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寧波微波通訊站防雷器

來源: 發布時間:2022年04月06日

防雷器的其它參數選擇取決于各個被保護物所在防雷區的級別,其工作電壓以安裝在引電路中所有部件的額定電壓為準。串并式防雷器還需注意其額定電流。影響電子線雷電流分配的其它因素:變壓器端接地電阻降低將使電子線中分配電流增大。供電線纜的長度的增加將使電力線中分配電流減少,并使幾要導線中有平衡的電流分配。過短的電纜長度和過低的中性線阻抗將使電流不平衡,從而引起差模干擾。供電線纜并接多用戶將降低有效阻抗,導致分配電流增大,在連成網狀的供電狀態下,雷臨時性流主要流入電力線,這是多數雷損發生在電力線處的原因。常用避雷器的形式有閥式、管式、保護間隙和金屬氧化物等。寧波微波通訊站防雷器

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電子信息系統所需的浪涌保護系統一般采用兩級或三級組成。采用氣體放電管、壓敏電阻和抑制二極管,并利用各種浪涌抑制器的特點,實現可靠保護。氣體放電管一般放在線路輸入端作為一級浪涌保護器件,承受大的浪涌電流,屬于泄流型器件。二級保護器件采用壓敏電阻,可在極短時間內(ns)將浪涌電壓限制在較低的水平。對于高度靈敏的電子電路,可采用抑制二極管作為三級保護。在更短的時間內將浪涌電壓限制在末端電子設備的絕緣水平以內。寧波微波通訊站防雷器現在交流輸電線路主要采用用復合外套金屬氧化物避雷器。

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有些廠家能在環氧樹脂灌封的過程中進行真空抽氣,則效果更好。因此,在選擇電源避雷器時,除觀看廠家的元器件的選擇,設計方案和生產工藝外,質量管理方面也很重要。這包括元器件采購、保管、檢驗、組裝、老化、殘壓和泄露電流的測試制度、安全制度等方面。綜上,選擇質量優良的電源避雷器,不能只停留在廠家的廣告宣傳上,還應到廠家針對上述幾個方面去看一看,特別是關鍵元器件的選擇、設計方案、生產工藝是了解的重點。除此之外,當地的氣象條件、年雷暴日數和雷暴造成財產損失的情況也應和選擇電源避雷器的防護級別進行綜合考慮。

電源避雷器中的雷電能量吸收,主要是氧化鋅壓敏電阻和氣體放電管。氧化鋅壓敏電阻是限壓型保護器件,沒有脈沖電壓時呈現高阻狀態,一旦響應脈沖電壓,立即將電壓限制到一定值,其阻抗突變為低阻狀態。與氣體放電管比較,它比較大的優點是當它吸收脈沖電壓時因殘壓高于工作電壓,不會造成電源的瞬間短路,也不會產生續流。氧化鋅壓敏電阻的響應時間比氣體放電管快。氣體放電管的擊穿電壓對脈沖電壓的上升速率十分敏感,電壓上升速率越快,點火電壓越高,響應時間越快。無間隙線路避雷器主要用于限制雷電過電壓及操作過電壓。

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基于防雷器的防護想要取得理想的效果,應注重“在合適的地方合理地裝設合適的防雷器”,防雷器的選擇十分重要。在電力線架空引入,并且電力線可能被直擊雷擊中時,進入建筑物內保護區的雷電流取決于外引線路、防雷器放電支路和用戶側線路的阻抗和感抗。如內外兩端阻抗一致,則電力線被分配到一半的直擊雷電流。在這種情況下必須采用具有防直擊雷功能的防雷器。后續的評估模式用于評估LPZ1區以后防護區交界處的雷電流分配情況。由于用戶側絕緣阻抗遠遠大于防雷器放電支路與外引線路的阻抗,進入后 續防雷區的雷電流將減少,在數值上不需特別估算。一般要求用于后續防雷區的電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。


線路避雷器宜選擇帶串聯間隙的避雷器。寧波微波通訊站防雷器

防雷器能否發揮作用,關鍵看接線。寧波微波通訊站防雷器

避雷器的工作,是從反應時間快、設備的末端開始的,然后逐級往前端啟動的。單純用氣體放電管保護后端的設備會出現下列問題:導通時間過長,殘壓過大,有可能超過后端設備的耐壓水平。放電后,會產生工頻續流。為避免上述問題,采用另外一種電路(圖三)。為了解決產生工頻續流的問題,同時也避免壓敏電阻因漏電流過大而發熱自爆或老化,我們在氣體放電管上串聯一個壓敏電阻,這樣就可避免產生工頻續流,又可以防止壓敏電阻因漏電流而自爆、老化。但新的問題又產生了,這樣避雷器的動作時間為氣體放電管的導通時間和壓敏電阻導通時間的總和。假設氣體放電管的導通時間為100ns,壓敏電阻的導通時間為25ns,則它們總的反應時間為125ns.為了減小反應時間,在電路中并入一個壓敏電阻,這樣可使總的反應時間為25ns.寧波微波通訊站防雷器

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標簽: 防雷器 防雷
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