施耐德Easy 9系列电涌保护器

施耐德Easy 9系列电涌保护
  性能描述
  额定电压230/400V
  最大可持续运行电压:手机背光源340V~
  最大放电电流电子围栏技术65/40/20kA
    标称放电电流:35/20/10kA
  电压保护水平2.0/1.5/1.2kV
  极数:1P+N3P+N
橄榄采摘机
  N接线端在左,符合中国国情
  工作环境温度:-20oC - +60oC
  电子式工作状态指示:
  绿正常工作
  红立即更换
  优势
  可限制电源中由雷电引起的瞬态过电压,保护配电系统及电子设备免受雷电侵袭。具有共模和差模保护,全新升级产品更适应中国电网运行需求
  应用范围
  是普通民用住宅配电系统防雷保护的最佳选择
施耐德PRF1
  性能描述
  最大冲击电流100/60/50/35kA
  响应时间:100ns
  电压保护水平:1.5/0.9kV
    极数:1P1P+N3P+N
  工作环境温度:-20oC - +60oC
  优势
  I类分类实验PRF1单极电涌保护器用于低压系统直击雷的保护,通流容量大,有效保护设备
  应用范围
  适用于低压架空进线配电系统的直击雷保护
ST固定式电涌保护器
  性能描述
  电压限制型,8/20μs 波形
  最大放电电流:65/40/20kA
  标称放电电流:35/20/10kA
    电压保护水平:2.0/1.5/1.2kV
  工作环境温度:-25oC - +60oC
  指示窗口指示是否处于正常运行状态
  绿指示灯=正常工作中
  红指示灯=内部已损坏,需要更换
  优势
  新一代固定式电涌保护器创新地采用电子式报警,标称放电电流更大,响应时间快、电压保护水平更好
  更低的Up值,更高的Uc值,工作时间持久,不宜老化,有效保护设备
  应用范围
  适用于TN-CTN-STT系统
电涌保护器
  电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为避雷器过电压保护器英文简写为SPD。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冲击而损坏。
  电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。 用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
一、SPD的分类:
  %按工作原理分:
  1.开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。
  2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。
  3.分流型或扼流型
  分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。
  扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。
  用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。
  %按用途分:
  (1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。
  · 交流电源电涌保护器适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏等系统的电源保护;
  · 建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱;
  · 用于低压( 220/380VAC)工业电网和民用电网;
    · 电力系统中, 主要用于自动化机房、变电站主控制室电源屏内三相电源输入或输出端。
  直流电源电涌保护器适用于各种直流电源系统,如直流配电屏;
  · 直流供电设备;
  · 直流配电箱;
  · 电子信息系统柜;
带通滤波器
  · 二次电源设备的输出端。
  (2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。
  网络信号电涌保护器适用范围
  ·用于10/100Mbps SWITCHHUBROUTER等网络设备的雷击和雷电电磁脉冲造成的感应过电压保护; ·网络机房网络交换机防护;
  ·网络机房服务器防护;
  ·网络机房其它带网络接口设备防护;
  ·24口集成防雷箱主要应用于综合网络柜、分交换机柜内多信号通道的集中防护
视频信号电涌保护器器适用范围:
  主要用于视频信号设备点对点的协击保护,可保护各种视频传输设备免受来自信号传输线的感应雷击和电涌电压带来的危害,对相同工作电压下的RF传输同样适用。 集成式多口视频防雷箱主要应用于综合控制柜内硬盘录像机、视频切割器等控制设备的集中防护。
  信号防雷器安装、接线
  · 防雷器串联在被保护设备与信号通道之间;
  · 防雷器的输入端(IN)与信号通道相连,输出端(OUT)与被保护设备相连并紧靠被保护设备安装,不能接反;
  · 把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接,接线越短越好,最长不能超过1m
  网络信号防雷器使用、维护
  · 本产品无需特别维护。应定期对防雷器进行检查,特别是在雷雨季节前及整个雷雨期;
·当系统工作出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后系统恢复正常,则说明防雷器已经损坏,必须立即更换。
二、SPD的基本元器件及其工作原理:??
1.放电间隙(又称保护间隙)
  它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成(如图15a),其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点时灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是*回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。
2.气体放电管:
  它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的。为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二极型的,也有三极型的,
  气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(23)Udc;工频而授电流In;冲击而授电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)
  气体放电管可在直流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0U0为线路正常工作的直流电压
  在交流条件下使用:U dc≥1.44Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值)
3.压敏电阻:
  它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大(~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-710-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流。
  压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);最大通流容量Imax;泄漏电流;响应时间。
  压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[√2×1.2/0.7]U0U0为工频电源额定电压)
  最小参考电压:Ulma≥1.82Uac (直流条件下使用)
  Ulma≥2.22.5Uac(在交流条件下使用,Uac为交流工作电压)
  压敏电阻的最大参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定,应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水平,即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压。
4.抑制二极管:
  抑制二极管具有箝位限压功能,它是工作在反向击穿区(图19),由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,特别适合用作多级保护电路中的最末几级保护元件。抑制二极管在击穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=79,在雪崩二极管α=57
  抑制二极管的技术参数主要有
  (1)额定击穿电压,它是指在指定反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V4.7V范围内,而雪崩二极管的额定击穿电压常在5.6V200V范围内。
  (2)最大箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时,其两端出现的最高电压。
  (3)脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下,管子两端的最大箝位电压与管子中电流等值之积。 中间道路
  (4)反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的最大电压,在此电压下管子不应击穿。此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的最高运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态。
  (5)最大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的最大反向电流
  (6)响应时间:10-11s
5.扼流线圈:
  扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,如图15e所示,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰),而对线路正常传输的差模信号无影响。
  这种扼流线圈在制作时应满足以下要求:
  1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。
  2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。
  3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。
  4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
6 1/4波长短路器
  1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号电涌保护器,其结构如图21所示。这种保护器中的金属短路棒长度是根据工作信号频率(如900MHZ1800MHZ)的1.08b1/4波长的大小来确定的。此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说,其阻抗无穷大,相当于开路,不影响该信号的传输,但对于雷电波来说,由于
雷电能量主要分布在n+KHZ以下(如图22所示),此短路棒对于雷电波阻抗很小,相当于短路,雷电能量级被泄放入地。

本文发布于:2024-09-23 01:23:32,感谢您对本站的认可!

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