避雷器的工作,是从反应时间快、设备的末端开始的,然后逐级往前端启动的。单纯用气体放电管保护后端的设备会出现下列问题:导通时间过长,残压过大,有可能超过后端设备的耐压水平。放电后,会产生工频续流。为避免上述问题,采用另外一种电路(图三)。为了解决产生工频续流的问题,同时也避免压敏电阻因漏电流过大而发热自爆或老化,我们在气体放电管上串联一个压敏电阻,这样就可避免产生工频续流,又可以防止压敏电阻因漏电流而自爆、老化。但新的问题又产生了,这样避雷器的动作时间为气体放电管的导通时间和压敏电阻导通时间的总和。假设气体放电管的导通时间为100ns,压敏电阻的导通时间为25ns,则它们总的反应时间为125ns.为了减小反应时间,在电路中并入一个压敏电阻,这样可使总的反应时间为25ns.线路避雷器如何运行维护?浙江厂房厂区防雷器安装
电源避雷器中的电容器和热熔保险丝的选择也很重要。电源避雷器长期工作在电网中,由于电容器的质量问题造成电源避雷器整机损坏的事例很多,因此,电容器的耐压选择很重要,特别是耐受脉冲高电压的冲击能力。电源避雷器中的热熔保险丝的作用是当雷电流超过电源避雷器比较大承受能力时,由于过流作用,可使保险丝断开,同时由于过截使氧化锌压敏电阻温度上升亦可使保险丝断开,起到过流和温度双重保护作用。由于电源避雷器常态工作条件下,电流非常小,只是在雷电冲击或脉冲电压冲击时,在瞬态条件下起保护作用,因此与常规热熔保险丝的使用条件有所区别,所以,电源避雷器中的热熔保险丝应有独特性能,即在瞬态条件下的熔断特性。金华移动基站防雷器厂家避雷器连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。
避雷器的试验项目及标准(1)测量绝缘电阻。采用2500V及以.上兆欧表,35kV及以上,不低于2500MQ;35kV及以下,不低于1000MQ。(2)测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流。对避雷器施加直流电压,随着电压升高泄漏电流逐渐增大,当电流值达到1mA时记下电压值,然后将电压降到该电压值的75%并记下泄漏电流,其值不应大于50μA。(3)运行电压下的交流泄漏电流。测量运行电压下的全电流、阻性电流或功率损耗,测量值与初始值比较,不应有明显变化,当阻性电流增加一倍时,必须停电检查。当阻性电流增加到初始值的150%时,应适当缩短监测周期。以上试验能发现避雷器阀片受潮、老化,避雷器表面裂纹及绝缘老化等缺陷。
第二级防护目的是进一步将通过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比较大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASSII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。带绝缘支撑间隙避雷器结构的优点是间隙距离不受风偏的影响,安装较容易。
电源避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。能够正确选择压敏电阻和气体放电管这二类元器件,并利用它们各自的优点进行组合的电源避雷器,其整机性能相对较好。电源避雷器中要求氧化锌压敏电阻,具有优良的能量耐受特性,而能量耐受特性主要用额定雷电冲击电流、比较大雷电冲击电流和能量耐量三大指标来描述,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。同一种规格的压敏电阻,由于不同厂家的制造工艺、原料配方不同,其能量耐受能力会相差很大。防雷器选配的等级划分,是根据雷击对于建筑物和设备的破坏程度从高到低进行。嘉兴通讯电源防雷器价钱
避雷器不仅可用来防护雷电产生的高电压,也可用来防护操作高电压。浙江厂房厂区防雷器安装
当过电压出现时,抑制二极管作为动作快的元件首先动作,线路设计为,在抑制二极管可能毁坏之前,放电电流即随着幅值的上升转换到前置的放电路径上,即充气式放电路上。Us+△u≥UgUs:抑制二极管上的电压△u:去耦感应线圈上的电压Ug:气体放电管的动作电压如果放电电流小于该值,则充气放电管不动作。采用这种线路不仅可以在低保护水平的条件下利用放电器动作迅速的优点,同时还可以达到很高的放电电容。这样就可以消除抑制二极管过载一级熔断器在出现电源续流时频繁切断电路的缺点。频率较高的线路也可以采用欧姆式电阻作为去耦元件,与低电容桥接线路共同使用。浙江厂房厂区防雷器安装
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