依GB18802.1标准的定义:根据应用环境和测试要求可分为I类试验、II类试验和III类试验,其标识为“T1”、”“T2”、“T3”。试验波形分别为In(8/20μs),1.2/50μs的冲击电压和比较大冲击电流Iimp(10/350μs);In(8/20μs),1.2/50μs的冲击电压和最大放电电流Imax(8/20μs);1.2/50μs的组合波。其中T1与T2两者之间的能量差别巨大,前者是直接被击中,后者是受到冲击波影响。杭州尚普电气科技有限公司是一家集防雷产品自主研发、防雷接地工程实施、防雷安全检测服务和强电弱电系统工程于一体的综合性公司。专业从事电力电子系统抗干扰、防雷接地设计施工、防雷安全检测、技术咨询服务、建筑物智能化系统设计和施工。直线塔使用空气间隙避雷器安装应注意哪些点?台州非标箱防雷器
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.湖州配电柜防雷器公司电源防雷器一般采用分级防护方式。
防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。历史原始的防雷器是羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“防雷器”。20世纪20年代,出现了铝防雷器,氧化膜防雷器和丸式防雷器。30年代出现了管式防雷器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物防雷器。现代高压防雷器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。
防雷器的其它参数选择取决于各个被保护物所在防雷区的级别,其工作电压以安装在引电路中所有部件的额定电压为准。串并式防雷器还需注意其额定电流。影响电子线雷电流分配的其它因素:变压器端接地电阻降低将使电子线中分配电流增大。供电线缆的长度的增加将使电力线中分配电流减少,并使几要导线中有平衡的电流分配。过短的电缆长度和过低的中性线阻抗将使电流不平衡,从而引起差模干扰。供电线缆并接多用户将降低有效阻抗,导致分配电流增大,在连成网状的供电状态下,雷临时性流主要流入电力线,这是多数雷损发生在电力线处的原因。防雷器要符合法律规定条件,你一定要了解!
氧化锌压敏电阻避雷器,现在市场上流通很多,我国在20世纪80年代末才大批生产,被认为目前新的型、技术先进的,会做专题详细介绍。现在我国的输电线路的避雷器,都采用氧化锌避雷器。优点:开关电压范围宽:6V~1.5KV,反应速度快(25ns),残压低(可以达到终端设备的安全工作电压),通流量大(2KA/c㎡),无续流,寿命长。缺点:容易老化,动作几次后,漏电流会增大,从而导致压敏电阻过热,终导致老化失效。电容较大,许多情况下不在高频、超高频系统中使用。该电容又与导线电容构成一个低通。该低通会造成信号的严重衰减。但在频率低于30KHZ时,这种衰减可以忽略。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。舟山实验室防雷器多少钱
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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。台州非标箱防雷器
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