防雷设备将与接地短路,并且保险丝或断路器无法快速断开连接 发生雷击时,保险丝或断路器不能承受雷电流的暂时能量,因为保险丝或断路器在早期设计中被用作配电组件。 因此很容易使它们跳闸或爆炸,从而使防雷功能失效。 当雷电流通过断路器时,Up值非常高,并且防雷设备不能很好地保护设备。 保险丝或断路器无法断开变压器的电源线。发生短路时,它们不能迅速断裂。 后备保护器可以同时解决四个问题 在SPD前面串联连接的SCB可以同时解决四个问题。 当防雷设备降级或配电电路中发生过电压时,SCB可以迅速断开连接,以防雷电保护设备着火。 断开电流小于3A。 当雷电流通过时,串联在SPD前面的SCB在100kA的雷电流下不会跳闸,也不会造成损坏,从而使SPD处于正常工作状态。 当雷电流通过SCB时,Up 值很低,等于相同长度的铜。 SCB的分断能力超过塑料断路器,可高达100kA。 工频电流和电涌之间的时间和幅度有很大差异。后备保护器很好地利用了这两个参数来控制电磁体,实现了跳闸的功能。 当交流电流过时,电磁体可以选择性地跳闸以切断交流电。 由于电涌的速度太快,电涌在电磁体起作用之前就结束了。因此,电磁体处于稳定状态,SCB不会跳闸。
浪涌保护器(电涌保护器)是否可以防止断路器跳闸? 保护您的房屋免受停电影响很重要;我们经常收到的一个常见问题是:浪涌保护器是否会阻止断路器跳闸。 一般来说,它不会。浪涌保护器是通过在中性线(零线)和火线路回路之间短路来切断过高的电压峰值。当异常高的电流流过电路时,断路器会切闭电源。断路器是自动电气工具,可防止电子线路受到过载或短路的损害,从而导致电力负载。浪涌保护器就是用于在发现问题后控制电流。 本文将讨论浪涌保护器的功能、操作以及与其他设备的连接作用。 浪涌保护器有什么作用? 浪涌保护器可阻止过载电流浪涌扩散到接入电路系统中的电气设备保证安全。它们可以在金属氧化物压敏电阻中吸收过多的电压,将其多于电流安全地泄放到地下,这样您的电子和电气设备就不会被过强雷电压击毁。 浪涌保护器(SPD)作用 随着浪涌保护器使用年限的增加,您将需要更换新的浪涌保护器。每次浪涌保护器吸收雷电浪涌时,它将来可以应付的焦耳(能量单位)量都会下降。这就是通常说的“折旧损耗”。例如,设计吸能容量为 1000 焦耳的浪涌保护器可以承受一次 1000 焦耳的雷电流冲击。 常见的浪涌保护器没有数字屏显示电涌保护器上有剩余多少焦耳的保护可用。但是它们有一个 LED 灯,指示它是否还起作用保护您的电子设备。更昂贵的电涌保护器具有额外的雷电浪涌保护。这里推荐地凯科技防雷SPD浪涌保护器! 浪涌保护器如何工作? 它是如何防止高压电涌的?通常,它安装在电力系统与电源一起分配到紧贴在电源箱上的线路中,电力系统包含接入的所有电子设备。当检测到电压超出允许范围时,保护器会将过多的电流通过电源的接地线泄放入大地。 用于接地的电线是接地系统的组成部分。它们与火线和零线的方向相同。如果用于传输电力的电线系统被破坏,它们为电流提供替代路径。 浪涌保护器是否足以防止断路器跳闸? 您可能有兴趣了解电涌保护器是否可以帮助防止断路器跳闸,因为您更熟悉它们的用途。简单的回答是不能。 浪涌保护器在火线和零线之间产生短路保护,以阻止危险的高压峰值发生。另一方面,断路器是一种工具,如果检测到异常高的电流,则会切断电路中的过载电流,就会发生跳闸。 两者配合连接是因为浪涌保护器可能会引起短路,从而可能触发断路器。这是他们联系背后的主要激励因素。但是,这种情况不太可能同时发生,因为这是主要障碍。 是否需要浪涌保护器? 过载电涌随时可能发生,所有室内室外电气线路都要为此做好准备。因此,它们是必要的。 使用电涌保护器将防止对您的设备造成伤害。电涌保护对于具有复杂微处理器,昂贵、精致的小家电(例如电视、计算机、游戏机等)都能提供必要的安全防护。在使用高端电子设备时,始终建议使用地凯科技浪涌保护器以延长其使用寿命。 另一方面,尽管使用电涌保护器首先似乎是一个好主意,但频繁的浪涌会逐渐损坏电子设备。如果没有SPD浪涌保护器,电子设备的使用寿命将会缩短,而强烈的电涌威胁也会损坏它们。 浪涌保护器和断路器是相互配合的吗? 首先,浪涌保护器可确保电源尖峰不会损坏电器。断路器可在过多电流流过电线时阻止电线着火。另一方面,浪涌保护器可保护电器免受突然的电压尖峰的影响。他们彼此协助,但是又互不影响。 电涌保护器如何防止雷电浪涌和尖峰电压? 当电压超过安全水平时,电涌保护器会切断额外的电压,因此不会造成任何损坏。金属氧化物压敏电阻(MOV)是内部部件,它们吸收不同的电压并将其发送到地线,因此它们无法到达连接的设备。电涌保护器必须插入正确接线和接地的交流电源插座才能正常工作。一些电涌保护器的LED会在接线出现问题时亮起。
在您家的布线系统中,防雷接地系统是一项至关重要的安全功能。如果系统发生某种故障,接地系统提供电阻最小的路径,确保电流安全地流回大地本身。因此,它减少了短路导致火灾或危及生命的电击的可能性。家庭接地系统的最后一个也是最重要的部分包括一根深入地下的金属接地棒、将该杆连接到服务面板或公用事业仪表底座接地接线片的接线,以及接线和杆之间的连接器夹。 这种“接地”是电气系统中非常重要的一部分,可确保电气安全。根据国家电气规范,接地系统的接地电阻应为25欧姆或更低。实现这一点可能需要不止一根接地棒。 什么是接地棒? 接地棒,也称为接地电极(地凯电解地级),用于将电气系统的接地系统接地。接地棒可以用许多不同的材料制成,但铜是住宅安装中最常用的材料。接地棒是非常好的电导体,允许任何危险的电流流向地面,从而将危险从您和电气面板上带走。 接地棒长度 将家用接地系统连接到地面的接地棒是一根长金属棒,通常是铜粘合在钢、镀锌铁或不锈钢上。 接地棒有 8 英尺和 10 英尺两种长度,其中 8 英尺是住宅装置中最常用的尺寸。通常,接地棒必须至少八英尺长,并且不应砍伐。在非常干燥的地面上,它比潮湿的土壤提供更大的阻力(这意味着它不容易接受电力),接地棒有时会堆叠并用特殊的夹子连接,以便它们可以延伸到更深的土壤中。 另一种选择是添加第二根接地棒。这通常是一个更好的选择,但杆必须至少相距六英尺 注意: 大多数地方司法管辖区和当地电力公司要求 2 接地棒方法才能通过检查。一些地区还允许或要求为新建筑提供基础或基础地面防雷连接。 只要有可能,接地棒应该进入你家周围的潮湿土壤。通常,由于落水管的径流水,靠近地基的区域有足够的水分。 安装较短的 4 英尺接地棒是不明智和不安全的,这些接地棒通常用于接地电视天线和其他单个设备。这些对于接地家庭电气服务是不合法的,它们可能会导致您的接地系统在最需要的时候出现故障。 接地棒直径 接地棒有不同的厚度(直径),包括 3/8“、5/8”、1/2“、3/4” 和 1”。接地棒的最小允许直径为 3/8“,但更大的尺寸是更好的选择,因为它们提供了更大的表面积来接触地球。 接地线 接地线,通常称为接地电极导体,是接地棒和服务接地连接之间的链路。住宅的地线通常由铜制成,尺寸为 #6 (6 AWG) 或更大。 对于 200 安培服务,需要 #4 接地电极导体(地线)。 地凯科技接地夹 接地夹用于将接地电极导体连接到接地棒。 橡子夹是一种椭圆形夹具,带有用于将其拧紧到接地棒上的螺栓。橡子夹是接地棒连接最常用的夹具,被批准用于直接埋藏应用。接地导体应连接到接地棒上,并在橡子夹的“V”形中,与夹具的螺栓侧相对。 黄铜齿夹是一种两件式夹具,有两个固定螺钉用于将其固定在接地杆上。它还有一个中心点,带有一个用于安装电线的孔和一个用于拧紧电线的固定螺钉。这种类型的夹子最好在内部用于在接地到服务面板接地总线的水管周围进行接地连接。
接地电阻是电流从接地装置流向地面,然后流经接地流向另一个接地体或扩散到很远的地方时遇到的电阻。接地电阻值反映了电气设备与“接地”之间的良好接触程度,并反映了接地网的规模和防雷工程的优劣程度。 接地电阻是用来衡量接地状态是否良好的重要参数。它是电流从接地装置流入地面,然后流向另一个接地体或扩散到一定距离所遇到的阻力。它包括接地线和接地体本身。电阻,接地体与接地电阻之间的接触电阻,以及两个接地体之间的接地电阻或接地体之间的接地电阻到无穷大。接地电阻的大小直接反映了电气设备与“接地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念仅适用于小型接地网;随着接地网面积的增加和土壤电阻率的降低,接地阻抗的感性成分变得越来越重要。大型接地网应设计有接地阻抗。 地凯科技防雷接地电阻值标准以及其规范要求 接地电阻测量方法 影响接地电阻的因素有很多:大小(长度、厚度)、形状、数量、埋藏深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡度不同)、土壤湿度、质地等。为了确保设备的良好接地,必须使用仪表来测量接地电阻。 接地电阻测量方法可分为:伏安法、比率表法和桥法。按具体测量仪器和极数可分为:手动接地电阻表法、钳式接地电阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。 测量接地电阻时,一些因素会导致接地电阻不准确: (1)地网周围土壤组成不一致,地质不同,密封性、干湿程度不同,分散性。地表的杂散电流,特别是架空地线、地下水管、电缆护套等,对试验有特殊的影响大。解决方案:取不同的点来测量并取平均值。 (2)测试线方向错误,距离不够长。解决方案:找出测试方向和距离。 (3)辅助接地电极电阻过大。解决方法:在地桩上洒水或使用电阻降低器来降低电流电极的接地电阻。 (4)测试夹与地面测量点之间的接触电阻过大。解决方案:用锉刀或砂纸抛光触点,并用测试线夹将抛光的触点完全夹紧。 (5)干扰影响。解决方法:调整线路输出方向,尽量避开干扰较大的方向,使抄表减少抖动。 (6)电表使用问题。电池电量低,解决方法:更换电池。 (7)仪器精度下降。解决方案:重新校准为零。 地凯科技防雷认为:接地电阻测试值的准确性是判断接地是否良好的重要因素之一。一旦测试值不准确,就会浪费人力物力(测量值太大),或者给接地设备带来安全隐患(测量值太小)。 接地电阻值标准以及其规范要求 接地电阻的标准要求 1、独立防雷的接地电阻应小于等于10欧姆; 2、独立安全保护接地电阻应小于等于4欧姆; 3、独立交流工作的接地电阻应小于等于4欧姆; 4.独立直流工作接地电阻应小于等于4欧姆; 5.防静电接地电阻一般要求小于等于100欧姆。 6.公共接地体(接头接地)的接地电阻不应大于1欧姆。 避雷针的地线属于防雷接地。如果根据要求设置避雷针的接地电阻和防静电接地电阻,那么防静电设备的地线可以与避雷针的地线连接,因为避雷针的接地电阻更多静电接地电阻小10倍, 所以当发生雷击事故时,大部分的雷电都会从避雷针接地排出,通过防静电地的电流可以忽略不计。接地有三种类型:电气设备的金属外壳,混凝土,电线杆等,可能会因绝缘损坏而充电。设置接地以防止危及人身安全。低于1Ω。低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)高压保护接地电阻不大于10Ω,大接地短路电流(500A以上)高压保护接地电阻不大于0.5Ω,变压器中性点接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω。如果土壤电阻率过高,可以通过使用外接地方法,土壤化学处理方法,土壤替代方法,深埋方法,扩展接地方法和网络接地装置来降低接地电阻。 防静电接地:将易燃燃料油、天然气储罐、管道、电子设备接地,防止静电冲击。 地凯科技防雷接地:为了将雷电引入地面,将防雷设备的接地端子(避雷针等)接地,以消除雷电过电压对电气设备和个人财产的危害。接地也称为过电压保护接地。
什么是浪涌保护器(SPD)电涌保护器(防雷器)? 浪涌保护装置 (SPD) 或简称浪涌保护器(防雷器)是用于保护电子设备免受电源浪涌或瞬态电压影响的装置。 该设备与它必须保护的负载的电源电路并联在电路中。电涌保护器也可用于各级供电网络。 浪涌保护器(避雷器)的作用是什么? 浪涌保护装置是一种通过分流或限制浪涌电流来限制瞬态电压的保护装置。 电涌保护器(避雷器)用于保护连接到装置的敏感电子设备,例如计算机、电视、洗衣机和安全电路,例如火灾探测系统和应急照明。 带有敏感电子电路和影视电源信号的设备很容易受到瞬态过载电压的损坏。 SPD浪涌保护器是电气安装保护系统的组成部分。 浪涌保护有效吗? 浪涌保护装置 (SPD) 旨在通过限制瞬态电压和转移浪涌电流来保护电气系统和设备免受浪涌事件的影响。 浪涌可能来自外部,最强烈的来自闪电,也可能来自内部的电气负载切换。 这些内部浪涌的来源(占所有瞬变的 65%)可能包括负载打开和关闭、继电器和/或断路器操作、加热系统、电机和办公设备。 如果没有适当的 SPD浪涌保护器,瞬态事件可能会损坏电子设备并导致代价高昂的停机风险代价。 SPD浪涌保护器+电涌保护器工作原理描述 从最基本的意义上说,当受保护电路上出现瞬态电压时,浪涌保护器SPD 会限制瞬态电压并将电流转移回其源或接地。 为了工作,SPD 必须至少有一个非线性组件,它在不同的条件下在高阻抗和低阻抗状态之间转换。 在正常工作电压下,SPD 处于高阻抗状态,不会影响系统。 当电路上出现瞬态电压时,SPD 进入导通状态(或低阻抗)并将浪涌电流转移回其源或接地。 这将电压限制或钳制到更安全的水平。 瞬态转移后,SPD 自动重置回其高阻抗状态。 地凯科技浪涌保护器的工作原理如下: 浪涌保护装置包含至少一个非线性组件(压敏电阻或火花隙),其电阻随施加在其上的电压而变化。 它们的功能是转移放电或脉冲电流并限制下游设备的过电压。 在正常运行期间(例如,在没有电涌的情况下),电涌保护器装置对其安装的系统没有影响。它充当开路并保持有源导体和大地之间的隔离部件。 当发生电压浪涌时,浪涌保护装置会在几纳秒内降低其阻抗并转移冲击电流。 浪涌保护装置的行为类似于闭合电路,过电压被短路并限制在下游连接的电气设备可接受的值。 一旦脉冲浪涌停止,浪涌保护装置将恢复其原始阻抗并返回开路状态。 地凯浪涌保护器 (SPD) 的工作原理解析: 地凯DK-50G(AC380)SPD 通过转移浪涌电流来限制配电网络上过电压的能力取决于浪涌保护组件、SPD 的机械结构以及与配电网络的连接。 DK-50G SPD浪涌保护器旨在限制瞬态过电压和转移浪涌电流,或两者兼而有之。 它包含至少一个非线性分量。简而言之,SPD 旨在限制瞬态过电压,目的是防止由于瞬态电压浪涌到达它们所保护的设备而导致设备损坏和停机。 例如,考虑一个受泄压阀保护的水磨机。 在供水中出现过压脉冲之前,泄压阀不会执行任何操作。 当这种情况发生时,安全阀门打开并将额外的不安全压力分流到一边,使其不会到达水轮。从而保护整个运行线路环境的安全稳定。
5G+互联网高科技的发展也带动高新网络技术设备的发展,通过信号线和网络设备传输的感应雷击坏设备时有发生,人们越来越重视信号线和网络设备的防雷。本文重点介绍信号防雷器(信号浪涌保护器,信号电涌保护器)的分类知识。 一、信号防雷器知识科普 信号防雷器(信号浪涌保护器或者叫信号电涌保护器)是浪涌保护器的一种,其功能是保护信号传输设备免受雷击破坏。通信设备、信号传输网络机房安全等设备均为低电流设备。当电流电压超过一定额度时,会影响设备的正常运行。但在雷雨天气,雷电流通常通过信号线侵入信号设备,信号防雷器,信号浪涌保护就起着至关重要的作用。 二、信号防雷器分类。 信号线种类繁多,每条线路都有相应的信号防雷器,主要分为: 网络信号防雷器(信号浪涌保护器) 网络信号防雷器是保护网络线路的新型信号防雷器。两端均为RJ45水晶头接口,串联在网络线路中,防雷器为接地基础。选择网络防雷器时,要注意网络的传输速率,主要分为百兆网络防雷器和千兆网络防雷器,适用于网络系统视频线、BNC同轴接口线路、其它同轴视频线信号设备防雷、CCTV系统的防雷保护。 视频信号防雷器(信号浪涌保护器) 视频信号防雷器保护视频线路,包括二合一视频监控防雷器和三合一视频监控防雷器。接口类型分为BNC和RJ45网络接口,适用于高清系统数字摄像机等设备的电源线、信号控制线路、同轴视频线路的雷电浪涌防护。广泛应用于库房、小区、道路监控系统及平安城市、智慧城市等监控系统前端设备的防雷保护。 音频信号防雷器(信号浪涌保护器) 音频信号防雷器主要用于电话线路的防雷,RJ11水晶头接口,串联在线路中,防雷器作为接地,适用于电话机、程控交换机、传真机、MODEM、通讯信号线终端设备、通讯机房保护等信号线路使用的一种先进的雷电浪涌保护器。 控制信号防雷器(信号浪涌保护器) RS485控制防雷器和4-20ma模拟量信号防雷器主要用于工业控制PLC等自动化集成系统中。 天馈信号防雷器; 天馈线防雷器多用于通信基站上的馈线防雷,适用于有线电视、SATV、中继站等天线馈线系统设备的防雷击浪涌保护。
常规的断路器和熔断器无法全面满足以上对SPD保护装置的要求,原因如下: 当SPD出现劣化短路失效,可能会进入短路失效状态! ① 微型断路器分断能力明显不足,塑壳断路器、熔断器则无法及时反应; ② 若没有强大的保护装置,就可能引发起火爆炸,造成跳闸及大范围停电。 当SPD后劲不足,常规的断路器和熔断器无法全面满足以上对SPD浪涌保护器保护装置的要求,SCB可以在SPD着火之前挺身而出,及时地切断支路,将火灾隐患消灭在萌芽里,保护SPD以及配电系统。 为什么SCB可以替代常规的断路器和熔断器,满足SPD浪涌保护器的保护需求呢? 首先我们一起认识一下 SCB后备保护器: SCB(英文全称:SpecialCircuitBreaker)后备保护器是用于浪涌保护器SPD前端进行过电流保护的一种装置。 SPD浪涌保护器的内部核心是一个氧化锌压敏器件,氧化锌是由晶粒组成,晶粒被具有P-N结半导体结构的晶界层隔开,这些晶界层决定了压敏电阻的V-I特性。当浪涌电流通过压敏电阻超过了它的承受能力时,瓷体中将有部分晶界层被损坏,致使压敏电压下降,严重时将被击穿。随着放电次数的增加,性能逐渐下降,当失效损坏时,往往是短路的形式。当突发性的特大浪涌通过SPD时,热量还来不及传递到热熔断机构,氧化锌压敏器件就已经损坏,如果是炸裂性损坏,放电通路自然被切断,如果短路性损坏,由于热量没达到热熔断切断电源,此时,必须依靠SCB切断电源。 地凯SCB后备保护DK-T1产品,结构坚固,能承受SPD的Iimp或Imax而不脱扣,雷电流畅通无阻,设备防雷持续有效,工频3A速断,阻止短路电流,SPD不起火。可以广泛用于通信,地铁,轨道,建筑行业,机场等各个行业领域。 当然不少人会问,不管是SCB后备保护器还是断路器、熔断器,本身就是过压保护,要是有雷电流通过的话,SCB后备保护器、断路器、熔断器不是就会断开了吗,这样SPD还会不会工作呢,还能起到真正的防雷作用吗? 首先要说的一点是,SPD浪涌保护器是并联在电源线路中的,而且SCB后备保护器、路器、熔断器的响应速度与SPD相比,不是同一级别,SPD是纳秒级的,远远小于过电流保护装置的时间。而在SPD前安装过电流保护装置是后备保护,避免SPD失效或短路时,导致发生火灾和设备遭受雷击损毁的事故。但在实际使用中,断路器、熔断器并不能很好的与SPD协调配合,主要体现在以下两点: 1、雷电冲击时误分断、易损坏,使得防雷保护失效; 2、SPD短路时发生工频续流不分断。熔断器和断路器有额定分断电流,在SPD发生失效或短路时,如果不能提供熔断器和断路器的额定分断电流的数倍瞬态电流(如,C32断路器需提供320A的瞬态电流),SPD就有可能发生起火事故; SCB电涌保护装置是为克服断路器、熔断器缺陷而设计的,能与SPD完美的配合: 1、高电涌电流耐受能力,超低残压,大雷电冲击电流不分断,确保SPD防雷保护有效; 2、电流分断值3A-100A,确保SPD不起火,不爆炸,同时不越级跳闸,保护电网及用电安全; 因此SCB后备保护器是远远优于断路器、熔断器的过电流保护装置,可以取代这两者,串联在SPD浪涌保护器前端,起到完全的后备保护作用,达到最佳的防雷效果。