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云浮罗定温州盾开电气有限公司是集科研、开发、生产、推广、服务为一体的专业生产加工企业。技术力量雄厚,检测手段齐全,具有完善的科学管理及质量保证体系。主要产品有: 电涌保护器,信号隔离器,本公司位于浙江省温州市乐清经济技术开发区。经多年的生产实践已形成完整的系列产品,并在国内建立了广泛的应用网络。产品质量在同类企业处于先进水平。我公司坚持“诚信为本,信誉至上”的宗旨。竭诚为广大用户服务。我公司愿与各界朋友真诚合作,共同发展。
本文通过对进口防雷器的核心技术和参数进行详细介绍,并对选择电源防雷器的几个重要的参数进行对比分析,对技术人员以后在电源防雷器上的选择起到一定的参考。
1、电源防雷器介绍
电源防雷器,即电源SPD,在电源系统的防雷中起着重要的作用。它并联在线路中为雷电流提供一个泄放通道,并将加在后端设备的过电压限制在一定的范围内,从而对后面的设备进行保护。
组成电源SPD的元器件主要有陶瓷气体放电管(GDT)、氧化锌压敏电阻(MOV)、瞬态抑制二极管(TVS)。根据三种主要元件器的组合方式不同,可以分为单一元件的电源SPD和组合式的电源SPD。国内的电源SPD都是采用单一的气体放电管或压敏电阻组成SPD,成本较低,但存在许多缺陷,如单一的气体放电管具有残压高、响应时间长、工频续流等缺点,而单一的压敏电阻存在漏电的问题,这将大大减小SPD的使用寿命,并且可能产生自然自爆的现象。因此,为了克服上述元器件的缺点,充分发挥各自的优点,对元器件进行各种组合,并在技术工艺上进行革新,使得电源SPD的性能和技术参数指标得到优化,更加和有效地保护电气设备。2、 四种进口电源SPD核心技术介绍
四种进口电源SPD拥有的核心技术分别是:Palmas的复合型技术、PHOENIX的AEC能量配合技术、德国DEHN
的RADAX Flow技术、OBO的多层石墨火花间隙技术。
2.1复合型技术
该技术是将n个压敏电阻(MOV)、n个陶瓷放电管(GTD)、n个瞬态二极管(TVS)、浪涌电阻(SR)、温度控制保险管等各种瞬态过电压保护元器件通过串联和并联的矩阵方式排列在PCB电路板,由主放电电路(为雷电流泄放提供通道,并将残压逐步限制在很低的水平)和控制电路(用于监测各种防雷元件器的工作和老化状态)组成,充分利用不同元器件的优点,发挥其作用。它主要解决了残压、响应时间、漏电流、通流量、工频续流、使用寿命的问题。
2.2 AEC能量控制技术
主动能量控制的核心是一个属于B+C类的SPD,该SPD是在一个用特殊合金材料间隙的电极间加装了一个主动能量控制器,监测后级SPD的残压,在后级能量承受极限之前,主动触发放电间隙使之工作,并因开关型SPD工作之后维持放电电弧的电压较低,从而使得点火电路和后级SPD不再因过电压而处于工作状态,使得其承受的能量极小。它解决了残压、通流量、使用寿命的问题。
2.3 RADAX Flow技术
续流抑制、遮断专利技术,工作原理以径向和轴向吹弧优化电弧冷却为基础,必须的冷却气体是在电弧的影响下由周围的塑料材料产生的。它可实现被保护电气装置工作的高可靠性,与DEHNventil
M 辅助电路配合使用,可以有效降低防雷器的电压保护水平。它解决了残压、能量配合、工频续流的问题。
2.4多层石墨火花间隙技术
该技术的装置由九层火花间隙组成,这九层火花间隙由十片高能石墨电极圆盘叠合在一起够成,高耐热的特氟纶隔环,可靠地保证了火花间隙内部的距离,用螺栓固定的压铸锌金属连接板,将火花间隙组合在一起,箝制在的位置上,九层火花间隙中的八层间隙经过了大容量电容控制,因而保证了设定的保护电压水平小于2KV。
导言:
该专利产品为B+D复合型设计,既具有B类(T1,一级)浪涌保护器的能量防护级别,又具有D类(三级)浪涌保护器的响应速度和低电压保护水平,适用于防雷环境恶劣,但设备耐压较低的环境,对用电设备能起到的保护效果。同时该产品满足国标GB50057-2010对建筑物电气系统一二三级防雷各个位置的防雷参数要求,安装在总配电柜或末级机房配电柜均能满足标准及使用要求。
一、主要性能特点:
1、选型方便、验收无忧:
目前建筑物电力系统的浪涌保护器验收主要是查看电源总配电柜及末级配电箱内安装的浪涌保护器参数是否符合国标要求:
1.总配电柜需安装T1试验浪涌保护器,主要参数需满足Iimp≥12.5kA,Up:≤2.5kV.
2.末级配电柜需安装Up≤1.2kV的浪涌保护器.
该产品参数同时满足总配电柜及末级配电柜浪涌保护器验收的所有要求,
选型时无需再考虑浪涌保护器的通流容量、保护水平等参数,按三相/单相选择4P,3+NPE,3P,2P即可,各个位置均可使用,均满足国标及气象局防雷验收要求。
主要型号列表:
型号 适合供电系统 主要参数 尺寸(mm) AM-L/N-4P TN-S系统 Uc:320V,Iimp(10/350μs):12.5kA,Up:1.2kV,4P 97 * 144 * 65 AM-L/N-3P+N TT系统 Uc:320V,Iimp(10/350μs):12.5kA,Up:1.2kV,3P+N 97 * 144 * 65 AM-L/N-3P TN-C及IT系统 Uc:320V,Iimp(10/350μs):12.5kA,Up:1.2kV,3P 97 * 108* 65 AM-L/N-2P 单相供电系统 Uc:320V,Iimp(10/350μs):12.5kA,Up:1.2kV,2P 97 * 72 * 65
2、B+D复合型设计,通流量大、残压低,保护效果更好:
目前配电系统的防雷设计,一般都为多级防雷设计:在总配电装级浪涌保护器(B级),在分配电柜装第二级浪涌保护器(C级)、在终端精密设备前安装第三级浪涌保护器(D级)。采用多级防护的主要目的就是为了即能满足大通流容量的要求,又能满足低于设备耐压水平的残压要求;
级浪涌保护器:应能承受绝大部分雷电流,一般选择T1(10/350us)测试产品,通流量Iimp:≥12.5kA,,保护水平≤2.5kV;
第二级浪涌保护器:限制设备端的残余电压,同时与级浪涌保护器配合,泻放残余的雷电流一般选择T2(8/20us)测试产品,通流量In:20kA,Imax:40kA。
第三级浪涌保护器: 将残压限制到设备耐受水平以下,一般选择T2(8/20us)测试产品,通流量In:10kA,Imax:20kA,Up:≤1.2kV,
配置三级浪涌保护器需要安装在不同的位置,而且两级浪涌保护器之间有距离要求:GB50057《建筑物防雷设计规范》中规定“在一般情况下,当在线路上多处安装 SPD 且无准确数据时,电压开关型 SPD 与限压型 SPD 之间的线路长度不宜小于 10m,限压型 SPD 之间的线路长度不宜小于 5m。”
而在实际的防雷设计中,往往因为安装空间等因素达不到三级防雷设计要求,这时可以选用B+D复合型浪涌保护器 ,该产品能承受一级浪涌保护器测试波形(10/350us),满足国标GB50057-2010对一级浪涌保护器的通流量的要求,Iimp≥12.5kA,在满足一级浪涌保护器通流量的情况下,该产品的低残压设计能满足末级设备的防护要求,Up:≤1.2kV
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