電源防雷器的重要參數主要包括額定電壓Un、最大持續工作電壓Uc、電壓保護水平Up、標稱放電電流In、最大放電電流Imax以及通流容量等。以下是對這些參數的詳細解釋:
額定電壓Un:
這是制造廠商對SPD(浪涌保護器)規定的電壓值。
它代表了防雷器在正常工作條件下的額定電壓范圍。
最大持續工作電壓Uc:
可連續施加在浪涌保護器上的最大交流電壓有效值或直流電壓。
它是防雷器能夠長期安全工作的電壓上限。
如果工作電壓超過Uc,防雷器可能會失效,具體表現為短路,甚至可能燒毀防雷器,嚴重時還會影響其他電器設備的安全。
電壓保護水平Up:
表征浪涌保護器限制接線端子間電壓的性能參數。
對于電壓開關型防雷器,Up為其最大的放電電壓;對于限壓型防雷器,Up則是在放電電流流過時,其端子間出現的電壓峰值,也稱為殘壓。
Up是衡量防雷器保護性能的重要指標,它決定了防雷器在雷電浪涌沖擊下,能否有效限制被保護設備兩端的電壓,從而保護設備免受損壞。
標稱放電電流In:
流過浪涌保護器,具有8/20μs波形的電流峰值。
用于浪涌保護器的Ⅱ類試驗以及Ⅰ類、Ⅱ類試驗的預處理試驗。
最大放電電流Imax:
流過浪涌保護器,具有8/20μs波形的電流峰值。
其值按Ⅱ類動作負載試驗的程序確定,且Imax通常大于In。
通流容量:
通流容量指的是浪涌保護器能夠承受的最大浪涌電流值。
它與防雷器的放電能力和保護效果密切相關。
在選擇防雷器時,需要根據被保護設備的特性和雷電環境的嚴重程度來選擇合適的通流容量。
此外,還有一些其他參數也可能對電源防雷器的性能產生影響,如響應時間、插入損耗、頻率特性等。這些參數的選擇需要根據具體的應用場景和需求來確定。
總的來說,在選擇電源防雷器時,需要綜合考慮以上參數以及被保護設備的特性和雷電環境的嚴重程度,以確保防雷器的有效性和安全性。同時,也需要注意選擇具有專業資質和良好信譽的防雷器廠家或供應商,以確保產品的質量和售后服務。
電源防雷器主要通過不同的電路設計和保護機制來提供雷電防護,適用于各種電氣設備和系統。以下是幾種常見的防雷器保護方式及其適用場景:
單相并聯式防雷器
保護方式:通過并聯方式接入電路,當雷電過電壓侵入時,防雷器迅速導通,將過電壓泄入大地,從而保護電路和設備。
適用場景:適用于單相交流電源系統,如家庭、辦公室等小型電氣設備的防雷保護。
單相串聯式防雷器
保護方式:通過串聯方式接入電路,對雷電過電壓進行限制和抑制。
適用場景:適用于對防雷要求較高的單相交流電源系統,如精密儀器、醫療設備等的防雷保護。
三相串聯式防雷器
保護方式:同樣通過串聯方式接入三相交流電源系統,提供全面的雷電防護。
適用場景:適用于大型工業設備、電力系統等三相交流電源系統的防雷保護。
并聯式直流電源防雷器
保護方式:并聯接入直流電源系統,當雷電過電壓侵入時,迅速導通將過電壓泄入大地。
適用場景:適用于通信機房、數據中心等直流電源系統的防雷保護。
串聯式直流電源防雷器
保護方式:串聯接入直流電源系統,對雷電過電壓進行限制和抑制。
適用場景:適用于對防雷要求較高的直流電源系統,如太陽能發電系統、儲能系統等。
通用兩級信號防雷器
保護方式:采用兩級保護機制,第一級對雷電過電壓進行粗保護,第二級進行細保護,確保信號線路的安全。
適用場景:適用于各種信號線路的防雷保護,如電話線路、網絡線路、視頻線路等。
單級信號防雷器
保護方式:采用單一保護機制,如玻璃放電管、半導體過壓保護器或TVS管等,對雷電過電壓進行限制。
適用場景:適用于對防雷要求不高的信號線路,或作為輔助防雷措施。
管型避雷器
保護方式:結構復雜,常用于10kV配電線路上作為變壓器、開關、電容器等電氣設備的防雷保護。
適用場景:適用于工頻電網容量小、線路長、雷電活動頻繁的農村和山區。
閥型避雷器
保護方式:由火花間隙和閥型電阻串聯組成,當系統出現過電壓時,火花間隙被擊穿,使雷電流通過閥型電阻泄入大地。
適用場景:常用于3~550kV電氣線路、變配電設備、電動機等的防雷保護,適用于交、直流電網。
氧化鋅避雷器
保護方式:利用氧化鋅電阻片的非線性伏-安特性,在過電壓作用下迅速呈低電阻狀態,對過電壓進行接地泄放。
適用場景:廣泛用于各種電氣系統及電氣設備的防雷和過電壓保護,如0.25~550kV電氣系統、低壓側過電壓保護等。
綜上所述,防雷器的保護方式多種多樣,每種方式都有其特定的適用場景和優勢。在選擇防雷器時,需要根據被保護設備的特性和雷電環境的嚴重程度來綜合考慮,以確保防雷器的有效性和安全性。