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发布时间:2021-11-22 01:43:01
供电系统浪涌的影响
供电系统浪涌的来源分为外部(雷电原因)和内部(电气设备启停和故障等)。
雷击对地闪电可能以两种途径作用在低压供电系统上:
(1)直接雷击:雷电放电直接击中电力系统的部件,注进很大的脉冲电流。发生的概率相对较低。
(2)间接雷击:雷电放电设备四周的大地,在电力线上感应中等程度的电流和电压。
内部浪涌发生的原因同供电系统内部的设备启停和供电网络运行的故障有关:
供电系统内部由于大功率设备的启停、线路故障、投切动作和变频设备的运行等原因,都会带来内部浪涌,给用电设备带来不利影响。
电涌保护器(英文名:Surge protection Device,简称SPD)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,常称为防雷器、避雷器、浪涌保护器、过压保护器。
电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受电涌冲击而损坏。仅因为正确安装浪涌保护器是个简单问题,导致许多浪涌保护器安装位置设计不合理。***原始的电涌保护器是羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“浪涌保护器”。20世纪20年代,出现了铝浪涌保护器,氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器。
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,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。
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