30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅浪涌保护器。70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器。现代浪涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷击、电磁辐***扰等引起的过电压、过电流,也用于限制因系统设备操作(系统拉合闸效应、***及容性负载的启动和停止等)产生的过电压和过电流。
雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,浙江浪涌保护器,对供电系统(中国低压供电系统标准:AC 50Hz 220/380V)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护,已成为人们关注的焦点。
浪涌保护器的选择关系着以后设备的防雷保护效果,本文就浪涌保护器选择的几个重要参数做出介绍,主要有:残压的选择、3 1结构的选择、遥信报警的选择、后备空气开关的选择、工作电压的选择、通流容量的选择。
残压(Ures)的选择
单纯考虑浪涌保护器残压越低越好,并且容易引起误导。不同产品标称的残压数值,必须注明测试电流的大小和波形,浪涌保护器品牌,才能有一个共同比较的基础。一般以20KA(8/20μs)测试电流记录残压,作为比较。
雷电的特性防雷包括外部防雷和内部防雷。
外部防雷以接闪器(避雷针、避雷网、避雷带、避雷线)、引下线、接地装置为主,安装浪涌保护器,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针(带、网、线)、引下线等泄放入大地。内部防雷包括防雷电感应、线路浪涌、地电位反击、雷电波***以及电磁与静电感应的措施。
其基该方法是采用等电位联结,包括直接连接和通过SPD间接连接,使金属体、设备线路与大地形成一个有条件的等电位体,将因雷击和其他浪涌引起的内部设施分流和感应的雷电流或浪涌电流泄放入大地,从而保护建筑物内人员和设备的安全。
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