雷電防護基本原理轉載自:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=001003&ID=11934&nowpage=1#
大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866
雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等。一、雷電防護基本原理雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11879.html 摘 要:雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等。 關鍵詞:防雷器 電源系統 應用 一、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成
如何簡單鑒別電源防雷器質量的好壞? 我們首先來了解下防雷器的作用:防雷器主要的作用是1、泄放電流;2、等電位。 然后我們來看看防雷器的主要組成部分由那些? 1.壓敏電阻片;2.脫扣裝置;3.失效裝置;4.外殼; 壓敏電阻片是主要起到泄放雷電流的作用,所以它的好壞某種程度上決定了防雷器的好壞。目前市場上充斥著許多劣質的壓敏電阻片,也可以用只是承受動作次數太低(一般要求動作次數為50次左右)。好的和壞的壓敏片相差數十倍,可能選擇了差的防雷器短時間之內也沒有問題只是一但發生多次雷擊事件就會出現質量問題,特別是雷雨季節一天當中雷擊次數會很多。 另外就是脫扣裝置,防雷器在進行雷電流泄放之后會進行等電位進而保護設備,所以脫扣裝置一定要正常工作。 失效裝置就是顯示防雷器壞了與否的指示裝置,一般成長情況下是綠色的,當出現紅色時就需要更換防雷器。 然后就是防雷器的外殼,防雷器的外殼是一種阻燃材料構成的。一些質量差的防雷器用的是二次回收料做成的,可以通過肉眼去鑒別下有么有雜質、顏色是否之類的來判斷。
雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。防雷器接地線沒有與被保護設備的保護地相連,即采取單獨的防雷接地。這將使被保護線與設備保護地之間在瞬態時存在危險電壓,解這個問題的方法是防雷器的接地應與設備保護地相連。本文簡要介紹防雷器在 電源系統中的接地與設備保護。 一、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,雷電防護將成為必需。電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。雷其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道
1)防雷器放電電流 放電電流是選擇防雷器的最重要參數,它表征防雷器泄放雷電流和保護設備的能力。在定義防雷器的放電電流參數時,把放電電流分為標稱放電電流和最大放電電流。 在目前國家和國際的有關標準中,對于限壓型防雷器,用防雷器允許最大放電電流(波形8/20μs)通過1次、允許標稱放電電流(波形8/20μs)通過15次來表征防雷器泄放雷電流的能力。在選擇防雷器時,一定要重視最大放電電流和標稱放電電流的區別,目前大多數防雷器生產廠家的防雷器型號是以最大放電電流來命名的,許多防雷器用戶在選擇時也沒有注意到最大放電電流和標稱放電電流的區別,有的用戶甚至把最大放電電流作為防雷器選擇的最重要依據,而忽略了標稱放電電流。實際上國家標準明確規定,選擇防雷器時必須以標稱放電電流為主要依據,對于以最大放電電流命名的防雷產品型號,需要核對其標稱放電電流參數是否滿足相應的國家標準要求。 2)接地系統 不同的電氣接地系統,應該選用不同的防雷器,而這一點也是非專業防雷用戶經常容易忽略的,特別是TT系統和IT系統。不同的接地系統對防雷器選擇的影響
知識點:電源防雷器
摘 要:雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等。 關鍵詞:防雷器; 電源系統 一、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。金屬管線通道,如自來水管、電源線、天饋線、信號線、航空障礙燈引線
信息電源系統中防雷器原理以及選用雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等。 一、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。金屬管線通道,如自來水管、電源線、天饋線、信號線、航空障
淺談防雷器在電源系統中原理以及應用 2005-4-26 一、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。金屬管線通道,如自來水管、電源線、天饋線、信號線、航空障礙燈引線等產生的浪涌;地線通道,地電們反擊;空間通道,電磁小組的輻射能量。 其中金屬管線通道的浪涌和地線通道的地電位反擊是電子信息系統致損的主要原因,它的最見的致損形式是在電力線上引起的雷損,所以需作為防擴的重點。由于雷電無孔不入地侵襲電子信息系統,雷電防護將是個系統工程。雷電防護的中心內容是泄放和均衡。 1.泄放是將雷電與雷電
最近看防雷器的資料時,發現防雷器有一級,二級,三級,四級及以上而防雷等級卻只有一級,二級,三級。防雷器的選擇是根據防雷等級選還是根據什么選呀?有點糊涂了!
很多的人都知道什么是防雷器,不知道的可以翻看本站以前更新的文章。防雷器雖然在我們的生活中應用的很普遍,但是有很多的用戶只是知道怎么去使用防雷器,并不知道防雷器要怎么安裝。為了用戶以后能夠更方便自如的使用防雷器,下面雷晟科技的技術人員就來為你介紹一下防雷器的安裝方法: 防雷器的安裝接線最好采用凱文接線方法,也可以采用直接并聯接線。采用直接并聯接線時,接線總長度應控制在0.5米以內,以盡量縮短雷電流路徑。連接導線要采用6mm2以上的多股銅芯絕緣導線。 防雷器的前端應串聯有合適的空開或熔斷器,空開宜取C脫扣特性,額定電流25A左右,熔斷器的額定電流應不大于50A,干接點的接線端子位于底座上方,需要遠端告警時,由此接至遠端斷線報警器。 將輸入線(來自電源)接入防雷器的輸入端子,把防雷器的接地線與防雷系統接地排可靠連接,連接導線(含接地線)盡量短,把防雷器的接地線就近接保護地(防雷地),注意必須按要求接地,可參考防雷工程要求。產品接線完畢,檢查接線正確、牢固一切正常后,即可通電投入運行。 防雷器
一、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于 電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。金屬管線通道,如自來水管、 電源線、天饋線、信號線、航空障礙燈引線等產生的浪涌;地線通道,地電們反擊;空間通道,電磁小組的輻射能量。
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
圖中的SPD是不是C級的?L1 L2 L3分別泄流是40KA,如果是C極的,我把L1 L2 L3并接用在單項220V后能提高泄流的KA數值嗎?能不能趕上一個B極的SPD,相當于40KA*3嗎?前端的空開選用多少A? 脫扣曲線?
在各大防雷行業中不少新興防雷公司打出廣告某某產品是防雷必備利器。在推廣中,冠名某某權威人士的理論,不分理論的應用范疇,加固了消費者和生產者的刻板成見。而在實踐中,安裝防雷設備時造成系統多點接地,“引入干擾”,甚至燒毀設備的案例,更是屢見不鮮。在問題面前,徹底凌亂了,哪里出了問題?無人問津,不找出根本問題,而是源源不斷的開發新的產品,卻解決不了問題。試問,到底是防雷設備產品問題?還是應用設計施工不當問題?還是被誤傳誤導?如果不對監控系統的防雷有一個追本求源的再認識,即使生產再多的防雷設備,只是量的增加,沒有質的飛越,監控系統防雷技術是無法向前發展的,下面針對監控系統防雷問題做如下解析。 首先,我們要明確一個關鍵問題監控系統防雷和區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統,應該是什么關系?是同等、同性質的各自獨立關系,還是從屬關系?監控系統,屬于弱電系統,它應該置于“區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統”(下面統一稱為“區域防雷”)的有效保護之下工作。雷雨天,“人”要不要也頂個“避雷針”,接個防雷器“接大地”用于洩放“雷電電流”?這叫引雷找死。“區域防雷”的本質,也是“
一、前言 防雷器的作用是防止感應雷產品浪涌損害設備,是保護電子產品不可缺少的器件。隨著電子產品越來越多的應用到人們的生活,防雷器也越來越被大家所熟悉。實際上,電子系統的防雷保護還是一個比較新的領域,關于防雷器選擇應用中還有許多問題存在爭議。本文就防雷器的響應時間,多級防雷器的動作順序等問題做出講解。 二、多級防雷器的動作順序 當單級防雷器不能將入侵的沖擊過電壓抑制到規定保護電平以下時,就要采用含有二級、三級或更多級非線性抑制元件的防雷器。 非線性元件Rv2和Rv2都是壓敏電阻,實用中RV1也可以使氣體放電管,Rv2也可以是穩壓管或浪涌抑制二極管(TVS管)。兩極之間的隔離元件Zs可以是電感Ls或電阻Rs,若RV1和RV2的導通電壓分別是Un1和Un2,所選用的元件總是Un2> Un1。
我們在自來水公司使用了一批ABB的放雷器OVR-1N-15-275,9月份安裝,用于DCS系統的防雷。在使用的過程中未出現打雷天氣。該防雷器燒毀時,其使用情況指示窗口,無任何指示。接線正確,接線端子無燒過的痕跡,其他用電設備無異常,唯有防雷器上游的微斷斷開了。請教各位大蝦,會有哪些情況會導致這種情況發生,除了產品本身的問題。
一、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形 式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大 部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。金屬管線通道,如自來水管、電源線、天饋線、信號線、航空障礙燈引線等產生的浪涌;地線通道,地電們反擊;空間通道,電磁小組的輻射能量。 其中金屬管線通道的浪涌和地線通道的地電位反擊是電子信息系統致損的主要原因,它的最見的致損形式是在電力線上引起的雷損,所以需作為防擴的重點。由于雷電無孔不入地侵襲電子信息系統,雷電防護將是個系統工程。雷電防護的中心內容是泄放和均衡。 1.泄放是將雷電與雷電電磁脈沖的能量通過大地泄放,并且應符合層次性原則,即盡可能多、盡可能遠地將多余能量在引入通信系統之前泄放入地;層次