常用防雷电路设计参考原理图

防雷器基本电路设计图
目录
一、交流电源防雷器
(一)单相并联式防雷器(电路一~电路三)1~3 (二)三相并联式防雷器(电路一~电路三)
(三)单相串联式防雷器(通用安全保护电路)
(四)三相串联式防雷器(通用安全保护电路)
二、通信机房用直流电源防雷器
(一)并联式防雷器7 8
1、正极接地(–48V)直流电源9
2、负极接地(+24V)直流电源10
3、正负对称(±110V)直流电源11 (二)串联式防雷器
1、正极接地(–48V)直流电源12
2、负极接地(+24V)直流电源13
3、正负对称(±110V)直流电源14
三、通用二级信号防雷器
(一)双绞线型信号电路
通用电路一~通用电路五15~19 (二)同轴线型信号电路
(1)外导体接地电路(通用电路一~通用电路三)20~22 (2)外导体不接地电路(通用电路一~通用电路二)23~24 (三)提高传输频率/速率的方法25
四、小功率电源变压器或开关电源保护电路(电路一~电路三)
26~28
五、通讯电子设备的保护电路(电路一~电路三)
六、直流电源与信号同传的保护电路
七、信号电路的双重二级保护方式
八、检测/控制电路的保护(接地、不接地)
九、单级信号防雷器29~31
32
33 34~35
1、只用玻璃放电管的保护电路36
2、只用半导体过压保护器的保护电路37
3、只用TVS 管的保护电路38
4、复合单级保护电路39
十、天馈防雷器
1、单级电路天馈防雷器40
2、二级电路天馈防雷器41
热熔胶封箱机
3、三级电路天馈防雷器42
十一、防静电保护器43
1 一、交流电源防雷器
pc104总线(一)单相并联式防雷器
说明:
1、优点:电路简单,采用复合对称电路,共模、差模全保护,L、N 可以随便接。缺点:压敏电阻RV1 短路失效后易引起火灾。最好在每个压敏电阻上串联一个工频保险丝以防压敏电阻短路起火。如果L、N 线不可能接反,则可省去压敏电阻RV
2、RV3,将放电管G 的上端直接接到N 线上,构成“1+1”电路。
2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故
障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏
600V。当要求的通流容量≤3KA 时,可以用玻璃放电管代替。
4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电
阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。
2 一、交流电源防雷器
(一)单相并联式防雷器
led线形投光灯说明:
内外网切换器1、优点:采用复合对称电路,共模、差模全保护,L、N 可以随便接,正常工作时无漏电流,可延长器件使用寿命,由于陶瓷气体放电管失效模式大多为开路,不易引
起火灾。缺点:万一压敏电阻和陶瓷气体放电管都短路失效时还有可能起火。
2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故
障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏
600V。当要求的通流容量≤3KA 时,可以用玻璃放电管代替。
4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电
阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。
3 一、交流电源防雷器
(一)单相并联式防雷器
电路三
羊毛抛光轮
说明:
1、优点:采用复合对称电路,共模、差模全保护,L、N 可以随便接,安全,压敏电阻短路失效后能与电路脱离,一般不会引起火灾。
2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故
障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏
电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,每个压敏电阻都要单独串联温度保险管,以延
℃℃
合。最好再串联一个工频保险丝以防工频过电压瞬间击穿压敏电阻起火。
4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为470V~
疲劳驾驶预警系统
600V。当要求的通流容量≤3KA 时,可以用玻璃放电管代替。
5、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电
阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。

本文发布于:2024-09-21 13:29:11,感谢您对本站的认可!

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