新型串联型浪涌抑制器简介

新型串联浪涌抑制器介绍
一、简介
在雷雨天气,雷击浪涌、电磁感应、静电感应、地电位反击等常常会入侵各类用电设备及通信网络,造成设备故障,引发财产损失及人身伤害。市场上的并联防雷产品固守电流或能量对地泄放的思路,根据放电电流的大小,形成了类型众多的产品,造成选型困难、计算繁琐、安装苛刻、系统可靠性低等问题。从实际应用效果看,其防护水平也并不高,仍然经常造成设备损坏。    串联型浪涌抑制器采用串联式对称结构,创造性地结合能量吸收转换及互抵技术,成功研制出新一代浪涌抑制器。可有效抑制各类浪涌,选型方便、安装简单、对接地阻抗无任何要求。此技术已申请国家发明专利,能够对用电、通信等设备发挥极佳的保护效果。
二、关于浪涌抑制的理念
现在市场上的大部分产品在发展上有一个很大的误区,就是一味的强调避雷产品的标称放电电流。随着经济的发展,整个社会的用电量在增加,为了减少线路上的损耗,输电线路上的电压呈现上升的趋势,现在已经达到500KV甚至更高,而科技的发展使得现代用电设备的工作电压
在降低,从上世纪中期300V的电子管到晶体管,发展到现在3V以下的超大规模集成电路。而标称放电电流的升高必定造成残压的升高,3V的用电设备如何经受的住很高的残压呢?
由于雷电造成的设备损坏越来越多,国家也提倡各企事业单位安装防雷避雷产品。目前,国内的大型精密电子设备一般都在电源前端安装了电涌防护器。但现有此类产品大多都是采用传统的并联方式,即必须连接保护地,将过大的电流突波导入大地。如果电流突波过大,超出电涌防护器的保护范围,不但防护器本身会被损坏,更将直接或间接地对精密电子设备造成较大损失。其次,几乎所有的现有产品在设计上都注重残压(即防护器两端的电压)的大小,而忽略了电流的大小,易造成电流的击穿。并联产品在设计原理上也存在问题,即设备与浪涌保护器并联,电压存在共端,无法完全阻隔浪涌的进入。串联浪涌抑制器可以达到完全的阻隔浪涌,对设备实施有效的保护。而且由于对接地电阻没有要求,节省了安装施工时间及费用。
三、串联浪涌抑制器采用的几种新技术
1、能量吸收转移技术
当高频的浪涌能量来临时,抑制器能够将浪涌进行瞬间的吸收,然后再缓慢的释放到电源上。这样进入的浪涌能量就会降低,可以进行更好的抑制,而且吸收能量的再次缓慢释放,仅仅对我们的电源造成6%的叠加,对于我们的用电设备没有任何影响。
2、能量互抵技术
浪涌抑制器采用对称式结构。当浪涌能量同时从火线、零线进入时,浪涌抑制器可以将能量的高频电压进行抵消,从而达到降低浪涌能量的目的,实现良好抑制。
3、频率减缓技术
高频的电磁感应雷(电磁脉冲波)之所以无法很好的抑制,是由于其频率高到MOV无法做出反应。浪涌抑制器采用频率减缓技术,可以将高频的纳秒级电磁脉冲波降为MOV可以吸收的微妙级的突波,以实现吸收的目的。
4、多模组结构
浪涌抑制器采用多层电路组合的方式,通过逐级吸收释放的方法实现抑制,而且此方法方便计算及扩容。
四、浪涌抑制器主要的技术指标:
最大持续工作电压:交流250V,直流60V
最大持续工作电流:60A
最大电力容量:15kW
浪涌冲击承受能力:复合突波1.2×50μs10KV8×20μs5KA20秒间隔,连续至少5
残压值:交流720V±20%;直流180V±20%
浪涌入侵AC电源波形恢复时间:10ms以内恢复
电磁脉冲抑制能力:4.5KV5×50ns EMP波形,95%±2%(不接地情况下)
对接地阻抗的要求:无任何要求
五、应用领域
    应用范围涵盖所有应用微电子的行业。尤其推荐接地困难地区和普通防雷产品防护困难地区,可以安装我们的产品进行使用。
主要可应用于以下三个方面:
第一、使用微电子设备的各行各业----采用CMOS元器件的计算机、磁盘阵列设备、单片机、PLC等设备的供电、信号传输领域,由于CMOS器件敏感度高,易受到各类浪涌干扰而导致损毁或故障,采用串联浪涌抑制器可有效防范浪涌的侵害,保证设备的正常运行。
第二、在旷野使用或无人监管的重要用电设备----像监视器、移动、大型室外可变情报信息板等设备暴露在环境复杂、恶劣的露天,无法用常规方法做分级防护,经常会因来源不明的各种浪涌干扰造成设备传输信号故障、LED不能正常显示等问题。使用无接地阻抗要求的浪涌抑制器可以很好的解决这类问题,保证这些设备在无人监管情况下正常运行。
第三、没有接地条件或接地阻抗值很高的地区----在无法接地的场合:如行进中的车辆、舰艇、矿井、飞行器等。接地条件恶劣的场合:雷达、灯塔、观测站等一般地处高山岩石顶、接地困难的地区

本文发布于:2024-09-20 14:34:25,感谢您对本站的认可!

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