現(xiàn)代防雷產品介紹-社保電子防雷器廠家
低壓電源避雷器
原郵電部的分析統(tǒng)計表明:通信站80%的雷擊事故是由雷電波侵入電源線造成。因此,低壓交流避雷器發(fā)展非常迅速,而以MOV材料為主的避雷器在市場上占有統(tǒng)治地位。MOV避雷器的生產廠家眾多,其產品的差別主要表現(xiàn)在:
1)通流容量
通流容量是避雷器所能耐受的最大雷電流(8×20`μs)。信息產業(yè)部標準《通信工程電源系統(tǒng)防雷技術規(guī)定》(YD5078-98)對電源避雷器的通流容量做出了規(guī)定,首級避雷器大于20千安。不過目前市場上避雷器通流容量有越做越大的趨勢,通流容量大避雷器不容易被雷擊損壞,耐受小雷電流沖擊的次數(shù)增加,殘壓也略有降低,采取冗余并聯(lián)技術的避雷器還提高了保護能力的可靠性。但是避雷器的損壞并不都是由于雷擊造成。
目前,有人提出檢測避雷器應采用10×350μs電流波,其理由是IEC1024和IEC1312等標準在描述雷電波時采用了10×350μs波。這種說法是不全面的,因為在IEC1312中對避雷器進行匹配計算時仍然采用8×20μs電流波,在IEC1643《低壓配電系統(tǒng)保護設備(SPD)——選用原理》中也采用8×20μs波來作為檢測避雷器(SPD)的主要電流波形。因此,不能說用8×20μs波檢測避雷器的通流容量是過時的,也不能說用8×20μs波檢測避雷器的通流容量就不符合國際標準。
2)保護電路
MOV避雷器的失效有短路和開路兩種形式,強大的雷電流可能將避雷器擊壞,形成開路故障,這時避雷器模塊的外形往往會被破壞。避雷器也可能因時間長材料老化而動作電壓下降,當動作電壓下降到低于線路工作電壓的水平時,避雷器通過交流電流增加,避雷器發(fā)熱,最終會破壞MOV器件的非線性特性,導致避雷器部分短路燒毀。電源線路故障造成的工作電壓升高也可能產生類似情況。
避雷器的開路故障不影響電源供電,要檢查動作電壓才能發(fā)現(xiàn),因此避雷器需定期檢查。
避雷器的短路故障影響電源供電,發(fā)熱嚴重時會燒毀導線,需要保護報警電路來確保供電安全,過去主要是在避雷器模塊上串聯(lián)保險絲,但保險絲既要保證雷電流通過又要在短路電流出現(xiàn)時熔斷,在技術上實現(xiàn)起來較困難,特別是避雷器模塊多是部分短路,短路時流過的電流并不大,但持續(xù)電流足以使主要用于泄放脈沖電流的避雷器嚴重發(fā)熱。后來出現(xiàn)的溫度斷開裝置較好地解決了這個問題,通過設定裝置的斷開溫度來檢測避雷器的部分短路,一旦避雷器發(fā)熱裝置自動斷開,并給出光、電、聲地報警信號。
3)殘壓
信息產業(yè)部標準《通信工程電源系統(tǒng)防雷技術規(guī)定》(YD5078-98)對各級避雷器的殘壓做出了具體要求,應該說標準要求的指標是很容易達到的,MOV避雷器的殘壓是其動作電壓的2.5—3.5倍。直接并聯(lián)的單級避雷器其殘壓差別并不大,降低殘壓的措施是降低動作電壓和增大避雷器通流容量,但動作電壓太低由于電源不穩(wěn)造成的避雷器損壞就會增加。國外一些產品在進入中國市場初期,動作電壓都很低,后來都大大提高了動作電壓??梢酝ㄟ^兩級避雷器來降低殘壓,如圖所示:
雷電波入侵時避雷器1放電,產生的殘壓為V1;流過避雷器1的電流為I1;避雷器2放電的殘壓為V2,流過的電流為I2。這樣就有:
V2=V1-I2Z
顯然避雷器2的殘壓低于避雷器1的殘壓。
有廠家提供兩級防雷的避雷器,用于單相電源防雷,因單相供電的功率一般在5KW以下,線路電流不大,阻抗電感容易繞制。也有廠家提供三相的兩級避雷器,因三相電源的功率可能很大,因此這中避雷器的體積大、價格高。
在標準中要求在電源線上多級加裝避雷器,其實也能實現(xiàn)降低殘壓的效果,只不過是利用了導線的自感做各級避雷器間的隔離阻抗電感。
避雷器的殘壓只是避雷器的技術指標,真正加在設備上的過電壓還要在殘壓的基礎上加上避雷器與電源線、地線連接的兩段導線電感產生的附加電壓,因此正確的安裝避雷器也是降低設備過電壓的重要措施。
4)其它功能
避雷器還可以根據(jù)用戶需要提供雷擊計數(shù)器、監(jiān)控接口和不同的安裝方式。
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