整体性规划,系统服务,统一运维
本文主要探讨了氧化锌压敏电阻电涌保护器的相关知识,包括压敏电压的定义、电涌保护器标志的含义、不同接地系统中SPD的使用方法、3+1组合的使用原因、SPD回路中熔断器或断路器的必要性,以及雷电的形成和跨步电压的概念等。
信号电涌保护器选型需考虑工作电压、传输特性、接口类型和保护能力四个方面。工作电压依据通信线工作电压确定,传输特性需满足通信系统速率,接口类型应与通信线匹配,保护能力要大于预期最大浪涌电流,限制电压不超过耐压等级。
氧化锌压敏电阻SPD主要用于保护电器设备免受雷击浪涌电压的影响。SPD不能用于电源系统过压保护,其设计需考虑雷电流等级和电压等级。选择SPD时,应考虑其通流能量、漏电流变化率和热脱扣机构等因素,以确保设备安全。
线路过电压、过电流损坏设备的原因分析包括雷击、直击雷等,防护方法有安装避雷针、电涌保护器、联合接地等。文中详细介绍了避雷针、电涌保护器的安装位置、注意事项,以及联合接地系统的设计原则。同时,阐述了接地电阻、工频干扰、电磁波等对设备安全的影响,提供了防雷接地电阻、电流极、电压极埋设位置的测量方法。
保护器需不影响设备正常工作,雷击防护器件应低阻抗导入大地,高承受冲击能量能力,并有规范接地系统。IEC1312-1~3规范指导划分防雷区,合理使用防雷器。监控系统防雷涉及避雷器选型、电源防雷、视频信号线路防雷等,需注意接地电阻要求。
浪涌保护器响应时间是产品关键参数,存在定义争议。火花间隙响应时间可定义和测量,而固态组件(如压敏电阻、雪崩二极管)的响应时间较难确定。实际应用中,连接导线引入的串联电感会影响响应时间。部分生产商声称1纳秒响应时间未经验证。通过特殊技术如SWT,EFI电源浪涌保护器产品动作时间可达5纳秒。
隔离变压器通过隔离原副边电气连接,保护设备免受雷电高压影响;滤波电路针对高频杂波有较好抑制效果;浪涌保护器可迅速吸收浪涌电压。三者组合使用,可有效降低电源及信号线路的浪涌电压,保护重要设备。
防雷设备集成需考虑传输线路、前端设备和终端设备的防雷。传输线路应优先直埋敷设,架空线需接地处理。前端和终端设备需防直击雷和雷电过电压侵害,使用避雷器等设备。监控室防雷重点在电源线和信号线,需多重避雷保护。监控系统需全面安装防雷设备,室内外均适用。
氧化锌压敏电阻器自1968年问世以来,以其优越的非线性导电特性在电力、电子技术领域被广泛应用。本文论述了其性能、特点和应用,包括在电源系统、信号线及设备电磁屏蔽中的应用,并介绍了西安无线电二厂的几种新产品。
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