电源防雷器的重要参数主要包括额定电压Un、最大持续工作电压Uc、电压保护水平Up、标称放电电流In、最大放电电流Imax以及通流容量等。以下是对这些参数的详细解释:
额定电压Un:
这是制造厂商对SPD(浪涌保护器)规定的电压值。
它代表了防雷器在正常工作条件下的额定电压范围。
最大持续工作电压Uc:
可连续施加在浪涌保护器上的最大交流电压有效值或直流电压。
它是防雷器能够长期安全工作的电压上限。
如果工作电压超过Uc,防雷器可能会失效,具体表现为短路,甚至可能烧毁防雷器,严重时还会影响其他电器设备的安全。
电压保护水平Up:
表征浪涌保护器限制接线端子间电压的性能参数。
对于电压开关型防雷器,Up为其最大的放电电压;对于限压型防雷器,Up则是在放电电流流过时,其端子间出现的电压峰值,也称为残压。
Up是衡量防雷器保护性能的重要指标,它决定了防雷器在雷电浪涌冲击下,能否有效限制被保护设备两端的电压,从而保护设备免受损坏。
标称放电电流In:
流过浪涌保护器,具有8/20μs波形的电流峰值。
用于浪涌保护器的Ⅱ类试验以及Ⅰ类、Ⅱ类试验的预处理试验。
最大放电电流Imax:
流过浪涌保护器,具有8/20μs波形的电流峰值。
其值按Ⅱ类动作负载试验的程序确定,且Imax通常大于In。
通流容量:
通流容量指的是浪涌保护器能够承受的最大浪涌电流值。
它与防雷器的放电能力和保护效果密切相关。
在选择防雷器时,需要根据被保护设备的特性和雷电环境的严重程度来选择合适的通流容量。
此外,还有一些其他参数也可能对电源防雷器的性能产生影响,如响应时间、插入损耗、频率特性等。这些参数的选择需要根据具体的应用场景和需求来确定。
总的来说,在选择电源防雷器时,需要综合考虑以上参数以及被保护设备的特性和雷电环境的严重程度,以确保防雷器的有效性和安全性。同时,也需要注意选择具有专业资质和良好信誉的防雷器厂家或供应商,以确保产品的质量和售后服务。
电源防雷器主要通过不同的电路设计和保护机制来提供雷电防护,适用于各种电气设备和系统。以下是几种常见的防雷器保护方式及其适用场景:
单相并联式防雷器
保护方式:通过并联方式接入电路,当雷电过电压侵入时,防雷器迅速导通,将过电压泄入大地,从而保护电路和设备。
适用场景:适用于单相交流电源系统,如家庭、办公室等小型电气设备的防雷保护。
单相串联式防雷器
保护方式:通过串联方式接入电路,对雷电过电压进行限制和抑制。
适用场景:适用于对防雷要求较高的单相交流电源系统,如精密仪器、医疗设备等的防雷保护。
三相串联式防雷器
保护方式:同样通过串联方式接入三相交流电源系统,提供全面的雷电防护。
适用场景:适用于大型工业设备、电力系统等三相交流电源系统的防雷保护。
并联式直流电源防雷器
保护方式:并联接入直流电源系统,当雷电过电压侵入时,迅速导通将过电压泄入大地。
适用场景:适用于通信机房、数据中心等直流电源系统的防雷保护。
串联式直流电源防雷器
保护方式:串联接入直流电源系统,对雷电过电压进行限制和抑制。
适用场景:适用于对防雷要求较高的直流电源系统,如太阳能发电系统、储能系统等。
通用两级信号防雷器
保护方式:采用两级保护机制,第一级对雷电过电压进行粗保护,第二级进行细保护,确保信号线路的安全。
适用场景:适用于各种信号线路的防雷保护,如电话线路、网络线路、视频线路等。
单级信号防雷器
保护方式:采用单一保护机制,如玻璃放电管、半导体过压保护器或TVS管等,对雷电过电压进行限制。
适用场景:适用于对防雷要求不高的信号线路,或作为辅助防雷措施。
管型避雷器
保护方式:结构复杂,常用于10kV配电线路上作为变压器、开关、电容器等电气设备的防雷保护。
适用场景:适用于工频电网容量小、线路长、雷电活动频繁的农村和山区。
阀型避雷器
保护方式:由火花间隙和阀型电阻串联组成,当系统出现过电压时,火花间隙被击穿,使雷电流通过阀型电阻泄入大地。
适用场景:常用于3~550kV电气线路、变配电设备、电动机等的防雷保护,适用于交、直流电网。
氧化锌避雷器
保护方式:利用氧化锌电阻片的非线性伏-安特性,在过电压作用下迅速呈低电阻状态,对过电压进行接地泄放。
适用场景:广泛用于各种电气系统及电气设备的防雷和过电压保护,如0.25~550kV电气系统、低压侧过电压保护等。
综上所述,防雷器的保护方式多种多样,每种方式都有其特定的适用场景和优势。在选择防雷器时,需要根据被保护设备的特性和雷电环境的严重程度来综合考虑,以确保防雷器的有效性和安全性。