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模塊式浪涌保護器概述和防雷元件解析

地凱科技智能防雷綜合解決方案 ? 來源: 地凱科技智能防雷綜合解 ? 作者: 地凱科技智能防雷 ? 2023-03-10 10:05 ? 次閱讀
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浪涌保護器(或浪涌抑制器或浪涌分流器)是一種旨在保護電氣設備免受電壓尖峰影響的電器或設備。浪涌保護器試圖通過阻止或短路接地任何高于安全閾值的不需要的電壓來限制提供給電氣設備的電壓。本文主要討論將電壓尖峰轉移到(短路)地的保護器類型相關的規格和組件參數作用。

浪涌保護器的作用和應用

浪涌保護裝置(SPD)和瞬態電壓浪涌抑制器(TVSS)通常安裝在配電盤、過程控制系統通信系統和其他重型工業系統中的電氣設備中,目的是防止電涌和尖峰,包括由雷電引起的電涌和尖峰。這些設備的縮小版本有時安裝在住宅服務入口電氣面板上,以保護家庭中的設備免受類似危害。

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浪涌保護器,電涌保護器,防雷器

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浪涌保護器,電涌保護器,防雷器

電氣系統中瞬態過電壓有三個主要原因:

雷擊閃電

工業系統中的開關浪涌:通常是短路電氣老化等原因

靜電放電

自1749年本杰明·富蘭克林(Benjamin Franklin)的第一次研究以來,閃電一直在被研究,它成為對我們高度電子化社會日益增長的威脅之一。

閃電如何形成?

閃電是在兩個電荷相反的區域之間產生的,通常在兩個風暴云之間或一個云與地面之間的放電現象。

閃電范圍可以在幾英里之內,它能連續跳躍地向地面推進:閃電云團可以創造一個高度電離的通道。當它到達地面時,會發生真正的閃光或回程。然后,數萬安培的電流將通過電離通道從地面傳播,這是危險的自然現象。

直擊閃電

在放電的那一刻,脈沖電流的峰值范圍為1,000至200,000安培,上升時間約為幾微秒。這種直接影響是損壞電氣和電子系統的一個小因素,因為它是高度局部化的。

最好的保護仍然是經典的避雷針或防雷系統(LPS),旨在捕獲放電電流并將其傳導到特定點。

間接閃電

間接閃電效果有三種危害:

對架空線路的影響

這種線路非常暴露,可能會被閃電直接擊中,這將首先部分或完全破壞電纜,然后導致高浪涌電壓沿著導體自然傳播到線路連接設備。

地面電位的上升

雷電在地面上的流動會導致接地電位增加,該電位根據電流強度和當地接地阻抗而變化。在可能連接到多個地面(例如建筑物之間的連接)的裝置中,罷工將導致非常大的電位差,連接到受影響網絡的設備將被破壞或嚴重中斷。

電磁輻射

閃光可以被視為幾英里高的天線,它通常攜帶幾千安的脈沖電流,輻射強烈的電磁場(超過1公里時幾千伏/米)。這些磁場在設備附近或設備上的線路中感應出強大的電壓和電流。

靜電過電壓

在電學上,人的電容范圍為100至300皮法,通過在地毯上行走可以拾取高達15kV的電荷,然后觸摸一些導電物體并在幾微秒內放電,電流約為10安培。所有集成電路(CMOS等)都非常容易受到這種干擾,通常通過屏蔽和接地來消除這種干擾。

電涌保護器

浪涌保護器件(SPD)是解決過壓問題的公認有效解決方案。然而,為了獲得最大的效果,必須根據應用的風險選擇它,并根據技術規則進行安裝。

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浪涌保護器,電涌保護器,防雷器

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浪涌保護器,電涌保護器,防雷器

地凱直流電源浪涌保護器概述

背景和保護注意事項

公用事業互動或并網太陽能光伏(PV)系統是非常苛刻且成本密集型的項目。他們通常需要太陽能光伏系統運行幾十年才能產生預期的投資回報。

許多制造商將保證系統壽命超過20年,而逆變器通常只保證5-10年。所有成本和投資回報均根據這些時間段計算。然而,由于這些應用的暴露性質及其與交流公用電網的互連,許多光伏系統尚未達到成熟的安全運行度。太陽能光伏陣列具有金屬框架,起安裝在露天或屋頂上,充當非常好的避雷針。出于這個原因,謹慎的做法是使用浪涌保護器或SPD,以消除這些潛在威脅,從而最大限度地延長系統的預期壽命。綜合電涌保護系統的成本不到系統總支出的1%。推薦使用地凱光伏太陽能專用浪涌保護器,以確保您的系統具有市場上最好的電涌保護。

同軸信號浪涌保護器概述

無線電通信設備保護

部署在固定、或移動應用中的無線電通信設備特別容易受到雷擊,因為它們的應用是在暴露區域。最常見的服務連續性中斷是由直接雷擊到天線桿、周圍地面系統或感應到這兩個區域之間的連接引起的瞬態浪涌造成的。

CDMA、GSM/UMTS、WiMAX或TETRA,5G基站中使用的無線電設備必須考慮這種風險,以確保服務不中斷。LSP為射頻RF)通信線路提供三種特定的電涌保護技術,可單獨適應每個系統的不同操作要求。

射頻浪涌保護技術

氣管直流通保護

P8AX系列

氣體放電管(GDT)直流通保護是唯一可用于超高頻傳輸(高達6 GHz)的電涌保護組件,因為它的電容非常低。在基于GDT的同軸浪涌保護器中,GDT在中心導體和外部屏蔽之間并聯連接。當達到其火花放電電壓時,在過壓條件下,線路短暫短路(電弧電壓)并從敏感設備轉移,器件將運行。火花放電電壓取決于過電壓的上升前沿。過電壓的dV/dt越高,浪涌保護器的火花放電電壓就越高。當過電壓消失時,氣體放電管恢復到正常的被動、高度絕緣狀態,并會再次運行。

GDT 固定在專門設計的支架中,可在大浪涌事件期間最大限度地提高傳導,如果由于使用壽命結束而需要維護,GDT 仍然非常容易拆卸。P8AX 系列可用于運行直流電壓高達 -/+ 48V DC 的同軸線路。

審核編輯黃宇

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