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IM体育官网app下载手机端:与气体放电管比力

  氧化锌压敏电阻是限压型维护器材,没有脉冲电压时呈现高阻状况,一旦呼应脉冲电压,立行将电压约束到必定值,其阻抗突变为低阻状况。与气体放电管比较,它最大的长处是当它吸收脉冲电压时因残压高于作业电压,不会构成电源的瞬间短路,也不会发生续流。氧化锌压敏电阻的呼应时刻比气体放电管快。气体放电管的击穿电压对脉冲电压的上升速率十分活络,电压上升速率越快,焚烧电压越高,呼应时刻越快。能够正确挑选压敏电阻和气体放电管这二类元器材,并运用它们各自的长处进行组合的电源避雷器,其整机功能相对较好。电源避雷器中要求氧化锌压敏电阻,具有优秀的能量耐受特性,而能量耐受特性首要用额外雷电冲击电流、最大雷电冲击电流和能量耐量三大目标来描绘,这些特性与氧化锌压敏电阻的表面积有关,和元件的散热条件有关。同一种标准的压敏电阻,因为不同厂家的制作工艺、质料配方不同,其能量耐受才干会相差很大。

  气体放电管具有很强的接受大能量冲击的才干,但在具体运用时,因为气体放电管在放电时残压极低,近似于短路状况,因而不能单独在电源避雷器中运用,气体放电管的耐流才干与管径有关,管径越大,耐流才干越好。气体放电管的质量问题首要表现为缓慢漏气,长时刻运用的牢靠性问题(即遭受屡次雷电冲击后,直流击穿电压值发生偏移),光敏效应和离散性较大。尽管近年来国产的气体放电管有了较大的改善,质量在逐步进步,但全体质量问题依然存在,特别是牢靠性问题和缓慢漏气问题。因而电源避雷器中挑选进口名牌气体放电管的产品应作为首选,且气体放电管的管径在Ф8㎜以上为好。

  电源避雷器中的电容器和热熔保险丝的挑选也很重要。电源避雷器长时刻作业在电网中,因为电容器的质量问题构成电源避雷器整机损坏的案例许多,因而,电容器的耐压挑选很重要,特别是耐受脉冲高电压的冲击才干。相比之下,国外产品好于国内产品,日立公司,OKAYA公司的电容器质量为上好。电源避雷器中的热熔保险丝的效果是当雷电流超越电源避雷器最大接受才干时,因为过流效果,可使保险丝断开,一起因为过截使氧化锌压敏电阻温度上升亦可使保险丝断开,起到过流和温度两层维护效果。因为电源避雷器常态作业条件下,电流十分小,只是在雷电冲击或脉冲电压冲击时,在瞬态条件下起维护效果,因而与惯例热熔保险丝的运用条件有所差异,所以,电源避雷器中的热熔保险丝应有共同功能,即在瞬态条件下的熔断特性。

  避雷器的规划方案有了杰出的元器材,先进的规划方案是确保电源避雷器质量的必要条件。依据对国内外产品的剖析比较,在规划电源避雷器时应充分考虑以下几个方面问题。电源避雷器耐雷电电流冲击等级的合理定位,即电源避雷器额外浪涌电流值和最大浪涌电流值的承认。现在市场上有些电源避雷器的厂商,为了广告宣传和产品竞赛等商业行为,随意进步耐雷电电流冲击的等级,这是一种对用户极不担任的情绪。雷击灾祸对现代电子设备具有极大的破坏性。某一区域雷电电流的巨细,因为地理环境、气候条件和电子设备电源接线方法等许多不承认要素,很难用一个数字量来承认,因而,厂家对电源避雷器的规划应有较大的余量。一般浪涌电流的规划应是该电源避雷器最大浪涌电流值的一倍,而最大浪涌电流值又应是该电源避雷器额外浪涌电流值的一倍,这样的规划余量才是对用户担任的情绪。在厂家规划的具体线路中,应选用多路浪涌电流吸收的冗余式电路结构,即当某一路浪涌电流吸收回路因为某元器材损坏,主动退出电源避雷器的整机电路,不影响整个电源避雷器的正常作业。因为选用上述的规划余量,即便呈现一路、乃至二路吸收回路退出全体电路,也不影响整个电源避雷器的防雷才干。这种冗余规划方案将大大地进步电源避雷器的牢靠性,是多雷区电源线路防雷的首选防护设备。

  合理科学的出产工艺是确保电源避雷器质量的确保条件。在电源避雷器的出产工艺上,出产厂家应留意以下几个方面的问题。湿热一直是压敏电阻失效的一个重要原因,其表现出来的现象是压敏电阻在受长时刻湿润环境的影响下,其走漏电流显着上升,压敏电压值显着下降。关于整个电源避雷器来讲,因为湿润环境的影响,一旦电网中呈现瞬态过电压或雷电电流的冲击,很或许构成部分短路而损坏的现象。因为雷旱季

  节往往是一个湿热的气候环境条件,因而电源避雷器的防湿热工艺显得十分重要。一般厂家选用环氧树脂灌封的出产工艺。有些厂家能在环氧树脂灌封的过程中进行真空抽气,则效果更好。因而,在挑选电源避雷器时,除观看厂家的元器材的挑选,规划方案和出产工艺外,质量管理方面也很重要。这包含元器材收购、保管、查验、拼装、老化、残压和走漏电流的测验准则、安全准则等方面。

  综上,挑选质量优秀的电源避雷器,不能只停留在厂家的广告宣传上,还应到厂家针对上述几个方面去看一看,特别是要害元器材的挑选、规划方案、出产工艺是了解的要点。除此之外,当地的气候条件、年雷暴日数和雷暴构成财产损失的状况也应和挑选电源避雷器的防护等级进行归纳考虑。

  针对现在市场上呈现了各式各样的防雷器,质量良莠不齐,有一些乃至闻所未问(如:不必接地的避雷器,到现在为止,都弄不明白它的作业原理),因而,经过介绍避雷器的作业原理及组成,对客户鉴别真假、好坏,有所协助。

  防雷器元件从呼应特性看,有软硬两种。归于硬呼应特性的放电元件有火花空隙(依据斩弧技能的角型火花隙和同轴放电火花隙)和气体放电管,归于软呼应特性的放电元件有金属氧化物压敏电阻和瞬态按捺二极管。这些元件的差异在于放电才干、呼应特性和残压,避雷器便是运用它们不同的优缺陷,取长补短,组合成各种避雷器,维护电路。

  1、放电空隙:原理是两个如牛角现状的电极,间隔很短,用绝缘材料分隔,当两个电极间的电场强度到达击穿强度时,电极之间构成电流转路。当雷电波来到的时分首要在空隙处击穿,使空隙的空气电离,构成短路,雷电流经过空隙流入大地,而此刻刻隙两头的电压很低,然后到达维护线路的意图。电场强度低于击穿空隙时,放电空隙型避雷器又康复绝缘状况。常用于高压线路的避雷防护中。在低压体系,常用于电源的前级维护。

  长处:具有很强放电才干、通流量大,10/350s脉冲波形能够引导50KA的脉冲电流,用于8/20s脉冲电流,能够大于100KA,很高的绝缘电阻以及很小的寄生电容,漏电流小。对正常作业的设备不会带来任何有害影响。

  缺陷:残压高(2.5~3.5KV),反响时刻长(≦100ns),动作电压精度较低,有工频续流,因而在维护电路中应串联一个熔断器,使得工频续流敏捷被堵截。

  注:因为两只放电管别离装在一个回路的两根导线上,有时会不一起放电,使两导线之间呈现电位差,为了使两根导线上的放电管能挨近一致时刻放电,削减两线之间的电位差,又研发了三级放电管。能够看作是由两只二级放电管兼并在一起构成的。三级放电管中心的一级作为公共地线,另两级别离接在回路的两条导线、气体放电管(Gas discharge tube,GDT):是一种陶瓷或玻璃封装,管内再充以必定压力的惰性气体(如氩气),开关型的维护元件,有二电极和三电极两种结构。当电场强度到达击穿惰性气体强度时,就引起空隙放电,然后约束极间的电压。8/20s脉冲电流能够引导10KA.放电电压不稳定,当电压大于12V、电流电压100mA时,会发生后续电流。一般用于丈量、操控、调理技能电路和电子数据处理传输电路中。

  以氧化锌为首要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当加在电阻两头的电压小于压敏电压时,压敏电阻呈高阻状况,假如并联在电路上,该阀片呈断路状况;当加在压敏电阻两头的电压大于压敏电压时,压敏电阻就会击穿,呈现低阻值,乃至挨近短路状况。压敏电阻这种被击穿状况是能够康复的,当高于压敏电压的电压被吊销今后,它又康复高阻状况。当电力线被雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流经过压敏电阻流入大地,使电力线上的类电压被胁迫在安全规模内。

  氧化锌压敏电阻避雷器,现在市场上流转许多,我国在20世纪80年代末才大批出产,被以为现在最新型、技能最先进,会做专题具体介绍。现在我国的输电线路的避雷器,都选用氧化锌避雷器。

  长处:开关电压规模宽:6V~1.5KV,反响速度快(25ns),残压低(能够到达终端设备的安全作业电压),通流量大(2KA/c㎡),无续流,寿命长。

  缺陷:简单老化,动作几回后,漏电流会增大,然后导致压敏电阻过热,终究导致老化失效。

  电容较大,许多状况下不在高频、超高频体系中运用。该电容又与导线电容构成一个低通。该低通会构成信号的严峻衰减。但在频率低于30KHZ时,这种衰减能够疏忽。

  1、二极放电管:有两种方法:一是齐纳型(为单向雪崩击穿),二是双向的硅压敏电阻。功能相似开关二极管等。在规则的反向电压效果下,两头电压大于门限电压时,其作业阻抗能当即降至很低的水平以答应大电流经过,并将两头电压胁迫在很低的水平,然后有效地维护结尾电子产品中的精细元件避免损坏。双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉动功率,并把电压胁迫在预订水平。适用于交流电路。

  长处:动作时刻极快,到达皮秒级。约束电压低,击穿电压低,应用于各种电子范畴。

  缺陷:电流负荷量小,电容适当高,一般在20pF以下,现在的陶瓷放电管能够做到3~5pF.

  电子信息体系所需的浪涌维护体系一般选用两级或三级组成。选用气体放电管、压敏电阻和按捺二极管,并运用各种浪涌按捺器的特色,完成牢靠维护。气体放电管一般放在线路输入端作为一级浪涌维护器材,接受大的浪涌电流,归于泄流型器材。二级维护器材选用压敏电阻,可在极短时刻内(ns)将浪涌电压约束在较低的水平。关于高度活络的电子电路,可选用按捺二极管作为三级维护。在更短的时刻内将浪涌电压约束在结尾电子设备的绝缘水平以内。如图,当雷电等浪涌到来时,按捺二极管首要导通,把瞬间过电压精确地操控在必定的水平,假如浪涌电流较大,则压敏电阻发动并泄放必定的浪涌电流,这时压敏电阻两头的电压会有所升高,直至推进前级气体放电管放电,把大电流泄放到地。当三种器材在线路中的间隔较远时,导通次序会从气体放电管开端,顺次导通。

  避雷器的作业,是从反响时刻最快、设备的最结尾开端的,然后逐级往前端发动的。

  单纯用气体放电管维护后端的设备会呈现下列问题:导通时刻过长,残压过大,有或许超越后端设备的耐压水平。放电后,会发生工频续流。为避免上述问题,选用别的一种电路(图三)。为了处理发生工频续流的问题,一起也避免压敏电阻因漏电流过大而发热自爆或老化,咱们在气体放电管上串联一个压敏电阻,这样就可避免发生工频续流,又能够避免压敏电阻因漏电流而自爆、老化。但新的问题又发生了,这样避雷器的动作时刻为气体放电管的导通时刻和压敏电阻导通时刻的总和。假定气体放电管的导通时刻为100ns,压敏电阻的导通时刻为25ns,则它们总的反响时刻为125ns.为了减小反响时刻,在电路中并入一个压敏电阻,这样可使总的反响时刻为25ns.

  :当过电压呈现时,按捺二极管作为动作最快的元件首要动作,线路规划为,在按捺二极管或许破坏之前,放电电流即跟着幅值的上升转换到前置的放电途径上,即充气式放电路上。

  假如放电电流小于该值,则充气放电管不动作。选用这种线路不只能够在低维护水平的条件下运用放电器动作敏捷的长处,一起还能够到达很高的放电电容。这样就能够消除按捺二极管过载一级熔断器在呈现电源续流时频频堵截电路的缺陷。

  频率较高的线路也能够选用欧姆式电阻作为去耦元件,与低电容桥接线、三极放电管:在两根的导线上,装置两个二极放电管,会呈现电位差,因而就有三极放电管,多了一极做公共接地,能够削减时刻差(0.15~0.2s),及由此发生的横向雷电压幅值。

  市场上一般电源避雷器器材一般选用压敏电阻,用于一级、二级和三级电源。这种组合方法在间隔大于5米时,导通时刻从榜首级开端逐级向后导通。

  若榜首级选用气体放电管,二级和三级选用压敏电阻,则有必要满意榜首级与第二级满意大于十米的间隔,第二级与第三级满意大于5米的间隔,这样才干确保前一级先动作。不然或许导致榜首级不动作的现象,而二级和三级避雷器又没有那么大的通流量,导致避雷器无法实在维护设备。这点在工程规划中必定要引起留意。

  防雷器的效果是用来维护电力体系中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。防雷器的类型首要有维护空隙、阀型防雷器和氧化锌防雷器。维护空隙首要用于约束大气过电压,一般用于配电体系、线路和变电所进线段维护。阀型防雷器与氧化锌防雷器用于变电所和发电厂的维护,在500KV及以下体系首要用于约束大气过电压,在超高压体系中还将用来约束内过电压或作内过电压的后备维护。

  以上内容均依据学员实践作业中遇到的问题收拾而成,供参阅,如有问题请及时交流、纠正。

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