通信系统的浪涌保护器分级:一级浪涌保护器:安装在通信系统的进线端,主要用于承受雷电直击或间接雷电引入的大电流冲击,一般采用电压开关型的浪涌保护器,如气体放电管、金属氧化物避雷器等,其额定放电电流应不小于10kA,z大持续工作电压应不大于1.1倍的信号电压;-二级浪涌保护器:安装在通信系统的末端,主要用于对敏感的通信设备和通信线路进行精细保护,一般采用限压型或组合型的浪涌保护器,如瞬态抑制二极管、半导体放电管、压敏电阻等,其额定放电电流应不小于5kA,z大持续工作电压应不大于1.2倍的信号电压。浪涌保护器的维护应该按照浪涌保护器的维护说明进行,定期检查浪涌保护器的工作状态和接线是否正常。天津浪涌保护器测试
电力系统的浪涌保护器一般分为三级。一级浪涌保护器:安装在电力系统的进线端,主要用于承受雷电直击或间接雷电引入的大电流冲击,一般采用电压开关型的浪涌保护器,如气体放电管、金属氧化物避雷器等,其额定放电电流应不小于20kA,z大持续工作电压应不大于1.1倍的电源电压;二级浪涌保护器:安装在电力系统的分支线上,主要用于承受一级浪涌保护器泄放后的残余浪涌电压,一般采用限压型的浪涌保护器,如压敏电阻、瞬态抑制二极管等,其额定放电电流应不小于10kA,z大持续工作电压应不大于1.15倍的电源电压;三级浪涌保护器:安装在电力系统的末端,主要用于对重要的电力设备进行精细保护,一般采用组合型的浪涌保护器,如压敏电阻和瞬态抑制二极管的组合,其额定放电电流应不小于5kA,z大持续工作电压应不大于1.2倍的电源电压。福建低压浪涌保护器电压浪涌保护器的基本结构和主要元件。
浪涌保护器的工作原理。浪涌保护器的工作原理主要基于金属氧化物压敏电阻(MOV)和非线性电阻的特性。当电网中出现瞬态过电压时,浪涌保护器会迅速响应,将过电压限制在设备或系统所能承受的范围内。同时,浪涌保护器能够吸收并泄放浪涌电流,从而保护电子设备免受损坏。浪涌保护器的应用场景。浪涌保护器广泛应用于各种电子设备、通信线路和供电系统中。在家庭环境中,电视机、电脑、空调等家用电器都需要安装浪涌保护器以保护设备免受雷电和电气操作的侵害。在工业领域,浪涌保护器对于保护生产设备、提高生产效率具有重要意义。此外,在通信、医疗、金融等领域,浪涌保护器也发挥着不可替代的作用。
信号线路SPD:其实就是信号避雷器,安装在信号传输线路中,一般在设备前端,用来保护后续设备,防止雷电波从信号线路涌入损伤设备。1)电压保护水平(UP)的选择UP 值不应超过被保护设备耐冲击电压额定值,UP 要求SPD 与被保护的设备的绝缘应有良好配合。在低压供配电系统装置中,设备均应具有一定的耐受电涌能力,即耐冲击过电压能力。当无法获得220/380V 三相系统各种设备的耐冲击过电压值时,可按IEC 60664-1 和GB50057-1994(20的给定指标选用。2)标称放电电流In 的(冲击通流容量)选择流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流。用于对SPD 做II 级分类试验,也用于对SPD 做I 级和II 级分类试验的预处理。事实上,In 是SPD 不发生实质性破坏而能通过规定次数(一般为20 次)、规定波形(8/20 μs)的z大限度的冲击电流峰值。根据不同的应用场景和功能,SPD浪涌保护器可以分为以下:开关型SPD、限压型SPD和组合型SPD。
SPD浪涌保护器的使用注意事项。合理选型在选择SPD浪涌保护器时,应根据电气系统的特点、设备类型和防雷等级等因素进行合理选型。选型不当可能导致SPD浪涌保护器无法发挥应有的作用,甚至可能对电气系统造成损害。因此,在选择SPD浪涌保护器时,应充分考虑其额定电压、通流容量、残压等参数,确保选型符合实际需求。正确安装SPD浪涌保护器的安装位置、安装方式等都会影响其防雷效果。一般来说,SPD浪涌保护器应安装在被保护设备的电源入口处,以便在雷电、静电等过电压、过电流产生时,能够及时吸收和限制其影响。同时,在安装SPD浪涌保护器时,应遵循相关标准和规范,确保安装质量。浪涌保护器的产品特点。青海浪涌保护器厂家
根据电源浪涌保护器的应用场合和保护对象的不同,电源浪涌保护器可以分为多种类型。天津浪涌保护器测试
瞬态电压抑制二极管(Transientvoltagesuppressor,TVS):TVS为电压箝位型工作方式,亚纳秒级的响应速度。TVS有多种封装方式,可满足不同场合的需要。当TVS上的电压超过一定的幅度时,器件迅速导通,通过PN结反向过压雪崩击穿将浪涌能苣泄放掉。瞬态电压抑制二极管的特点:响应时间短,漏电流小,击穿电压偏差小,箝位电压低(相对于工作电压)动作精度高,无跟随电流(续流),体积小,每次经受瞬变电压后其性能不会下降,可靠性高。适用场合:浪涌能量较小的场合,如果浪涌能量较大,要与其它大功率浪涌抑制器件一同使用,则把它作为后级防护。天津浪涌保护器测试