防雷原理

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防雷器工作原理

防雷器工作原理

防雷器工作原理防雷器,也称为避雷器,是一种用于保护建筑物、设备和人身安全的重要装置。

它的主要功能是通过引导和分散雷电的电流,将其安全地传导到地面,以防止雷电对建筑物和设备的损坏。

1. 工作原理防雷器的工作原理基于电场和电荷的相互作用。

当雷电接近建筑物或设备时,电场会发生变化,导致电荷的分布发生改变。

防雷器利用这种电场变化来引导雷电电流,从而保护建筑物和设备。

2. 防雷器的组成防雷器通常由以下几个主要部分组成:- 金属导体:用于引导和传导雷电电流。

- 避雷器芯:通常由金属氧化物(如锌氧化物)制成,具有高电导率和耐高温性能。

- 绝缘材料:用于隔离防雷器与其他部件和结构。

- 接地系统:用于将雷电电流安全地引导到地面。

3. 工作过程当雷电接近建筑物或设备时,防雷器会感应到电场的变化。

在防雷器芯的作用下,电荷会被吸引到防雷器的金属导体上。

防雷器芯的高电导率使得电荷能够快速传导到地面,避免了电荷在建筑物或设备中积聚和产生损坏。

4. 防雷器的分类根据不同的工作原理和应用场景,防雷器可以分为以下几类:- 放电管式防雷器:利用气体放电原理,将雷电电流引导到地面。

- 金属氧化物压敏电阻器式防雷器:利用金属氧化物的非线性电阻特性,将雷电电流引导到地面。

- 链式防雷器:由多个防雷器组成串联电路,用于增加防雷能力。

- 雷电感应式防雷器:利用电磁感应原理,通过感应线圈和电容器来引导雷电电流。

- 避雷针:利用尖峰放电原理,将雷电电流引导到地面。

5. 防雷器的应用防雷器广泛应用于各种建筑物和设备,包括但不限于:- 高层建筑:用于保护建筑物的屋顶和外墙不受雷击。

- 电力系统:用于保护变电站、输电线路和配电设备不受雷击。

- 通信系统:用于保护通信基站、天线和通信设备不受雷击。

- 工业设备:用于保护工厂、机器设备和生产线不受雷击。

总结:防雷器是一种重要的装置,它通过引导和分散雷电电流,将其安全地传导到地面,保护建筑物、设备和人身安全。

防雷器工作原理

防雷器工作原理

防雷器工作原理
防雷器是一种用于保护建筑物、电力设备和通信设备等免受雷击的装置。

它通
过引导和分散雷电的电流,将其安全地传导到地面,以防止雷电对设备和建筑物造成损坏。

防雷器的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 导电材料:防雷器通常由导电材料制成,例如铜、铝等金属。

这些导电材料
能够有效地传导电流,将雷电的能量引导到地面。

2. 接地系统:防雷器通常与地面建立良好的接触,以便将雷电的电流引导到地下。

接地系统通常由导体材料制成,例如铜杆或铜板,埋入地下,与防雷器连接。

3. 放电路径:当雷电击中建筑物或设备时,防雷器会迅速接收到雷电的电流。

防雷器内部的导电材料会形成一条放电路径,将雷电的电流引导到接地系统。

4. 放电阻抗:防雷器内部的导电材料和接地系统之间会形成一定的电阻,称为
放电阻抗。

放电阻抗的大小直接影响着防雷器的工作效果。

合适的放电阻抗能够有效地将雷电的电流引导到地下,减少对设备和建筑物的损害。

5. 防雷器类型:根据不同的应用场景和需求,防雷器有多种类型,例如避雷针、避雷带、避雷网等。

它们的工作原理略有不同,但都是通过引导和分散雷电的电流,保护设备和建筑物的安全。

总结起来,防雷器的工作原理是通过导电材料、接地系统、放电路径和放电阻
抗等组成,将雷电的电流安全地引导到地下,从而保护设备和建筑物免受雷击。

不同类型的防雷器适用于不同的场景,但其基本原理都是相似的。

通过合理设置和使用防雷器,可以有效地保护设备和建筑物的安全。

防雷器工作原理

防雷器工作原理

防雷器工作原理防雷器是一种用来保护电力设备和建筑物免受雷击侵害的装置。

它能够通过引导和分散雷电的电荷,将雷电的能量安全地引导到地下,从而保护设备和建筑物的安全。

防雷器的工作原理可以分为以下几个方面:1. 电气原理:防雷器利用电气导体的导电性能,将雷电的电荷引导到地下。

通常,防雷器由一个金属导体构成,它与地下的接地系统相连。

当雷电接近时,导体会吸引雷电的电荷,通过导体的导电性,将电荷引导到地下,从而消散雷电的能量。

2. 电磁原理:雷电产生的电磁场会对设备和建筑物产生破坏。

防雷器利用电磁感应原理,通过感应电流的产生来减弱或消除雷电对设备和建筑物的影响。

防雷器中的感应线圈会感应到雷电的电磁场变化,从而产生感应电流。

这个感应电流会产生一个与雷电相反方向的磁场,从而抵消雷电的影响。

3. 放电原理:防雷器中的放电装置能够将雷电的能量释放到地下。

当雷电接近时,放电装置会自动启动,通过放电通道将雷电的能量引导到地下。

放电装置通常由一个气体放电管或氧化锌压敏电阻器构成,它们具有较高的电阻值,当雷电产生足够的电压时,放电装置会自动导通,将雷电的能量引导到地下。

4. 绝缘保护原理:防雷器需要具备良好的绝缘性能,以保护设备和建筑物不受雷电侵害。

防雷器通常采用绝缘材料对导电部分进行绝缘,以防止雷电通过导体直接影响设备和建筑物。

同时,防雷器的外壳也需要具备良好的绝缘性能,以防止雷电通过外壳进入设备和建筑物。

总结起来,防雷器的工作原理是通过电气导体的导电性能、电磁感应原理、放电原理和绝缘保护原理来保护设备和建筑物免受雷击侵害。

它能够引导和分散雷电的电荷,将雷电的能量安全地引导到地下,从而保护设备和建筑物的安全。

防雷器在电力设备、通信设备、建筑物等领域得到广泛应用,为人们的生活和工作提供了可靠的保障。

防雷器工作原理

防雷器工作原理

防雷器工作原理防雷器是一种用于保护电气设备免受雷击伤害的装置。

它能够将由雷电产生的过电压引导到地面,以保护电气设备的安全运行。

防雷器的工作原理是基于以下几个关键概念:放电原理、电气绝缘和接地。

1. 放电原理:当雷电产生时,会产生巨大的电荷。

防雷器通过放电原理来降低这些电荷的能量,使其不会对电气设备造成伤害。

放电原理是通过将过电压引导到地面来实现的。

2. 电气绝缘:防雷器中的电气绝缘材料起到了关键作用。

它能够有效地隔离过电压,防止其通过防雷器进入电气设备。

电气绝缘材料通常是一种高绝缘性能的材料,如陶瓷、玻璃等。

3. 接地:防雷器通过接地来将过电压引导到地面。

接地是将防雷器与地面之间建立一个低阻抗的连接,使过电压能够通过这个连接流入地面。

接地通常是通过将防雷器的接地引线与地下的金属导体(如金属水管、金属桩等)连接起来实现的。

防雷器的具体工作原理可以通过以下步骤来描述:1. 当雷电产生时,会产生巨大的电荷,形成过电压。

2. 过电压进入防雷器,被电气绝缘材料隔离,防止其进入电气设备。

3. 过电压通过防雷器的引导材料(通常是金属导体)引导到接地引线。

4. 接地引线将过电压引导到地面,使其安全地分散。

5. 过电压被地面吸收和分散,不会对电气设备造成伤害。

需要注意的是,防雷器只能保护其所连接的电气设备,而不能保护整个电气系统。

因此,在设计电气系统时,需要合理布置防雷器,以确保各个设备都能得到有效的保护。

防雷器的工作原理是基于电气原理和材料特性的,其性能与设计、创造和安装有关。

在选择和使用防雷器时,需要考虑以下几个因素:1. 防雷器的额定电压:根据电气设备的额定电压选择合适的防雷器。

防雷器的额定电压应大于电气设备的额定电压,以确保其能够有效地保护设备。

2. 防雷器的接地方式:接地是保证防雷器正常工作的关键。

应选择合适的接地方式,确保防雷器能够有效地将过电压引导到地面。

3. 防雷器的安装位置:防雷器应安装在电气设备的进线处,以最大限度地减少过电压对设备的影响。

防雷接地的原理

防雷接地的原理

防雷接地的原理
防雷接地的原理是通过将建筑物或设备的金属构件与地面有效连接,将雷电引入地下,将电流迅速分散和消除,以保护建筑物和设备免受雷击的危害。

防雷接地的原理主要包括以下几个方面:
1. 接地电阻原理:建筑物或设备的金属构件通过合理埋设接地引下线与地面有效连接,形成一个良好的电气接地系统。

当雷电击中建筑物或设备时,电流会通过接地引下线迅速引入地下,通过大面积的土壤接触面将电流分散,从而减小了电流对建筑物或设备的冲击。

2. 电位均衡原理:接地系统能够使建筑物或设备的金属构件和地面之间维持一个相同的电位。

当雷电靠近建筑物或设备时,由于接地系统的存在,电荷会自动分布在金属构件和地面之间,形成一个相对平衡的电位差,阻止了雷电闪电活动的发生,从而保护了建筑物或设备。

3. 电磁屏蔽原理:接地系统还可以起到一定的电磁屏蔽作用。

当雷电产生辐射电磁波时,接地系统会吸收并耗散部分电磁能量,减少了对建筑物或设备的影响,有利于降低雷击风险。

综上所述,防雷接地的原理是通过合理埋设接地系统,将建筑物或设备的金属构件与地面形成有效连接,使雷电引入地下,电流分散和消除,以保护建筑物和设备免受雷击的危害。

防雷器工作原理

防雷器工作原理

防雷器工作原理防雷器是一种用于保护电气设备免受雷击损坏的装置。

它通过引导和分散雷电的电荷,将其安全地引导到地面,从而保护设备和人员的安全。

防雷器的工作原理可以分为以下几个方面:1. 引导作用:防雷器通过提供一个低阻抗的通路,将雷电的电荷引导到地面。

当雷电接近设备时,防雷器会自动启动,形成一条电流通路,使雷电能够顺利地流向地面,而不会对设备造成伤害。

2. 分散作用:当雷电接近设备时,防雷器会将电荷分散到设备周围的导体上。

这些导体通常是金属材料,具有良好的导电性能。

通过将电荷分散到导体上,防雷器可以减少雷电对设备的直接冲击,降低设备受损的风险。

3. 接地作用:防雷器通常与地面连接,形成一个有效的接地系统。

当雷电接触到防雷器时,防雷器会将电荷引导到地面,从而消散雷电的能量。

地面作为一个广阔的导体,能够有效地吸收和分散雷电的能量,保护设备免受雷击的影响。

4. 限流作用:防雷器还具有限流的功能,可以控制雷电通过的电流大小。

通过引入限流元件,如气体放电管或者压敏电阻,防雷器可以限制雷电电流的大小,防止过大的电流对设备产生破坏性影响。

防雷器的工作原理可以简单总结为引导、分散、接地和限流。

通过这些措施,防雷器能够有效地保护电气设备免受雷击的危害。

在实际应用中,根据不同的环境和需求,可以选择不同类型和规格的防雷器,以提供最佳的保护效果。

需要注意的是,防雷器虽然能够有效地保护设备免受雷击损坏,但并不能彻底消除雷电的影响。

在雷电天气条件下,仍然需要采取其他措施,如断电、避雷针等,以进一步提高设备和人员的安全性。

总结起来,防雷器是一种通过引导、分散、接地和限流等措施,保护电气设备免受雷击损坏的装置。

在选择和安装防雷器时,需要根据具体的环境和需求,选择合适的类型和规格,以确保设备和人员的安全。

防雷检测原理

防雷检测原理

防雷检测原理
防雷检测原理,是指通过对建筑物或设备进行雷电检测,以及提早预警和防护措施的一种技术手段。

其基本原理如下:
1.电场原理:当雷云经过时,云与地之间形成电场。

防雷系统中的检测器会感测到这个电场的变化量,通过分析电场的幅度和变化趋势等信息,可以判断雷电的强度和方向。

2.磁场原理:在雷电过程中,会产生瞬时强大的磁场。

防雷系统中的磁场探测器可以通过探测磁场的强度和变化情况,来识别雷电的存在和距离。

3.电磁波原理:雷电过程中会产生电磁波,包括射频信号和红外信号等。

防雷系统中的电磁波检测器可以通过接收并解析这些信号,以确定雷电的活动情况。

4.声音原理:雷暴过程中,会产生巨大的声音,即雷鸣。

防雷系统中的声音传感器可以通过接收和分析环境中的声音,来判断雷电的远近和强度。

综上所述,防雷检测原理主要通过感测电场、磁场、电磁波和声音等物理量的变化,来判断雷电的存在和活动情况。

通过及时的检测和预警,可以采取相应的防护措施,保护建筑物和设备不受雷击的损害。

防雷器工作原理

防雷器工作原理

防雷器工作原理防雷器是一种用于保护建造物、设备和人员免受雷击伤害的装置。

它通过引导和分散雷电的电荷,将雷电的能量引导到地面,以保护被保护物体免受雷击的破坏。

防雷器的工作原理可以分为以下几个方面:1. 雷电感应:当雷电挨近被保护物体时,防雷器能够感应到雷电的存在。

这是通过防雷器内部的感应线圈或者传感器来实现的。

2. 引导和分散电荷:一旦感应到雷电,防雷器会迅速反应并开始工作。

它会利用导体材料(如金属)来引导雷电电荷。

防雷器通常具有一个或者多个导体材料的导线,这些导线将雷电电荷从被保护物体引导到地面。

3. 接地:地面是一个很好的导电体,可以吸收和分散雷电的能量。

因此,防雷器通常需要与地面接触,以确保雷电电荷能够有效地引导到地面。

接地系统通常由导线和接地电极组成。

4. 能量分散:当雷电电荷通过防雷器引导到地面时,它们会在地面上分散。

这样做可以确保雷电的能量不会对被保护物体造成伤害。

5. 瞬态电压抑制:防雷器还可以在雷电冲击期间提供瞬态电压抑制。

当雷电冲击通过防雷器时,它会产生瞬态电压。

防雷器会通过调整电阻、电容或者其他电子元件来抑制这些瞬态电压,以保护被保护物体的电气设备。

6. 维护和检测:为了确保防雷器始终处于良好的工作状态,定期的维护和检测是必要的。

这包括检查导线和接地系统的连接,清除导线上的杂物和积聚物,以及测试防雷器的电气性能。

需要注意的是,防雷器并不能彻底消除雷击的可能性,但它可以显著减少雷击对被保护物体的破坏。

因此,在设计和安装防雷系统时,需要根据具体的需求和环境条件选择适当的防雷器类型和配置。

总结起来,防雷器的工作原理是通过感应雷电、引导和分散电荷、接地、能量分散以及提供瞬态电压抑制等方式来保护被保护物体免受雷击的伤害。

它是一种重要的装置,广泛应用于建造物、设备和人员的防雷保护中。

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安装位置 总配电柜交流母线 交流屏
3
第三级保护
直流屏、UPS柜
6、浪涌保护器的实际应用
一级浪涌保护器的应用
2012年8月重庆机场配 电例行维护
终 言
在防雷领域, 重庆世联科技有 限公司是开拓者, 是技术前沿的先 行者。我们的使 命是:成为一流 的防雷公司,用 不断创新的、适 应社会发展需要 的服务,为客户 建立安全、可靠、 经济的雷电防护 系统。
5、如何选择浪涌保护器
盾牌过电压保护水平
5、如何选择浪涌保护器
什么是续流遮断
由于SPD的续流抑制能力不足导致熔丝烧断
由于雷击或其他传导电涌导致的火花间隙动作
5、如何选择浪涌保护器
续流遮断原理
5、如何选择浪涌保护器
SPD的能量协调
•只要有两个或更多的SPD级连,就需要检查SPD 之间及同被保护设备之间的协调 •只要针对每个SPD的所有冲击电流的比能量等 于或小于它的能量耐受能力,就达到了能量协 调的目的 •能量耐受能力可以通过以下方式确定:
第二防护区(LPZ2):进一步减小 所导引的雷电流或电磁场而引入的 后续防护区
直击雷防护区(LPZOB):电 磁场没有衰减,各类物体很 少遭受直接雷击,属充分暴 露的直防雷分区示意
110 kV
变压器房
LPZ0A区
站控室
LPZ1区
配电房
4、为什么需要安装浪涌保护器
浪涌保护器的作用
雷击和过电压防护:标准
4、为什么需要安装浪涌保护器
IEC 61643-1(GB 18802)
低压配电系统浪涌保护器的性能要求
Class Ⅰ 直击雷电流防 护(雷电流保 护器) (10/350μs)
Class Ⅱ 感应雷效应的 防护(浪涌流 保护器) (8/20μs)
Class Ⅲ 操作过电压的 防护(浪涌流 保护器) (1.2/50μs; 8/20μs)
20 kV
远处雷击:
2c
2a
击中中压架空线
1b
2b 由于云闪在架空线上
造成的电涌行波
Rst
信息技术系统
1a 低压供电系统
2c
雷电通道产生的 电场
3、防雷分区
防雷区域的划分
直击雷非防护区 (LPZOA):电磁场没 有衰减,各类物体都可 能遭到直接雷击,属完 全暴露的不设防区。 第一防护区(LPZ1):由于建筑物的屏 蔽措施,流经各类导体的雷电流比直 击雷防护区(LPZOB)区进一步减小, 电磁场得到了初步的衰减,各类物体不 可能遭受直接雷击 后续防护区(LPZn):需 要进一步减小雷电电磁脉冲, 以保护敏感度水平高的设备 的后续防护区。
强大的电流、炽热的高温、猛烈的冲击波、剧变的电磁 场和强烈的电磁辐射等物理效应,雷电造成危害的类型 有:雷击火灾、雷击伤亡、雷击建筑物、雷击供电系统、 雷击弱电子设备。
1、雷电分类及危害
直击雷的危害
1、雷电分类及危害
感应雷的危害
1、雷电分类及危害
2007年5月重庆开县雷击致7学生死亡
2007年5月23日下午,一场大范围的雷暴天气袭击了重庆开县。16时 30分左右,开县义和镇兴业村小学突遭雷击,正在上课的两个班级的51名 学生被雷电击中,其中7人当场身亡,44人不同程度受伤。兴业村小学是 远离城镇的一个山区小学,校舍是由三座平房构成的“四合院”,房子属 于砖瓦结构。雷击发生时,正在上课的很多师生,看见了一个大火球闪进 教室,瞬间很多学生就失去了知觉。 雷击事件发生后的第二天,中国气象局召开紧急会议,派出工作队 赶赴开县指导防雷减灾工作。重庆市委、市政府也在事故发生后的第一 时间启动应急预案,开县成立了“5.23雷击事故应急处置指挥部”,重 庆市气象局专家也赶赴现场勘踏测算,目前事故主要原因已基本查明:5 月23日下午16:00-16:30,义和镇兴业村小学教室多次遭受雷电闪击,并 伴有球形雷的发生,当雷电直接击中教室金属窗时,由于该金属窗未做 接地处理,雷电流无处泄放,靠近窗户的学生就成了雷电流泄放入地的 通道,雷电流的热效应和机械效应导致学生出现伤亡。 重庆市气象局初步勘查后发现,发生事故的小学教室并没有采取避 雷措施,23日下午,遭受雷击后,由于教室金属窗没有接地,电流无处 泄放,造成学生伤亡。专家还发现,兴业村本来就地处雷电多发区,而 兴业村小学位于一个山包上,位置突出,周围又有水田和水塘,再加上 教室前面种有大树,种种因素都增加了雷击事故发生的机率。
浪涌保护器能起到的作用
1、雷电分类及危害
雷电的破坏大致分为三类
直接雷击 (LEMP) 电流耦合 电感 / 电容耦合
非直接雷击 传导部分雷电流 电感 / 电容耦合 电涌 (SEMP) 开关操作(切除空载电力线) 接地故障 / 电路短路 熔丝跳变 电源线与信号线平行安装
M
1、雷电分类及危害
雷电破坏作用的主要表现
5、如何选择浪涌保护器
浪涌保护器选型原理
LPZ 0
LPZ 1
LPZ 2
雷击避雷器
电涌保护器
电涌保护器
设备
避雷器
IEC 61024-1 / IEC 61312-1 IEC 61643-1
电涌保护器
IEC 61312-1 IEC 61643-1
电涌保护器
IEC 61312-1 IEC 61643-1
设备
-基于IEC61643-1进行电气测试 -从厂商提供的SPD技术参数中得到
6、浪涌保护器的实际应用
电力配电制式 • 按建筑物供电系统的接地型式选择电源防雷 器(TT、IT、TN) • 1)TT系统选3+1型防雷器(A、B、C+N) • 2)IT系统选3位防雷器(A、B、C) • 3)TN系统选4位防雷器(A、B、C、N)
•德国盾牌:复合型SPD、雷电 流保护器、2-3级电涌保护器。 •单项、三项防雷模块。
浪涌保护器
•电源浪涌保护箱 •单项串联式电源防雷箱、 三项电源防雷箱。
接地产品
弱电浪涌保护器
•弱电浪涌保护器 •计算机网络、控制信号、视频 等防雷器。
4、业绩展示
我们就在您身边
公司具备承接全国各地各行业综合防雷工程的设计和施工能力:
期待 与您的合作!
被雷电击中的房屋
窗户未接地
2、雷击原理演示
雷击危险半径
ABC Company
数据线缆 MCR 110 kV 230/400 V 移动基站 TV 电话
雷击原理演示
直接/邻近雷击:
1 1a 1b
2b 2a
击中外部防雷装置,电缆等.
接地电阻Rst 上的电压降 闭环上的感应电压 1
L1 L2 L3 PEN
2、知识结构
防雷专业人才的聚集地
D. 经济师 7%
E. 助理工程师
C. 工程师9% 13%
B. 高级工程师20%
公司有16人取得防雷工程 专业设计、施工资格证书,中 高级工程师8人,工程师4人, A. 防雷设计、施工经济师1人,助理工程师2人。
资质员51%
3、公司产品
防雷产品的方方面面
•电源浪涌保护器
航天航空 智能建筑物 石油、石化 矿产、能源 居民住宅小区 水利、水电、电力 广播电视系统 高速公路、铁路、桥梁 医疗卫生系统 政府机关 烟草系统 教育系统
文物古迹
银行证劵系统
二、 雷电防护技术交流
1 2 3 4 5 6
雷电的分类及危害 雷电原理演示 防雷分区 为什么需要浪涌保护器 如何选择浪涌保护器
6、浪涌保护器的实际应用
TT系统
6、浪涌保护器的实际应用
TN系统
6、浪涌保护器的实际应用
交流操作电源的保护
总交流配电屏 交流配电屏 直流屏 安装 交流侧安装 DG DVA M TNS CSP 385 3P DR M100 2P FM 255
序 号 1 2
保护设备 第一级保护 第二级保护
使用产品型号 DVA CSP 3P 100 FM KBT-D380/4/200 DG M TT 385 KBT-D380/3+1/40-80 DR M 2P 255 DR M 4P 255 KBT-D380/2/20-40
低压配电雷电防护技术交流会
主讲人:赵艮君
重庆世联科技有限公司
一、 公司简介
1 2 3 4
公司概述
公司知识结构
公司产品
公司业绩展示
5
1、公司概述
重庆世联科技------您身边的防雷专家
公司是成立于1998年的一家专业 防雷公司。 公司于2001年10月取得了“设计、 施工双乙资质”,即《防雷专业施工 乙级资质》和《防雷专业设计乙级资 质》,并延续至今。
•公司拥有富有竞争力的产品线,有高档进口产品 德国盾牌,并与普天集团共同研制开发的接闪器、 电源防雷器、信号防雷器、弱点防雷器及接地产 品等几大系列,1000多种产品,以满足防直击雷、 防雷击电磁脉冲、防雷接地的需要。
•避雷针 •标准单针、提前放电避 雷针、先导型避雷针。 避雷针 •接地产品 •接地模块、等电位汇流 箱、等离子接地极。 浪涌保护箱
为了防止由于闪电,或者与配电柜相连的大 容量的负载的接通或断开等操作而引起的电压浪 涌(脉冲),这种过压,有时会高达正常值的2-3倍, 特别是象电动机(感性)负载的断开,会产生极大 的电压脉冲。避雷器就是起这种保护作用的。
4、为什么需要安装浪涌保护器
雷电流在浪涌保护器中的分配(TN-C)
4、为什么需要安装浪涌保护器
IEC 61000-4-5
5、如何选择浪涌保护器
在IEC中对过电压的要求
5、如何选择浪涌保护器
浪涌保护器的选择
5、如何选择浪涌保护器
在电力系统中选择浪涌保护器的几个标准
• 多次泄放雷电流而不会损坏设备,泄放能力100KA (10/350μ s) • 提供一个更低的电压保护水平,该电压比下游装置 的耐受电压要低 • 遮断或抑制工频续流(新的参数,一般体现在要求 较高的设备中) • 确保同下游浪涌保护器与/或中断设备之间的能量 协调
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