我们稍后将了解到,有各种因素可以引起电压的短暂上升。当电压增加持续三毫微秒(十亿分之一秒)或更长时间时,被称为浪涌。当电压增加只持续一毫微秒或两毫微秒时,被称为尖峰。如果浪涌或尖峰电压足够高,它就可能对计算机造成某种严重损坏。这种效果与向水管施加过大水压十分相似。如果水压过大,水管将会爆裂。如果电线中的电压过大,也会发生类似的事情——电线“爆裂”。实际上,它会像电灯泡灯丝一样发热并烧断,但原理相同。增加的电压即使不会立即损坏计算机,也会使元件过度损耗,长期下来会降低它们的使用寿命。在下一部分中,我们将了解浪涌?;て魅绾畏乐勾饲榭龅姆⑸?。浪涌?;て髟诒涞缯径蜗低撤览妆;ぶ械挠τ?。四川低压浪涌保护器厂商
浪涌也叫突波,就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在只几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以?;ち由璞该庥谑芩?。浪涌?;て鳎步蟹览灼鳎且恢治髦值缱由璞浮⒁瞧饕潜怼⑼ㄑ断呗诽峁┌踩阑さ牡缱幼爸?。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?;て髂茉诩痰氖奔淠诘纪ǚ至?,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。浪涌保护器,也是随着社会的进步,尤其在新楼房中随处可见它的身影。安徽低压浪涌?;て鞯缌鞯缭蠢擞勘;て鞯姆掷嗉白饔玫姆掷嗉白饔谩?/p>
电源线路SPD。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与一防护区(LPZ1)交界处,安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌?;て骰蛳扪剐屠擞勘;て髯魑患侗;ぃ灾被骼椎缌鹘行狗牛蛘叩钡缭创湎呗吩馐苤苯永谆魇?,将传导的巨大能量进行泄放。在一防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌?;て?,作为二、三级或更高等级?;ぁ5诙侗;て魇钦攵郧凹侗;て鞯牟杏嗟缪挂约扒诟杏谆鞯姆阑ど璞?,在前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级?;て鞫允窍嗟本薮蟮哪芰?,会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收。同时,经过一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射。当线路足够长时,感应雷的能量就变得足够大,需要第二级?;て鹘徊蕉岳谆髂芰渴凳┬狗?。第三级?;て鞫酝ü诙侗;て鞯牟杏嗬谆髂芰拷斜;?。根据被?;ど璞傅哪脱沟燃?,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?;?假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的?;?。
SPD设计的不足。目前,SPD的设计还存在很多不足的地方,在实际的施工中造成了很多问题,甚至造成工程延期,具体如下:1)对设计的描述太过简单,意思表达不清晰,安装要求也不够具体,施工时容易造成很多的不确定性,可能会使要被?;さ牡缱由璞甘艿狡苹祷蚓盟鹗?。2)浪涌?;て鞯纳杓撇还涣榛睿惺鄙踔林苯犹子霉潭ǖ姆览资┕ね迹挥懈菖涞缦低车慕拥刂剖浇姓攵孕缘纳杓疲赡芑岬贾耂PD在具体接线安装时出现错误。3)在配电系统图中,SPD的设计参数不够完整,如电压?;に経P、是否防爆、比较大运行电压UC等重要参数未设计或部分设计,又或者部分参数不准确,造成浪涌保护器实际运行中出现故障或对电子设备的损坏。4)设计说明书不详细。一般地,要有针对SPD设计进行详细说明的设计说明书,如建设项目概况、设计的依据、是否包含有电子信息系统、SPD设计的防护等级等为了避免电子设备受到雷电的伤害,有的家庭会在家庭电路中安装浪涌?;て?。
浪涌?;て魅绾闻卸虾没??描述:用浪涌?;て骷觳庖遣馐?N对PE端压敏电压,有的测试出结果为5伏以内且泄漏电流大于200微安,有的测试结果为600多伏且泄漏电流小于20微安。这是否能判断好坏?!觳庵辛阆逳对PE有一定电压属于正常,以为零线是从变压器的Y接法中的o点引出来的工作零线,它与保护接地装置的PE不一样,保护接地线只是通过电气设备的漏电电流而不是工作电流值,它们两者之间的接地装置的接地电阻标准都有差别的。图片工作时,雷击高压大电流部分通过相线经过零线入大地了,还有部分通过相线经过PE保护接地装置入大地了,包括零线来不及入大地的部分也可以经过?;そ拥刈爸萌氪蟮?。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三级保护时应为串联式限压型电源防雷器。甘肃风力浪涌?;て鞯缌?/p>
浪涌?;て魃柚迷蚝托阅懿问范鞍沧肮娑?。四川低压浪涌?;て鞒?/p>
以配电系统为参照物,则浪涌可以分成系统外的和系统内的两种。根据统计,系统外的浪涌主要来自于雷电和其它系统的冲击,大约占20%;系统内的浪涌主要来自于系统内部用电负荷的冲击,大约占80%。浪涌的类型及采取的有效措施系统外的浪涌是一种脉冲性的浪涌,形状如下图所示,这种类型的浪涌主要来自于系统外,它的特点是瞬间峰值很高,在几微秒内可以从几百伏上升到2万伏。根据这种现象,我们采用了门限抑制网络技术,把在正弦波峰值电压上固定值以外的浪涌抑制掉,是有效的?;さ缙璞傅钠毡榉桨?,对系统外部产生的高能量脉冲型浪涌特别有效。系统内部的浪涌是一种振荡性的浪涌,这种浪涌的特点是浪涌在几微妙至几毫秒内从几百伏上升到6000伏。根据这种特点,我们采用了主动跟踪网络技术,电涌抑制包络随着正弦波的变化而变化,对内部产生的振荡型电涌Z为有效,可以快速探测电涌并将它限定在正弦波包络的范围内。四川低压浪涌?;て鞒?/p>
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