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怎么判断要用浪涌保护器 怎么选择它呢
1、判断依据:基本上所有电器设备都要做防雷,而纯电源接入的电器(例如家里的照明、空调、冰箱等)相对会没那么容易遭雷击损坏,有电源和信号同时接入的(如家里的电脑、电视等)则很容易遭雷击损坏。
2、选择方式:安装浪涌保护器要根据要保护的设备的实际情况,什么供电方式、有哪类的信号线,还有自身环境的雷电强度情况选择。对于既有电源、又有信号线的设备切不能只安装电源避雷器或信号避雷器。
浪涌保护器,适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。
当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
扩展资料:
浪涌保护器的安装方法:
1、确定放电电流路径。
2、标记在设备终端引起的额外电压降的导线。
3、为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体。
4、设备与SPD之间建立等电位连接。
5)要进行多级SPD的能量协调
为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少。
一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且,应该与接地线分开。同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量。
参考资料:百度百科-浪涌保护器
浪涌保护器的分级防护
第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第**防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第**防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。 目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V。入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的最大冲击容量,要求的限制电压小于2500V,称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的最大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。 目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS Ⅱ级电源防雷器。一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了第二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。 目的是最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量不致损坏设备。在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第**保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10KA。最后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相20KA或更低一些,要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第**保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。对于微波通信设备、移动机站通信设备及雷达设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护。 根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。
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抗扰度试验时电磁兼容试验的重要组成部分,其主要依据为GBT17626 电磁兼容 试验和测量技术。主要包括下述试验:
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射频电磁场辐射抗扰度试验
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
浪涌抗扰度试验
射频场感应的传导*扰抗扰度试验
工频磁场抗扰度试验
脉冲磁场抗扰度试验
阻尼振荡磁场抗扰度试验
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
震荡波抗扰度试验
交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验
电压波动抗扰度试验
频率范围0~150kHz的传导共模*扰抗扰度试验
直流电源输入端口纹波抗扰度试验
横电波波导的发射和抗扰度试验
三相不平衡抗扰度试验
电源频率变化抗扰度试验
直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
浪涌保护器怎么选择,有什么标准吗?
防雷安装前一定要知道什么是残压,不懂残压,防雷白安装了
什么是变压器的励磁涌流,励磁涌流的大小与什么因素有
变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流,变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流称为变压器励磁涌流。励磁涌流的大小跟剩余的磁通、合闸的相应幅值、变压器的容量、铁芯的本身特征都有关。
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