放电间隙:原理是两个如牛角现状的电极,距离很短,用绝缘材料分开,当两个电极间的电场强度达到击穿强度时,电极之间形成电流通路。当雷电波来到的时候首先在间隙处击穿,使间隙的空气电离,形成短路,雷电流通过间隙流入大地,而此时间隙两端的电压很低,从而达到保护线路的目的。电场强度低于击穿间隙时,放电间隙型避雷器又恢复绝缘状态。常用于高压线路的避雷防护中。在低压系统,常用于电源的前级保护。火花间隙型避雷器产品的优劣,在于制成电极的材料、间隙距离及绝缘材料。在直线塔上宜选择纯空气间隙避雷器,在耐张塔上宜选择绝缘支撑间隙避雷器。绍兴风力发电场防雷器价钱
合理科学的生产工艺是确保电源避雷器质量的保证条件。在电源避雷器的生产工艺上,生产厂家应注意以下几个方面的问题。湿热一直是压敏电阻失效的一个重要原因,其表现出来的现象是压敏电阻在受长期潮湿环境的影响下,其泄露电流明显上升,压敏电压值明显下降。对于整个电源避雷器来讲,由于潮湿环境的影响,一旦电网中出现瞬态过电压或雷电电流的冲击,很可能造成局部短路而损坏的现象。由于雷雨季节往往是一个湿热的气象环境条件,因此电源避雷器的防湿热工艺显得非常重要。通常厂家采用环氧树脂灌封的生产工艺。丽水测控系统防雷器哪家好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。
气体放电管(Gas discharge tube,GDT):是一种陶瓷或玻璃封装,管内再充以一定压力的惰性气体(如氩气),开关型的保护元件,有二电极和三电极两种结构。当电场强度达到击穿惰性气体强度时,就引起间隙放电,从而限制极间的电压。8/20μs脉冲电流能够疏导10KA.放电电压不稳定,当电压大于12V、电流电压100mA时,会产生后续电流。通常用于测量、控制、调节技术电路和电子数据处理传输电路中。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。
二极放电管:有两种形式:一是齐纳型(为单向雪崩击穿),二是双向的硅压敏电阻。性能类似开关二极管等。在规定的反向电压作用下,两端电压大于门限电压时,其工作阻抗能立即降至很低的水平以允许大电流通过,并将两端电压钳制在很低的水平,从而有效地保护末端电子产品中的精密元件避免损坏。双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉动功率,并把电压钳制在预定水平。适用于交流电路。优点:动作时间极快,达到皮秒级。限制电压低,击穿电压低,应用于各种电子领域。缺点:电流负荷量小,电容相当高,一般在20pF以下,现在的陶瓷放电管能够做到3~5pF.线路避雷器的安装过程和要求?
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.采购防雷器要注意哪些点?金华变电所防雷器价钱
带绝缘支撑间隙避雷器结构的优点是间隙距离不受风偏的影响,安装较容易。绍兴风力发电场防雷器价钱
从产品的角度分析,至于T1、T2和T3级防雷器并不能用“优势”和“劣势”来区别好坏,而是这些防雷器各用通途不同。这些可根据使用的环境和能量来对比说明。T1应用环境LPZ0A或LPZ0B与LPZ1交界区,用于雷电高发区,雷电流强度较大的I级防护。建筑物防雷规范中要求,I类建筑物安装的T1类SPD要求应不小于12.5kA(10/350μs)),地方性的法律法规中要求会更严苛,T1类SPD冲击电流会更大,且增加了T2类SPD应不小于60kA,二、三级建筑物的SPD安装有所区别。绍兴风力发电场防雷器价钱
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