防雷器及应用资料.ppt

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1、防雷技术交流讲座内容和顺序雷电流波型防雷器介绍防雷技术参数雷电保护系统浪涌保护器及分类标准不同供电系统防雷器的应用通信线防雷器介绍防雷器安装中要注意的几个问题1实测雷电流波形-40-2000200400600800t(µs)100300500700900经过几毫秒(ms)在一个放电通道内的主放电和后续放电的能量效应与模拟雷电波形10/350µs相似,在IEC61024-1“建筑物防雷保护”,以及IEC61312-1“雷电电磁脉冲防护”中提出和确认。首次雷击后续雷击实测的雷电流脉冲波形雷电流脉冲模拟波形,10/350µsIimp110

2、0I(kA)1雷电流波形定义雷电流波型的含义:T1(波头时间):越短感应能力越强,T2(视在半峰值时间):越长雷电包含的能量越大。1直击雷波形与感应雷波形分析直击雷电流脉冲波形,10/350µs感应浪涌电流波形,8/20µs2防雷器介绍防雷器介绍2防雷器技术如何限制雷电电流和浪涌过电压火花间隙高性能的火花间隙有极高的放电容量,这就是它们被用于第一级防雷器(雷电保护器)的原因。压敏电阻压敏电阻多被用于第二级防雷器(浪涌保护器)和第三级防雷器(精细保护)。压敏电阻通过雷电流的能力是有限的。二极管双向二极管,或称为限压二极管,仅被用在精细

3、保护中,有很快的响应特性,但放电容量很有限。2放电间隙型(一):放电间隙技术两电极之间的距离大小决定了该火花间隙的工作电压。火花间隙型防雷器是由两片或更多的电极片串联在一起组成的。电极是由不燃性材料(例如石墨)构成。如果火花间隙点火,空气被击穿,两电极之间的电压由击穿电压迅速下降,直到阳极-阴极之间维持很小的电压。优点:耐流能力大;缺点:响应时间略长。电极绝缘垫片G输出波形421µSU(kV)t(µs)输入波形(kV)10,51µSUt(µs)2放电间隙型(二):放电管技术把一对相互隔开的冷阴电极,封装在玻璃或陶瓷管内,充以一定压力

4、的惰性气体。放电电压的高低,在电极形状确定后,决定于极间距离与管内气体压力的乘积。一旦两端出现出现两端超过点火电压时,放电管便立即点火放电。从物理上看,是放在管内的火花间隙。输出波形421µSU(kV)t(µs)输入波形(kV)10,51µSUt(µs)2压敏电阻技术中间相电极环氧树脂烧结的氧化锌颗粒,添加了其它的金属氧化物氧化锌颗粒微变阻器=10µm镀锡铜质电极1)资料来源:SiemensPublication“MetallicoxidevaristorSIOV”t/(ns)输出脉冲U(V)输入脉冲Ut/(ns)(V)压敏电阻是阻

5、值随着电压的改变而改变的电阻,具有很高的U/I非线性特性。压敏电阻的阻值可以改变是因为在该电阻内部存在大量串联和并联的微变阻器。在过电压的影响下,内部的微变阻器将会逐渐老化。优点:响应时间比间隙型快;缺点:有漏电流,极间电容较大。2二极管技术输入脉冲Ut/(ps)(V)输出脉冲Ut/(ps)(V)电压(V)电流(A)UCUBURUCUBUR双向二极管(限压二极管)可以限制正方向和负方向的过电压。因为具有极快的开关特性,在皮秒(百亿分之一秒)级别内响应,因此特别适用于提供精细保护和数据线上的防雷保护。优点:响应时间极快,残压被精确箝制

6、;缺点:通流量小。3表征防雷器技术参数Iimp脉冲冲击电流UN:标称电压UC:最大持续工作电压Up:电压保护水平In:额定放电电流Imax:最大放电电流3技术参数一:Iimp、UN、UC、脉冲冲击电流(Iimp)标准的10/350μs雷电流模拟波型,它是模拟自然界直击雷的波形,B级防雷器必须承受适当雷电流的多次冲击而不发生损坏。标称电压UN:厂家设计该设备在正常工作下的电压,它可以用直流电压表示,也可以用正弦交流电压的有效值(r.m.s)来表示。最大持续工作电压UC:能够长时间在交流电压下工作不受影响的最大电压值。该值为防雷器稳定性

7、的重要指标,在偏远地区虽然电压不稳定,产生异常高电压的机会较大,我们选用UC=385V的防雷器仍不会有问题,但代价是残压也较高。3技术参数二:Up、In、ImaxUP:电压保护水平,防雷器被触发后,在它的两端出现的最高瞬间电压值。In:额定放电电流,用来划分防雷器的等级,具有8/20µs或10/350模拟雷电源的放电电流。防雷器应通过额定放电电流15次,其设计的额定值改变不超过10%或20%。Imax:最大放电电流,防雷器不发生实质性破坏,每线或单模块对地通过规定次数、规定波形的最大限度的电流峰值。4雷电保护系统综合防雷保护系统(I

8、EC62305)外部防雷保护接闪器引下线接地体内部防雷保护浪涌保护浪涌保护装置是防雷保护系统的一部分。浪涌保护器的配置必须与外部防雷保护相配合。防雷等电位连接空间屏蔽安全距离4电压浪涌的防护措施按照EMC电磁兼容的概念规划和构建1.设

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