电源系列浪涌保护器
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UPS系统的浪涌保护UPS系统的浪涌保护UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,其主要功能是在配电系统失电的情况下在一定时间内为系统正常供电。
UPS电源在通信,金融,石化,制造业等各种行业发挥着重要的作用。
随着技术的发展,UPS内部结构越来越精密,用户对UPS的投资也越来越大。
然而,正如大多数UPS厂商所说:“UPS维护的好坏,对电源的寿命和故障率有着直接的影响”。
国际上相关电气标准对UPS的浪涌防护问题做出了规定。
例如“电子电气工程师协会(IEEE)”在其标准文件IEEE Std. 1100-1999 第8.6.5段(UPS系统的浪涌防护)中提出:“工频电网中的浪涌冲击(如雷击等)对UPS设备及连接负载具有严重威胁。
IEEE 推荐对UPS的供电线路及旁路实施浪涌防护。
”一.U PS 电源的类型根据《中华人民共和国国家标准GB07260-2003 第3部分:确定性能的方法和试验要求》的附录B定义,将UPS运行分为:双变换运行、互动运行、后备运行等三类运行方式,即UPS行业广为熟悉的双变换UPS、互动UPS、后备UPS等三种。
我国的国标GB7260等同国际电联标准IEC62040 Uninterruptible power systems(UPS),也等同欧洲标准EN 62040-2001。
1、后备式UPS电源国标定义为:在正常运行方式下,负载由交流输入电源的主电源经由UPS开关供电。
可能需结合附加设备(例如铁磁谐振变压器或者自动抽头切换变压器)对供电进行调节。
这种UPS通常称为“离线UPS”。
此类UPS电源价格低廉,性能有限,仅能满足一般客户要求。
如GB、IEC、EN 等标准所言,后备式UPS电源的功率变换主回路的构成比较简单,主要由滤波电路和电池充电与逆变电路组成,滤波电路可对市电中的干扰的抑制作用极为有限。
工作原理:市电正常时,UPS一方面通过滤波电路向用电设备供电,另一方面通过充电回路给后备电池充电。
使用范围广:可以应用于不同的配电方式中(TT或TN模式);通流容量范围大:100KA-200KA/相;使用寿命长:经受C3类(8/20μs,10KA)脉冲1000次冲击无损坏;工作频率:40-60HZ;温度范围:-40-85℃;失效检测指示;内置热断路器和保险丝;高强度阻燃塑料外壳;02:电源浪涌是电路中持续约百万分之一秒的瞬态过电压。
比如系统工作电压为380V的马达可通过几千伏的绝缘测试,而一个在电路板上工作电压为5V的芯片不可能有与马达相同的绝缘强度。
电源浪涌保护器是一个复杂的产品,它不仅仅是一个电气部件,它是将不同功能的部件精密地组合在一个电路中,以最短的时间(纳秒级)内将被保护线路接入等电压系统中,使设备各端口等电位,同时释放在电路上因雷击而产生的大量脉冲能量,将其短路泄放到大地,降低设备各端口的电位差。
该系列产品可以极其有效地抑制由雷电引起的感应过电压及系统操作过电压,保护设备安全,保障系统的正常运行;1. 适用范围主要适用于配电室、配电柜、和其它重要场所总电源,移动通信基站,微波通信局/站,电信机房,工厂,民航,金融,证券等系统的主电源防护;2. 所替代的产品取代了火花间隙、压敏电阻、抑制二极管等保护元件;3. 性能特点:3.1 易辨识的状态显示可以方便维护人员了解浪涌保护器的工作状态,易维护3.2 35mm的标准导轨式安装;3.3 浪涌识别技术:在模块内装入识别开关,此开关可以识别浪涌,正常工作时处于常开状态,仅在出现浪涌的5ns闭合。
此开关可以防止漏流,延缓元件老化,提高产品寿命;3.4 独特的热备份保护功能:在雷击电流过大造成产品击穿后,产品会出现红色脱扣警示,并且投入备份阀片工作,在保护器没及时更换时,还具备同等的防护功能。
此功能是根据我们多年来的经验研发而成,对防护频繁的操作过电压和雷电感应过电压有巨大和深远的意义;3.5 采用分级防雷的理念:例如系统工作电压为380V的马达可通过几千伏的绝缘测试,而一个在电路板上工作电压为5V的芯片不可能有与马达相同的绝缘强度。
AIMIKA防雷B级电涌保护器技术参数产品介绍:依据IEC标准,此防雷器属B级电源防雷器,其性能测试符合IEC61643-1中Ⅱ类测试标准。
应用于LPZOB-LPZ1区界面,适用于引入建筑物的220/380V交流电源系统第一级保护。
用于总配电柜的B级防雷,性能优越,密封性好、外观美观、安装接线方便,具有防尘、防腐蚀、防爆、阻燃等功能。
能防止雷击、工业噪声或其它原因产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成永久性损坏或瞬间中断等危害。
AIMIKA系列电源浪涌保护器采用并联瞬态浪涌释放方式,当供电线路遭受过电压、过电流时将雷电能量或其它干扰过电压、过电流有效抑制,使各线路间的电位差基本保持不变,确保电气设备安全运行。
内包含一个热感和动态的断路器,当防雷器因超负荷(遭雷击,线路感应过电压)而损坏时,热感断路器断开使防雷器模块从主电路中脱离出来,保证供电系统正常工作;同时状态显示窗口会由绿色标识变成红色。
红色标识表示后端用电设备不再受到保护,需要及时更换相应的新模块。
AIMIKA系列电源浪涌保护器可配置远程遥信报警端子,接线端的线截面最大为1.5mm2,端子额定功率为AC:250V/0.5A或DC:250V/0.1A。
维护人员可直接在控制中心机房等远地观察防雷器的工作状态。
AIMIKA系列电源浪涌保护器模块化结构,可带电插拔更换防雷模块,维护方便。
失效窗口状态指示,失效时窗口由绿色变为红色。
可选择遥信报警装置(带-FM标识)适用于各种配电制式:TT、TN、IT。
TT制式应采用N-PE保护模式响应时间快,使用寿命长,残压低。
安装在低压总配电柜内,采用并联安装,要求接线务必牢固。
接地导线至少为16㎜2,引线长度不应大于1米。
定期检查模块窗口指示状态,绿色时正常,红色时为损坏。
故障损坏的模块应及时更换。
技术参数:技术参数AB40(8/20µs)AA60(8/20µs)有遥信触点(常闭-常开触点)AB40FM AA60FM没遥信触点(常闭-常开触点)AB40 AA60桥接件防雷器设定电压Uc 440/385V 440/385V额定放电电流In 40kA 150kA 65kA 200kA最大放电电流Imax 80kA 250kA 120kA 300kA保护电平Up 2.8kV 2.9kV25kA时的残压<2.0kV <2.0kV前置熔断器50A 100A响应时间t a <25ns <25ns漏电流<15μA<15μA温度范围-40℃~80℃-40℃~80℃防护等级,符合IEC60529/EN60 529 IP20 IP20绝缘外壳材料PBT/PA-F PBT/PA-F阻燃等级,符合UL94-V0 UL94-V0遥信触点最大允许工作电流交流0.2A/125V 0.2A/125VImax AC遥信触点最大允许工作电流直流0.5A/48V 0.5A/48VImax DC螺纹双接线端子/遥信接口M5/M2 M5/M2扭矩双接线端子/遥信接口6Nm/0.25Nm 6Nm/0.25Nm 设计型号订货号设计型号订货号设计型号订货号没遥信触点AA60-3P 0983608 AA60-3P+1 0987608 AA60-4P 0984608 有遥信触点AA60FM-3P 0983609 AA60-FM /3P+1 0987609 AA60FM-4P 0984609 没遥信触点AB40-3P 0983410 AB40-3P+1 0985410 AB40-4P 0984410 有遥信触点AB40FM-3P 0983411 AB40FM-3P+1 0985411 AB40FM-4P 0984411 C级电涌保护器技术参数产品介绍:依据IEC标准,此防雷器属C级电源防雷器,其性能测试符合IEC61643-1中Ⅱ类测试标准。
低压系统电源SPD浪涌保护器选型与接线方案在现代电力系统中,地者电子设备的普及和应用,设茁对电能鲂业的要求也越来越高。
缶电、电网操作及其他干扰引起的泡涌电压常常对设备造成不可逆的损宙,为了有效防止这些蝌态过电HoH设符的破坏,浪■{吩♦(SPD)成为了低压配电系统中必不可少的保护装乱SPD能械在电力系统中有效吸收浪涌能I匕保证设备的安全运行.然而,在实际应用中,SPD 的造型、安装和接践方式直接影响其性能及保护效果地机科技将从SPD浪涌保护器的工作原理、选型标准、安装位置及方式、以及行业常见的接线方案等角度.深入探讨低压系统中SPD的合理应用.电⅞KSPD浪濡保护41的工作鼻理SPD的全卷为SurgeProtectionDevice.也称为过电压斯•・其主要功能是将来自电网或雷击产生的瞬态过电压快速渣放至地,从而限制电压幡值,防止浪涌时用电设符的损害。
SPD通常由压敏电阻、放电管、二极管等元件组成。
工作原理上,SPD在正常情况下呈高阻状态.几乎不影响电路的正常运行“当外部雷电域电网波动产生浪桶时,$PD迅速将浪涌能限导入地线.形成低跳通道.瞬间降低系统电压.浪涌消失后,SPD恢发高阻状态,以保证系统的正常电压运行.电源SPD浪涌保护器的选型标准在低压系统中•正瑞选型SPD是保证系统稳定性和安全性的关怩.SPD的选型应根据以下几个主要来确定IIWE融味平(Up%电压保护水平是SPD在浪涌电流通过时能保证的殿人输出电压值。
它表示了SPD对电路中设备的保护效果.UP值越小,SPD的保护能力越强。
但需要注意的是,UP值应根据受保护谀备的耐压等级来选择,防止因Up值过低导致误动作或设备故障.标稼放电电流(∣11)∙标称放电电流In是SPD在规定的测试条件下能够通过的浪涌电流的有效值.这个参数主要衣示SPD的耐冲击能力和寿命.In的选取应根据实际的雷击强度和设备重要件来确定.对于一般的民用建筑,In{ft通常为IOkA到20kA:而在工业场卷或雷击颜繁的区域,∣n{ft可以选择更高.♦大放电电流(Imax):坦大放电电流Imax是SPD在短时间内能够承受的心灯RM川,.流.这一参数反映了SPD在极端情况卜的保护能力.一般来说,Imax应不低于设备用大浪涌电流的两倍,以应对更强的浪涌冲击.响应时间(tA):响应时间是指SPD在浪桶到来时从高阻状态切换到低阻状态的时间.快速响应能钙及时有效胞防止设备受到浪涌的影响,通常情况下,SPD的响应时间在纳秒级,越短的响应时间意味膂越快速的保护能力。
深圳市安普迅通信技术有限公司是专业的浪涌保护器(防雷器)生产厂商,主要的浪涌保护器(防雷器)系列有:AX电源防雷箱,AM电源防雷模块、AS信号浪涌保护器、AR天馈浪涌保护器、AJ监控系统三合一(二合一)集成浪涌保护器、防雷插座(排插),千兆网浪涌保护器,POE以太网供电浪涌保护器,并对外提供OEM等。
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·安普迅旗下防雷和监控产品均办理了太平洋责任保险,防雷产品提供五年质保期,为出售的产品和相关系统提供更全面、有力的保障。
复合型电源防雷箱~复合型电源防雷箱适用范围防雷箱配备电源指示、防雷指示、劣化报警及指示、雷击计数器、防雷熔断丝等,SPD模块采用电压开关型模块和电压限制型模块(或一体化MOV)组成。
主要安装在配电房、配电柜、交流配电屏、开关箱和其它重要设备、容易遭受雷击设备的电源进线处,以保护设备免遭沿电源线路侵入的雷击过电压造成的损害;可广泛应用于通信、电力、交通、金融、铁路、民航等系统的主电源防护。
·复合型电源防雷箱广泛应用于通信、电力、厂矿、金融、民航、铁路等系统的主电源防雷击及过电压保护;·建筑物总配电屏,配电柜,配电箱,须安装第一级防雷设施的环境;·无人执守但须安装第一级带遥信指示的防雷设备的环境;需要有第一级防雷失效指示及报警指示及雷电泄放记录环境;·小面积但要求两级电涌保护的环境命名规则产品性能参数及特点性能特点· B+C级保护通流量大,残压极低,响应时间快;·采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;;·采用温控保护电路,内置热保护;·自带远程告警干接点,便于远程监控;·配备雷电计数器,准确记录雷击次数;·带有电源状态指示灯,指示浪涌保护器工作状态;·核心元件采用国际知名品牌,性能优异;·结构严谨,工作稳定可靠。
文件名称 产品说明书文件编号 NDT2920326产品型号及名称NDU1Z-40浪涌保护器版 次 0 实施日期2019/10/15编制/日期 陈博 20191015 审核/日期 霍志强 20191015 批准/日期 段辉 20191015修订记录版次 修订内容 修订日期 修订人员首次发行20191015陈博1、适用范围与用途用于光伏系统直流电源电涌保护器,安全可靠,电网适应能力强,为直流电源端口提供线间、线与地(PE)间保护,用于防止雷电感应过电压造成的损坏。
型号说明ND U 1 - Z / □ /□ / □浪涌 设计 直流 最大放电 最大持续 极数:3P低压电器 保护器 序号 代号 电流Imax: 工作电压Uc:40kA DC600V、DC1000V2、技术参数4、工作环境● 使用频率:50/60Hz。
● 环境温度:-40℃~+70℃● 海拔高度:≤2000m● 接线电压:≤最大持续工作电压Uc● 接线螺钉为M5,标准扭力矩为:2.0 N·m5、接线方式(接线图)6、外形尺寸和安装尺寸7、安装方式模块化结构,可方便地安装在TH35mm×7.5标准导轨上。
8、附件说明无9、使用和维护SPD垂直安装。
用户在产品正常安装、使用及检验条件下,从制造厂发货三年内,产品由于制造质量造成的原因发生损坏或不能正常工作的情况,制造厂无偿为用户更换。
10、注意事项● 接线要确保线路接地可靠,各接线端接线牢固,防止因接线端出现异常发热造成接线端烧毁。
●在工作通电状态下手勿触及产品非绝缘件裸露部分。
● 产品出厂时对接触电极已做处理,不要反复插拔模块或进行调试,由此引起的产品质量问题厂方不予负责。
● 模块失效时(显示窗翻红),需由专职人员进行更换,因私自拆开产品引起的质量问题,责任自负。
● 遥信端子说明:C:公共端,No:常开,Nc:常闭11、订货须知请写明SPD的型号、规格、极数、是否带遥信及订货数量。
浪涌接线标准
浪涌保护器的接线标准可以参考以下几点:
1.电源线路的各级浪涌保护器应分别安装在线路进入建筑物的入口、防雷区
的界面和靠近被保护设备处。
各级浪涌保护器连接导线应短直,其长度不宜超过0.5m,并固定牢靠。
2.在接线前要确认接入导线的截面积符合技术要求。
一级SPD连接相线铜导
线截面积不小于6mm^2,连接地线导线截面积不小于10mm^2。
二级SPD连接相线铜导线截面积不小于4mm^2,连接地线导线截面积不小于6mm^2。
与电涌保护器连接的导线应短而直,引线总长度不宜超过0.5m。
3.当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m,
限压型浪涌保护器之间的线路小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。
当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。
以上是浪涌保护器接线的一些基本标准,具体实施还需要根据实际情况进行判断和操作。
浪涌保护器配线径标准一、设备要求浪涌保护器(SPD)应符合相关国家和行业标准,具备合格证明文件和标识,具有良好的电气性能和可靠性。
同时,应根据设备和系统的需求选择合适型号和规格的浪涌保护器,以确保其有效性和安全性。
二、电源要求浪涌保护器的电源应符合国家和行业标准的要求,保证电源的质量和稳定性。
在电源线路上安装浪涌保护器时,应考虑电源的额定电压、额定电流以及最大持续工作电压等参数,以确保浪涌保护器的正常工作和可靠性。
三、连接导体要求浪涌保护器的连接导体应采用符合国家和行业标准的铜导体,并应具备足够的截面积和机械强度,以满足电流的要求。
同时,连接导体的长度应尽可能短,以减少电感和电阻的影响,提高浪涌保护器的性能。
四、接地要求浪涌保护器的接地应符合国家和行业标准的要求,采用可靠的接地方式,确保接地电阻符合规定值。
在接地过程中,应确保接地导体的截面积足够大,以减少接地电阻和电抗的影响,提高接地效果。
同时,应定期检查接地状况,及时处理存在的问题,以确保接地效果的稳定性和可靠性。
五、安装位置浪涌保护器的安装位置应符合设计和使用要求,安装在便于维护和操作的位置。
同时,应考虑安装环境的影响,如温度、湿度、灰尘等,确保浪涌保护器的正常工作和可靠性。
在可能受到机械应力或振动的情况下,应采取相应的防护措施,以避免对浪涌保护器造成损坏或影响其性能。
六、保护模式浪涌保护器有多种保护模式,如电压限制型、电流限制型、混合型等。
应根据设备和系统的需求选择合适的保护模式,以最大程度地降低雷电过电压或过电流对设备和系统的影响。
同时,应定期对浪涌保护器进行测试和维护,确保其保护性能的稳定性和可靠性。
七、保护水平浪涌保护器的保护水平应根据设备和系统的需求进行选择。
在选择浪涌保护器的保护水平时,应考虑雷击电流、雷击能量、电压等级等因素的影响,以确保浪涌保护器能够有效地降低雷电过电压或过电流对设备和系统的影响。
同时,应定期对浪涌保护器进行检查和维护,确保其保护水平的稳定性和可靠性。
浪涌保护器和熔断器的接法如下:
浪涌保护器(也叫电源防雷器或避雷器)的接法主要是并联接线。
接线的总长度应控制在0.5m以内,且应短而直,尽量减少雷电流路径。
在并联接线时,应在电源避雷器的引线接线上串联保护熔断器F2,防止避雷器故障时供电系统失灵。
熔断器F2的额定电流值不应大于前一供电线路熔断器F1的额定电流值和避雷器最大后备保护熔断器的额定电流值。
熔断器的接法则是在电路中串联安装。
对于浪涌保护器,其前端必须装有空开或者熔断器。
当电源线上的电压超过浪涌保护器的极限时,浪涌保护器会对地导通,保护下面的电气设备。
具体的接法可能会因设备型号、电路布局等因素而有所不同。
因此,在实际操作中,应参考设备的说明书或咨询专业人士以获取准确的接法。
同时,为了保证安全,所有的电气操作都应由合格的专业人士进行。
浪涌保护器的原理浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电源系统中的浪涌电压和过电压的损害的重要设备。
它在电子设备中起着非常关键的作用,可以有效地保护设备免受来自电源系统的突发电压波动的影响。
本文将详细介绍浪涌保护器的原理及其工作机制。
浪涌保护器的原理主要基于其内部的元件和电路设计。
它通常由金属氧化物压敏电阻(MOV)、气体放电管(GDT)、TVS二极管等元件组成。
其中,MOV是一种能够在电压超过其额定值时自动断开电路的元件,起到限制电压的作用;GDT是一种能够在电压超过其工作电压时导通的元件,起到导通电流的作用;而TVS二极管则是一种能够在电压超过其额定值时迅速导通并吸收过电压的元件,起到保护其他元件的作用。
当电源系统中出现浪涌电压或过电压时,浪涌保护器会迅速感知到这些异常电压,并通过其内部的元件和电路来限制、吸收或导通这些异常电压,从而保护电子设备免受损害。
具体来说,当浪涌电压进入浪涌保护器时,MOV会迅速变成导通状态,吸收并限制电压的上升;同时,GDT也会迅速导通,引导电流流入地线,从而保护设备不受损害。
而在过电压情况下,TVS二极管会迅速导通,吸收过电压,保护其他元件不受损害。
总的来说,浪涌保护器的原理就是通过其内部的元件和电路来感知、限制、吸收和导通异常电压,从而保护电子设备不受损害。
它可以说是电子设备中的一道“防火墙”,能够有效地保护设备免受来自电源系统的突发电压波动的影响。
在实际应用中,浪涌保护器通常会与电源系统中的保险丝、继电器等其他保护装置配合使用,形成一个完整的保护系统,以确保电子设备能够在各种异常电压情况下得到有效的保护。
同时,浪涌保护器也需要根据不同的电子设备和电源系统的特点进行合理的选择和配置,以确保其能够发挥最佳的保护效果。
综上所述,浪涌保护器通过其内部的元件和电路来感知、限制、吸收和导通异常电压,从而保护电子设备不受损害。
它在电子设备中具有非常重要的作用,是保护设备免受电源系统中异常电压影响的关键装置。
威普防雷讯致天下浪涌保护器(防雷器)参数有何意义?该如何选型?浪涌保护器简称SPD,根据其应用一般分为三类:电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、天馈浪涌保护器。
一、电源浪涌保护器:1.参数1)保护模式:电气系统中电源保护器的保护部件可以连接在相对相、相对地、相对中性线、中性线对地及其组合,以及电子系统电涌保护器的保护部件连接在线对线、线对地及其组合,如:电源系统:相对相(L-L)、相对地(L-G/PE)、相对中线(L-N)、中线对地(N-G/PE)。
2)UC:最大持续工作电压,可连续地施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。
3)Imax:最大放电电流,流过浪涌保护器,具有8/20us波形的电流峰值,其值按II类动作负载试验的程序确定(Imax大于In)。
威普防雷讯致天下4)In:标称放电电流,流过浪涌保护器,具有8/20us波形的电流峰值,用于浪涌保护器的II类试验以及I试验的预处理试验5)UP:电压保护水平,表征浪涌保护器限制接线端子间电压的性能参数,该值大于限制电压最高值。
2.选择1)雷电防护等级-LPZO与LPZ1边界装设一级SPD;LPZ1与LPZ2边界装设二级SPD;后续防护区装设三级SPD甚至更多级达到层层设防,进一步消除闪电电涌效果。
2)UP应小于设备耐冲击电压额定值Uw3)总配电的浪涌保护器Imax应大于60KA,分配电大于40KA,房间大于20KA。
4)被保护电路供电制式(交流),IT,TT,TN等,确定保护模式。
5)被保护线路工作电压,系统电压波动范围,确定最大持续运行电压。
6)被保护设备的耐受电压水平,确定电压保护水平。
7)被保护设备的防雷等级,所处防雷分区LPZ,此项考虑选择SPD的标称放电电流、最大放电电流、冲击放电电流的要求,确定标称/最大放电电流。
威普防雷讯致天下二、信号浪涌保护器:1.参数1)UC:最大持续工作电压,可连续地施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。
浪涌保护器(电涌保护器)保护模式淺析浪涌保护器(SPD)保护模式用以限制瞬时过电压和泄放电涌电流的电器,它至少应包括一种非线性元件。
在一般平时的工作中也称“浪涌保护器”、“浪涌防护器”、“电涌保护器”、“防雷器”等。
二、浪涌保护器的保护模式1.什么是保护模式:SPD可连接在L(相线)、N(中性线)、PE(保护线)间,如L-L、L-N、L-PE、N-PE,这些连接方式称为保护模式,它们与供电系统的接地型式有关。
按GB50054-95《低压配电设计规范》规定,供电系统的接地型式可分为:TN-S系统(三相五线)、TN-C系统(三相四线)TN-C-S系统(由三相四线改为三相五线)、IT系统(三相三线)和TT系统(三相四线,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分连接的接地极与电源接地极无电气联系)。
目前,浪涌保护器的保护模式大部分是4个保护模式(L-PE,N-PE),即三根火线分别与保护线,中性线与保护线连接。
4模式保护,见图1的最右边的4个模式。
还有一部分是全模式(L-L、L-N、L-PE、N-PE),即三根火线之间,三根火线分别与保护线,三根火线分别与中性线,中性线与保护线。
全模式最多有10模式,在常用的3相星形接地方式中就是10模式。
见图1。
图1常用的3相星形接地方式中的模式。
3.全模保护的优点1)全模式的浪涌保护设备对浪涌电流经过的所有可能的线路都进行了保护,4模式的浪涌保护器对共模(MC)过电压可进行有效防护,即带电导体(相线或中性线)与保护接地(大地)之间的过电压。
对带电导体之间产生的差模过电压未进行防护,如三根火线之间,三根火线与中性线之间的过电压。
2)有利于对电网与浪涌保护器本身的防护。
在全模保护中,除了有和4模式的相同三根相线L1、L2、L3对N线接外,还有三个L-G,在拦截相线浪涌电流时,可使浪涌电流分流,减少L-PE,N-G浪涌抑制元件的发热,有利于对电网与浪涌保护器本身的防护。
浪涌保护器(SPD)的相关参数和试验在建筑电气设计中,防范过电压及分泄雷电流需要采用到SPD,那么SPD是什么元器件,以及SPD有些什么参数,下面我们一起来了解一下吧。
浪涌保护器(SPD): 用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。
SPD主要用在低压配电系统和信息系统中,用于对雷电过电压、操作过电压、雷击电磁脉冲和电磁干扰脉冲的防护。
如果是高压侧防范以上过电圧,则采用避雷器。
第三级防需箱ES-DM020(1)浪涌保护器(SPD)的主要参数:1) 最大持续运行电压(Uc):指可持续加于SPD 保护模式的最大均方根电压(有 效值)或直流电压。
它实际上是SPD 的额定电压。
Uc 值与SPD 产品的使用寿命、电压保护水平有关。
如果Uc 值选择偏高,虽然能 延长产品的使用寿命,但其残压也相应提高,对被保护对象是不利的。
2)标称放电电流(In): 流过电涌保护器8/20 y s 电流波的峰值电流。
该参数用于SPD 做1【级试验,也用于对SPD 做【级和I 【级试验的预处理。
在SPD 的相关标准中,规定了一系列的In 值,某一型号SPD 设计制造时的LI 标是要达 到某一等级,就选用In 系列中相应的In 值进行试验,试验合格后,该SPD 的 In 值就可以确定为选中的值。
_ L2-L3 -变压器主配电柜楼层分配电柜专用配电柜151J弓⑥劝©7第一级防宙箱ES-B1-40 60 80第二级防需箱ES-C1-20 ES-C2-15 20303)I I级试验中的最大放电电流(Imax):流过电涌保护器8/20 P s电流波的峰值电流。
该参数从定义上与标称放电电流(In)相同,但SPD标准在给出In系列值的同时, 也给出了Imax系列值,且同一等级中Imax>In。
某一SPD采用某一等级的In并通过了试验,并不能保证该SPD选用同一等级的Imax通过试验。
因此尽管In 和Imax 都是8/20 u s电流波的峰值,但是在试验时所采用的电流波的峰值和通过电流的次数是不一样的。
一级浪涌保护器(带RS485接口)产品型号:ZH1-A15-4-385G-R-RS485产品介绍:一级浪涌保护器(带RS485接口)是依据IEC低压一级防雷及一级浪涌保护器的标准和GB标准设计,应用于电源供电系统第一级的防雷保护产品。
产品具备很高的雷电流泄放能力,单模块最大放电电流达到100kA,可防范直击雷在内的各种电涌。
应用于雷击风险较高地区的设备系统的电源第一级防雷。
一级浪涌保护器(带RS485接口)无续流,可以安装在变压器的低压总柜处作浪涌保护。
产品为标准 35mm 导轨式安装方式,每模块占两位标准安装位置,需加装电路熔断保护装置,安装维护简便。
通过不同数量的组合可适用于单、三相电源系统。
具有高雷电通流能力,适用于变压器的低压总柜处防雷保护。
该产品广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统,如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击的设备。
性能参数:型号:ZH1-A15-4-385G-R-RS485额定电压Un: 220VAC/380VAC最大持续运行电压Uc: 385VAC冲击电流(10/350)Iimp: 15kA标称放电电流(8/20)In: 60kA最大放电电流(8/20)Imax: 100kA电压保护水平Up:≤2.2kV响应时间tA:≤25ns前置熔断器: 125AgG连接导线: 6-16mm2安装: 35mm标准导轨(EN50022/DIN46277-3)适用范围:变压器的低压总柜处应加设一级浪涌保护器(带RS485接口)。
一级10/350μs浪涌保护器防雷器一级防雷,低压防雷及浪涌保护器10/350波形Iimp=15KA,Up≤2.2kV 浪涌保护器。
浪涌保护器规格型号及参数电压开关型SPD:常用的非线性元件有放电间隙、气体放电管等,它具有大通流容量(标称通流电流和最大通流电流)的特点,特别适用于易遭受直接雷击部位的雷电过电压保护(即L PZ0A区)。
有关“浪涌保护器规格型号及参数”的详细说明。
1.浪涌保护器规格型号1、电压开关型SPD:常用的非线性元件有放电间隙、气体放电管等,它具有大通流容量(标称通流电流和最大通流电流)的特点,特别适用于易遭受直接雷击部位的雷电过电压保护(即L PZ0A区)。
2、电压限制型SPD:常用的非线性元件有氧化锌压敏电阻、瞬态抑制二极管等,是大量常用的过电压保护器,适用于室内(即L PZ0B、L PZ1、L PZ2区)。
3、组合型SPD:由电压开关型元件和限压型元件混合使用,随着施加的冲击电压特性不同,SPD有时会呈现开关型SPD特性,有时呈现限压型SPD特性,有时同时呈现两种特性。
2.浪涌保护器参数参数一,浪涌保护器类型浪涌保护器的类型主要分为电压开关型、电压限制性和复合型三种。
开关型电源浪涌保护器是没有浪涌时具有高阻抗,有浪涌时能立即转变成低阻抗的浪涌保护器,其常用元件有放电间隙、气体放电管、闸流管和三端双向可控硅开关元件,也称为“短路型浪涌保护器”。
限压型浪涌保护器是没有浪涌时具有高阻抗,但是随着浪涌电流和电压的上升,其阻抗将持续减小,其常用的非线性元件是压敏电阻和抑制二极管,也称为“钳拉型浪涌保护器”复合型浪涌保护器由电压开关型和电压限制型元件组成的浪涌保护器,其特性随所加电压的特性可表现为电压开关型、电压限制性或者两者皆有。
参数二,标称放电电流(In)标称放电电流是指流过浪涌保护器(SPD)具有8/20波型的电流峰值。
钧和电子电源浪涌保护器的标称放电电流按照保护级别的不同而不同,详情可查看产品列表页。
参数三,冲击电流(Iimp)由电流峰值Ipeak、电荷量Q和比能量W/R确定,是10/350波型I级实验的浪涌保护器的分类。
浪涌保护器的工作原理
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电气浪涌损害的装置。
它的工作原理基于快速响应并吸收电气浪涌的能量,从而保护电气设备或系统。
以下是浪涌保护器的工作原理:
1. 可调节的元件:浪涌保护器通常包含一种可调节的元件,如气体放电管(GDT)或二极管。
这些元件具有快速响应和高
能量吸收能力。
2. 电气浪涌源:浪涌保护器安装在电气设备或系统的输入端,以防止电气波动或浪涌的传导。
典型的电气浪涌源包括雷暴、电力系统突然的电压涨落、电源的开关操作、感性或容性负载的开关操作等。
3. 电气浪涌的吸收:当电气浪涌到达浪涌保护器时,可调节的元件会迅速响应并吸收电气浪涌的能量。
这些元件的吸收能力可以确保电气设备或系统在浪涌事件发生时不会受到损害。
4. 电气浪涌的释放:一旦吸收了电气浪涌的能量,浪涌保护器会将余下的电流转移到地线或其他可接受的路径,以确保电气设备或系统不会受到过载。
总结起来,浪涌保护器的工作原理通过使用可调节的元件快速响应和吸收电气浪涌的能量,从而避免电气设备或系统受到潜在的损害。
这种保护器是电气系统中重要的安全设备,可保护设备免受电气浪涌的影响。
浪涌保护器浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。
本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,。
可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。
而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。
当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
一、电涌保护器(SPD)工作原理电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。
用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
浪涌保护器的基本元器件1.放电间隙(又称保护间隙):它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。
这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点时灭弧性能差。
改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。
2.气体放电管:它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的。
为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。
深圳市安普迅通信技术有限公司是专业的浪涌保护器生产厂商,主要的防雷系列有:AX电源防雷箱,AM电源防雷模块、AS浪涌保护器、AR天馈浪涌保护器、AJ监控系统三合一(二合一)集成浪涌保护器、防雷插座(排插),千兆网浪涌保护器,POE以太网供电浪涌保护器,并对外提供OEM等。
交流电源浪涌保护器交流电源浪涌保护器适用范围·交流电源防雷模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏等系统的电源保护;·建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱;·用于低压( 220/380V AC)工业电网和民用电网;·在电力系统中,主要用于自动化机房、变电站主控制室电源屏内三相电源输入或输出端。
命名规则AM系列交流电源浪涌保护器的型号命名规则产品性能参数及特点性能特点· 通流容量大,残压低,响应时间快; · 漏电流及变化率小;· 采用最新热脱离技术,彻底避免火灾; · 采用特殊冲击熔片,具有高可靠性; · 自带远程告警干接点,便于远程监控; · 具有工作故障指示,遥信告警功能;· 采用温控保护电路,内置热保护,短路故障自动脱离装置; · 3+1保护模式(L-N , N-PE),特别适合电网差的地区使用; · 采用标准模块化设计, 安装简单,维护方便; · 核心元件采用国际知名品牌,性能优异,工作稳定可靠; · 可以实现凯文接线;结构严谨,安装方便,维护简单; · 工艺考究,能在酸、碱、尘、盐雾及潮湿等恶劣环境下长期工作。
主要技术参数交流电源浪涌保护器产品原理图及尺寸图直流电源浪涌保护器直流电源浪涌保护器适用范围AM*-*型直流电源浪涌保护器用于防止雷电过电压和瞬态过电压对直流电源系统和用电设备造成的损坏,保护设备和使用者的安全。
广泛用于移动通信基站、微波通信局(站)、电信机房、工厂、民航、金融、证券等系统的直流电源防护。
电源系列浪涌保护器
电源避雷器的分类:
(1)按保护电源的特性分类:分为交流电源避雷器和直流电源避雷器。
交流电源避雷器又分为单相电源避雷器和三相电源避雷器。
(2)按所使用的防雷元件的特性分类:采用与开关特性相仿的放电隙的电源避雷器称为开关型电源避雷器;采用其他压敏电阻和瞬态管等防雷元件的电源避雷器称为限压型电源避雷器。
(3)按电源避雷器组成的级数多少分类:分为单级电源避雷器和多级电源避雷器
5)按电源避雷器结构和安装方式分:有采用35mm标准导轨安装的可直接装入配电柜
和配电箱的浪涌抑制器,俗称电源模块;有采用箱式结构的箱式电源避雷器。
工作原理:
(1)方框图:
三相电源避雷器和直流电源避雷器的方框图如图11和图12所示。
从图中可看出保护功能配置情况。
在第一图中有相线对雷地、中线对雷地、相线对中线和相线对相线之间的保护,分别称为保护模式:L-PE、N-PE、L-N和L-L。
其中相对于PE的保护称为纵向保护,其余L-N 和
L-L称为横向保护。
在第二图中有V+对雷地、V-对雷地和V+对V-的保护,分别称为保
护模式V+—PE、V-—PE和V+—V-,其中V+—PE和V-—PE称为纵向保护,V+—V-
称为横向保护。
根据有关标准规定,交流电源避雷器必须有纵向保护,宜有横向保护。
直流电源避雷器必须有横向保护,宜有纵向保护。
2)基本电路:
将单个防雷元件或二个以上防雷元件的组合代入方框图即得到具体的电原理图。
应
用不同的防雷元件可得到以下几种基本电路:
a、压敏电阻电路;
b、电源模块电路:
带有自动脱离装置(热熔断器和电流熔断器)的压敏电阻,同时具有用颜色变化显
示是否失效的窗口和遥信端子。
c、压敏电阻与气体放电管的串联组合电路:其最大的优点是无短路隐患
d、压敏电阻矩阵网络电路:有自动热保护功能和分部分的失效指示功能
e、空气放电隙
采用高熔点铜钨合金制作。
在使用时应设置后备保护。
(3)辅助功能:
a、工作指示:绿灯亮表示供电正常
b、劣化指示:红灯亮表示压敏电阻已劣化、失效。
c、自动脱离:应用熔断器、断路器实现压敏电阻劣化、失效后与电网脱离。
d、遥信接口:电源避雷器劣化、失效时遥信接口内的通—断开关自动进行通—断
转换。
e、雷击计数:
记录幅度大于1kA的雷电流入侵的次数,用数码管或电磁计数器显示累计的次数。
3.3主要技术指标:
(1)最高持续运行电压:
a、定义:SPD在运行中能持续耐受的最大直流电压或工频电压有效值。
b、最高持续运行电压取决于SPD的标称导通电压V1mA。
对于单个压敏电阻元件国内外均执行以下规定:
c、在选用SPD时,SPD的最高持续运行电压应略高于当地电网可能出现的最高电压。
在不能到现场考察或在现场用户不能提供最高电网电压时应选用U~max≥350V的产品。
d、U~max=275V的SPD一般只能用在UPS电源后面。
(2)放电电流:
a、定义:
1、标称放电电流:施加规定波形(8/20μs)和次数(同一极性5次)放电电流冲击
后标称导通电压变化率小于10%,漏泄电流和限制电压仍在合格范围内的最大的放电电流幅值。
2、最大放电电流:施加规定波形(8/20μs)放电电流冲击1次后不发生实质性损坏,不炸裂,不燃烧的最大的放电电流幅值,一般最大放电电流=(1.5∽2.5)×标称放电电流。
3、最大冲击电流:施加规定波形(10/350μs)放电电流冲击1次后不发生实质性损坏,不炸裂,不燃烧的最大的放电电流幅值,一般仅对架空进线电源系统的第一级电源SPD有此
指标要求。
b、放电电流是衡量电源避雷器泄放雷电流能力的指标,应根据当地雷电强度、被保护
设
备重要性选择SPD的放电电流。
(3)限制电压:
a、定义:施加规定波形(8/20μs)、幅值(标称放电电流)和次数(同一极性5次)的冲击时,在SPD端子间测得的电压峰值的最大值。
GA173-1998规定3kA下测限制电压,修订稿规定5kA下测限制电压。
各种行业标准规定标称放
电电流下测限制电压。
b、在选用SPD时应兼顾限制电压和最大持续运行电压,限制电压是SPD对设备保护的有效
性指标。
而最大持续运行电压与SPD本身工作可靠性相关。
两者之间存在矛盾。
限制电压低,
对设备保护有效,但最大持续运行电压低了,SPD工作不可靠。
相反,最大持续运行电压高
了,SPD本身很可靠(极端情况形同虚设),但限制电压高了,对设备保护不充分。
在产品选用时应适当兼顾两者。
(4)漏泄电流:
a、定义:
并联型电源SPD施加75%的标称导通电压时,流过电源SPD的电流。
串联型电源SPD空载时接通电源,其输入回路的电流有效值。
b、漏泄电流指标反映了所用压敏电阻的劣化情况。
c、高压电源避雷器泄漏电流≤20μA。
d、测试漏泄电流应断开辅助电路,使测得值仅是压敏电阻的漏泄电流。
(5)电压调整率:串联型电源避雷器的退耦电感引起的输出电压降低的百分比。
(6)连接导线的能力:
a、定义:端口接线端子允许连接铜导线的最大标称截面积。
b、并联型SPD根据标称放电电流选择:
c、串联型SPD根据额定负载电流选择:
(7)电气间隙和爬电距离(直线距离和表面折线距离):
(8)保护接地:
正常安装和连接后,非带电的易触及金属部件应连接成一个整体后与保护接地端子
可靠连接。
(9)着火危险性:绝缘部件必须具有足够的阻燃能力。
对绝缘部件进行灼热试验。
(10)盲点:
应对各多级SPD组成的产品进行盲点测试以确定其各级SPD元件间的能量配合状态,要求在测试电压高于持续运行电压时SPD不应出现不完全动作的情况,即要求Ures+L×(di/dt)>U1。
注:Ures为后级残压,U1为前级启动电压,L为退耦电感量,di/dt为雷电流波瞬
时上升速率。
产品特点:
(1)放电电流大(8/20μs 200kA,10/350μs 60kA)
(2)限制电压低(≤800V)
(3)负载电流大(100A)
(4)有雷击计数和遥控端子。
各型电源避雷器的主要特征见表1,具体技术指标见有关资料。
电源避雷器选用指南
按各级雷电防护区对电源避雷器的要求进行选择。