避雷器的工作,是从反应时间快、设备的末端开始的,然后逐级往前端启动的。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.线路避雷器的安装过程和要求?湖州户内箱防雷器价格
第二级防护目的是进一步将通过一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。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比较大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASSII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第二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。金华测控系统防雷器公司无间隙金属氧化物避雷器(亦称压敏避雷器)是20世纪70年代开始出现的一种新型避雷器。
我国在20世纪90年开发出了带脱离器的无间隙避雷器,35~500kV线路型避雷器均有多年应用经验,长运行时间已有十多年之久,取得了良好的防雷效果。但是鉴于对安装于交通不便的野外特别是山区等,无间隙避雷器的维护是一个普遍的问题。另外,由于目前国内绝大多数脱离器的性能、质量和可靠性不好,屡次发生避雷器还是完好的脱离器却动作了,或者避雷器已损坏了但脱离器仍未动作的现象。鉴于这些原因,近些年的线路避雷器的安装应用普遍集中于有串联间隙避雷器上。
阀式避雷器在正常的工频电压作用下火花间隙不被击穿,但在雷电波过电压下,避雷器的火花间隙被击穿;碳化硅电阻的阻值随之变得很小,雷电波巨大的雷电流顺利地通过电阻流入大地中,电阻阀片对尾随雷电流而来的工频电压呈现了很大的电阻,从而工频电流被火花间隙阻断,线路恢复正常运行。由此可见,电阻阀片和火花间隙的密切配合使避雷器很像一个“阀门”,对于雷电流“阀门”打开,对于工频电流“阀门” 则关闭,故称之为阀式避雷器。采购防雷器要注意哪些点?
按用途分:(1)电源防雷器:交流电源防雷器、直流电源防雷器、特制电源(风电、太阳能)防雷器等。(2)信号防雷器:数字信号防雷器、模拟信号防雷器、天馈线路防雷器等。(3)组合防雷器:同时对多种信号和电源进行保护的防雷器,如监控系统中摄像机端的集视频防雷和电源防雷为一体的防雷器。通信中同时提供以太网信号+电源保护的防雷器。按防雷等级分:B级防雷器:一般标称电流在30KA以上。有开关型和限压型。C级防雷器:一般标称电流在15~20KA之间,均为限压型。D级防雷器:一般标称电流在5~10KA之间,均为限压型。避雷器和防雷器的区别有哪些?湖州厂房厂区防雷器报价
防雷器的正确应用要点有哪些?湖州户内箱防雷器价格
基于防雷器的防护想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。后续的评估模式用于评估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后 续防雷区的雷电流将减少,在数值上不需特别估算。一般要求用于后续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。
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