用途:浪涌保护器模块有压敏电阻模块及放电间隙。
3P:表示由三个压敏电阻模块构成的浪涌保护器。
用三个压敏电阻模块保护三根火线,适用于IT系统及TN-C系统;
4P:表示由四个压敏电阻构成的浪涌保护器。
按用途分类
按其用途分类, SPD可以分为电源线路SPD和线路SPD两种。
电源线路SPD
由于雷击的能量是非常**的,需要通过分级泄放的,将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与防护区(LPZ1)交界处,安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的**能量进行泄放。在防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌保护器,作为二、或较高等级保护。*二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或*保护器而言是相当**的能量,会传导过来,需要*二级保护器进一步吸收。同时,经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲。当线路足够长时,感应雷的能量足够大,需要*二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。*保护器对通过*二级保护器的残余雷击能量进行保护。根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷可以做到电压**设备的耐压水平,只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要甚至更多级的保护。
在“无故障保护设计”和“元件级双重故障保护加弹性胶体隔离”之间选择适合的产品从*没有分离装置、没有内部元件隔离的单元件保护器到采用元件级双重分离装置并且采用弹性胶体隔离的多元件产品之间有非常大的差距,中间可以划分出很多的档次;对于使用浪涌保护器的终端用户或者工程设计人员来说,建议在选择保护器时一方面要了解所选择的保护器采用了何种故障保护设计,另一方也要结合自己的实际需求,了解使用的具体情况(湿度、海拔、污染程度、易燃易爆程度、本身配电、雷击概率、连接设备对电源的要求、故障率、运维成本、故障停工成本等)综合考虑各方面因素,从而选择出适合的产品。
从近10年城市雷灾中受损物体的不同分类统计来看,雷电带来的损失严重的是微电子设施,比例高达35.6%,其次是电力设备的25.5%,*三是家用和办公电器的22.2%,这些电力、电子设备占总数的83.4%,这说明随着我国社会现代化、信息化的推动,感应雷击的危害越来越大,计算机、弱电信息、广播电信、设备、电力设备、常用电器等受到感应雷击的威胁已经**过建筑物、树木这些以往受直接雷击威胁的物体。
压敏电阻:
它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大(~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流。
压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);通流容量Imax;泄漏电流;响应时间。
压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)
小参考电压:Ulma≥(1.8~2)Uac (直流条件下使用)
Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流条件下使用,Uac为交流工作电压)
压敏电阻的参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定,应使压敏电阻的残压**被保护电子设备的而损电压水平,即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压。
8/20us限压型防雷器
二级防雷器8/20us
电涌保护器
出线柜防雷器
二级浪涌抑制器
一级试验防雷器
电压互感器接地保护器
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