浪涌保护器(SPD)上端的断路器或熔断器的选择

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建筑电气设计中浪涌保护器SPD后备保护熔断器(断路器)的选用

建筑电气设计中浪涌保护器SPD后备保护熔断器(断路器)的选用

产生的工频续流。”但由于 SPD 的老化问题及检修方便,作为 SPD 故障短路的后备保护,SPD 支路过 流保护是必要的。规范中只明确 SPD 后备保护器采用熔丝、断路器或剩余电流保护器,但没有明确多 大通流容量的 SPD,设置多大整定值的 SPD 支路过流后备保护。各个 SPD 生产厂商的推荐标准也不一 样,有的厂商甚至推荐不设置。电气设计中究竟采用何种后备保护器以及整定值设为多少,也只能凭设 计人员的经验值或厂商的推荐值来选取。笔者查阅大量资料和结合工程实践提出以下几点不成熟的意 见。 二 SPD 为什么要设置后备保护
随着我国经济、社会的快速发展,各种电子信息技术产品越来越多地渗入到社会和家庭生活的各
个领域,雷电过电压产生的危害和损失也越来越大,人们对雷电过电压的防治也空前的重视。因此在民
用和工业建筑中 SPD(浪涌保护器)被大量的使用。国标《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB500343
-2004)中根据建筑物电子信息系统所处的环境、重要性和使用性质以及遭受雷击的风险,把民用建筑
熔断器在瞬时大电流的作用下,其弧前熔断过程没有,因此在瞬时大电流作用下,熔体的熔化过程
可以看成一个绝热过程,熔体的额定电流选择应根据 I 2 t 值来选择,因此我门只要算出在不同雷电波形
和雷电流幅值的 I 2 t 就能确定`: 建筑中常用的短十雷击波形如下图所示:(建筑物防雷设计规范 P64 页附图 6.2)
现在市场上可以购买的 SPD 主要可分为三种型式:电压开关型、电压限制型和复合型。电压开关 型 SPD 没有电浪涌时具有高阻抗,有电浪涌时能立即转化成低阻抗,其常用的元件有放电间隙、气体 放电管、可控硅整流器等;电压限制型 SPD 没有电浪涌时具备高阻抗,随着电涌电流、电压的上升, 其阻抗持续的减小,常用非线性元件:氧化锌压敏电阻和抑制二极管;复合型 SPD 常采用电压开关型 和电压限制型 SPD 串联或并联以满足限制电压或通流量的要求。所有这些双端口装置在遭受瞬态电浪 涌时,通过钳制跨接在浪涌保护器两端之间的瞬态电压工作。限制电压的幅值大小取决与瞬态浪涌电流 幅值的大小及波形,并且保护器的动作电压一定要达到一定的幅值,避免干扰被保护线路的正常运行。 但是由于老化及使用条件的恶劣等原因,电子固态保护器件在暂态抑制过程结束后,并不能有效的切断 泄放电流。在被保护线路的工频电压的作用下原先处于导通状态下的电子固态保护器件有可能不会灭 弧,出现续流。此时相当于 SPD 和系统电源出现短路,SPD 中将流过数千安培的短路电流,如此大的 短路电流产生的热效将使 SPD 的电子固态保护器件发生爆裂或爆炸,影响其他设备的安全、正常运行。 也可能使上极主开关出现跳闸,扩大了事故面,使系统的可靠性降低。 三 如何设置 SPD 的后备保护

熔断器与浪涌保护器选型原则

熔断器与浪涌保护器选型原则

熔断器与浪涌保护器选型原则熔断器和浪涌保护器是电路保护中常用的两种设备,它们在电路中起到了保护电器设备的重要作用。

在选型时,需要根据具体的电路需求和安全要求,考虑一系列因素来做出正确的选择。

本文将围绕熔断器和浪涌保护器的选型原则展开讨论。

一、熔断器的选型原则1. 电流负荷:熔断器的额定电流应根据被保护设备的电流负荷来确定。

一般情况下,熔断器的额定电流应略大于被保护设备的额定电流,以确保在设备过载或短路时能够及时切断电流。

2. 断路能力:熔断器的断路能力是指在短路故障出现时,熔断器能够安全切断电流的能力。

断路能力应根据电路的短路电流来选择,确保熔断器能够在短路故障发生时迅速切断电流,避免设备受损。

3. 使用环境:根据熔断器所处的使用环境,选择适合的外壳材料和防护等级。

例如,在潮湿的环境中,应选择防水性能好的熔断器,以确保其正常工作。

4. 使用寿命:熔断器的使用寿命应符合被保护设备的使用寿命要求。

一般情况下,熔断器的寿命应大于被保护设备的寿命,以确保设备的长期稳定运行。

5. 标准认证:选择符合国家标准和相关认证要求的熔断器,以确保其质量和安全性能可靠。

二、浪涌保护器的选型原则1. 额定电压:浪涌保护器的额定电压应根据被保护设备的工作电压来确定。

一般情况下,浪涌保护器的额定电压应等于或略大于设备的工作电压,以确保能够有效地抑制过电压。

2. 最大浪涌电流:浪涌保护器的最大浪涌电流是指其可以承受的最大瞬时浪涌电流。

根据设备的工作环境和电压情况,选择合适的最大浪涌电流,以确保浪涌保护器能够有效地吸收和分散过电压。

3. 响应时间:浪涌保护器的响应时间是指其从浪涌电压出现到保护装置有效工作所需的时间。

选择响应时间较短的浪涌保护器,可以更及时地对过电压进行保护,减少设备受损的可能性。

4. 使用寿命:浪涌保护器的使用寿命应符合被保护设备的使用寿命要求,以确保其长期稳定地工作。

5. 标准认证:选择符合国家标准和相关认证要求的浪涌保护器,以确保其质量和安全性能可靠。

低压配电系统中电涌保护器SPD的选择及安装

低压配电系统中电涌保护器SPD的选择及安装

佚名文章本站点击数:1004 更新时间:2008-1-3低压配电系统中电涌保护器的选择及安装近年来,随着现代化水平的不断提高,民用建筑物内安装的电子信息设备和计算机设备越来越多,电子信息设备一般工作电压较低,耐压水平也很低,极易受到雷电电磁脉冲的危害,因此设有信息系统设备的民用建筑物,除应考虑防直击雷措施外,还应考虑雷电电磁脉冲的防护措施。

建立完善的雷电浪涌过电压保护措施是电气工程设计的重要组成部分,为此本文提出了在实际工程中,如何根据被保护建筑物的特点选择电涌保护器,如何根据低压电源系统的不同形式安装电涌保护器及有关的注意事项。

可供工程设计人员实际应用中参考。

1 .电涌保护器(英文缩写为SPD以下简称SPD)的分类(1)开关型SPD,又称雷电流避雷器,这种SPD在没有电涌时为高阻抗, 但一旦响应电压电涌时其阻抗就突变为低值,用作这种非线性装置的常见例子有放电间隙,气体放电管,闸流晶体管(可控硅)及三端双向可控硅开关。

这类SPD有时称为克罗巴型SPD(2)限压型SPD,这种SPD在没有电涌时为高阻抗,但随着电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,用作这类非线性组件的例子是压敏电阻和抑制二极管,这类SPD有时称为箝压型SPD(3)联合型SPD这种SPD由电压开关型部件和限压型部件联合组装在一起,根据二者的联合参数和应用电压特性可组合装成具有电压开关、限压或这两种特性兼有的联合型SPD。

2. SPD的主要性能、指标( 1 )最大持续运行电压Uc:可以持续施加于电涌保护器的最大交流有效值电压或最大直流电压,等于电涌保护器的额定电压。

(2)冲击电流Iimp:用于电源的第一级保护SPD反映了SPD的耐直击雷能力(采用□波形)。

包括幅值电流Ipeak和电荷Q,其值可根据建筑物防雷等级和进入建筑物的各种设施(导电物、电力线、通讯线等)进行分流计算。

(3)标称放电电流In :流过SPD的—电流波的峰值电流,用于对SPD做II级分类实验或做I级分类实验的预处理。

电源系统电涌保护器(SPD)选用

电源系统电涌保护器(SPD)选用

电源系统电涌保护器(SPD)选用(2013版)一、主要依据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010二、按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质,确定本单位目前的设计的建筑物(主要为住宅)的雷电防护等级为D级。

经计算当第一级浪涌保护器保护的线路长度大于100m时,需设第二级浪涌保护器,当第二级浪涌保护器保护的线路长度大于50m时,需在被保护设备处设第三级浪涌保护器;在具有重要终端设备或精密敏感设备处,可安装第三级SPD。

三、SPD的选用原则及主要参数1、第一级SPD(主要安装在建筑物380V低压配电柜(箱)总进线处)1.1、在IPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处,在电源引入的总配电箱出应装设Ⅰ级试验的电涌保护器。

主要参数需满足以下要求:波形 10/350μS最大持续运行电压 Uc≥253V电压保护水平 Up≤2.5KV冲击电流Iimp≥12.5KA1.2、当进线完全在LPZ0B或雷击建筑物和雷击与建筑物相连接的电力线路或通信线上的失效风险可以忽略时,可采用Ⅱ级试验的电涌保护器。

主要参数需满足以下要求:波形8/20μS最大持续运行电压Uc≥253V电压保护水平Up≤2.5KV标称放电电流In≥50KA1.3、过电流保护器(熔断器和断路器,优先使用熔断器),选用100A2、第二级SPD (主要安装在动力配电柜、楼层配电箱、水泵房、中央控制室、消防、电梯机房、屋面用电设备等)。

2.1、主要参数需满足以下要求:波形8/20μS最大持续运行电压Uc≥253V电压保护水平Up≤2KV标称放电电流In≥10KA2.2、过电流保护器(熔断器和断路器,优先使用熔断器),选用32A3、第三级SPD (主要安装在重要的终端设备或精密敏感设备处,如信息机房、办公室入室配电箱等)。

3.1、主要参数需满足以下要求:波形8/20μS最大持续运行电压Uc≥253V电压保护水平Up≤1.2KV标称放电电流In≥3KA3.2、过电流保护器(熔断器和断路器,优先使用熔断器),选用16A四、产品选用要求(需在说明中注明)选用的浪涌保护器(SPD)须经过北京雷电防护装置测试中心或上海防雷产品测试中心的检测通过,并经过当地防雷装置主管机构的备案。

浪涌保护器工作原理及选择的几个原则

浪涌保护器工作原理及选择的几个原则

电涌保护器工作原理电涌保护器〔SPD〕工作原理及构造电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器〞或“过电压保护器〞英文简写为SPD。

电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。

电涌保护器的类型和构造按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。

用于电涌保护器的根本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。

一、SPD的分类:1、按工作原理分:1.开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。

用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。

2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。

用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。

3.分流型或扼流型分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。

扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。

用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。

按用途分:(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。

(2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。

二、SPD的根本元器件及其工作原理1.放电间隙(又称保护间隙):它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成(如图15a),其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线〔N〕相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,防止了被保护设备上的电压升高。

建筑电气设计中浪涌保护器SPD后备保护熔断器(断路器)的选用

建筑电气设计中浪涌保护器SPD后备保护熔断器(断路器)的选用

随着我国经济、社会的快速发展,各种电子信息技术产品越来越多地渗入到社会和家庭生活的各
个领域,雷电过电压产生的危害和损失也越来越大,人们对雷电过电压的防治也空前的重视。因此在民
用和工业建筑中 SPD(浪涌保护器)被大量的使用。国标《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB500343
-2004)中根据建筑物电子信息系统所处的环境、重要性和使用性质以及遭受雷击的风险,把民用建筑
作为 SPD 的后备保护时,SPD 后备保护熔断器额定电流值不应低于下表中的推荐值,否则在雷电浪涌
的冲击下熔断器的溶体会先与 SPD 熔断,SPD 将没法发挥作用。
电源线路浪涌保护器后备保护熔体额定电流推荐值
保 护 LPZ0 区与 LPZ1 区交界处 LPZ1 与 LPZ2、LPZ2 与 LPZ3 区交界处 后 备 保 护 熔 体 最 小
现在市场上可以购买的 SPD 主要可分为三种型式:电压开关型、电压限制型和复合型。电压开关 型 SPD 没有电浪涌时具有高阻抗,有电浪涌时能立即转化成低阻抗,其常用的元件有放电间隙、气体 放电管、可控硅整流器等;电压限制型 SPD 没有电浪涌时具备高阻抗,随着电涌电流、电压的上升, 其阻抗持续的减小,常用非线性元件:氧化锌压敏电阻和抑制二极管;复合型 SPD 常采用电压开关型 和电压限制型 SPD 串联或并联以满足限制电压或通流量的要求。所有这些双端口装置在遭受瞬态电浪 涌时,通过钳制跨接在浪涌保护器两端之间的瞬态电压工作。限制电压的幅值大小取决与瞬态浪涌电流 幅值的大小及波形,并且保护器的动作电压一定要达到一定的幅值,避免干扰被保护线路的正常运行。 但是由于老化及使用条件的恶劣等原因,电子固态保护器件在暂态抑制过程结束后,并不能有效的切断 泄放电流。在被保护线路的工频电压的作用下原先处于导通状态下的电子固态保护器件有可能不会灭 弧,出现续流。此时相当于 SPD 和系统电源出现短路,SPD 中将流过数千安培的短路电流,如此大的 短路电流产生的热效将使 SPD 的电子固态保护器件发生爆裂或爆炸,影响其他设备的安全、正常运行。 也可能使上极主开关出现跳闸,扩大了事故面,使系统的可靠性降低。 三 如何设置 SPD 的后备保护

电源SPD(电涌保护器)怎么匹配熔断器?看这里!

电源SPD(电涌保护器)怎么匹配熔断器?看这里!

电源SPD(电涌保护器)怎么匹配熔断器?看这里!在实际应用中,应在SPD前串接过流保护装置(空开或者熔断器),防止SPD老化或短路对供电系统造成危害。

以下图为例:理想的SPD后备保护,应该满足以下几个基本要求:1. 在电涌冲击时不动作;2. 在SPD出现“短路”故障时及时可靠的动作;3. 与主回路保护装置配合,SPD支路后备保护应先于主回路保护装置动作。

当SPD出现续流或者短路故障时,我们希望F2动作,而F1不动作,避免电力供应中断。

F1和F2匹配,满足F1:F2≥1.6:1即可,如F1=100A,F2=63A;也就是说,理想状态下,SPD支路熔断器既要实现与上级熔断器的匹配(不能太大),又要与SPD的放电能力匹配(不能太小)。

实际应用中很难同时满足以上2个要求,这就需要设计人员根据实际情况来决定了。

如因工艺等原因,停机造成的损失很大,通常不允许断电停机,那么就要选择保证供电连续性。

如果设备贵重、受雷击风险高且断电停机损失相对较小,如风力发电机,应选择保证SPD保护连续性。

假定SPD 的最大后备保护熔丝的值为A(A的大小由SPD厂家提供,如果厂家未提供,可根据SPD的In值查表1 IEC61643.12-2008对熔断器计算和测试值中的测试修正值),根据不同的情况,选择如下:表2 SPD后备保护熔断器选择建议在F1≥1.6A的情况下,保证供电连续性和保证SPD保护连续性是可以同时满足的。

另补充说明:当所选F2<A时,表示在极限情况的电涌冲击下(冲击电流接近或超过In值,或者系统承受过多次冲击),允许熔断器熔断。

但即使熔断器熔断,SPD仍然会起到保护作用的,这是因为熔断器的熔断响应时间比SPD响应时间大几个数量级(熔断器响应是ms 级,SPD响应是ns级,雷电流波形是us级),在实验室进行的测试中,导致熔断器断开的那一次电涌冲击波形都是可以采集到的。

只不过是在熔断器熔断之后,如果未及时维护更换,下一次电涌冲击时设备就可能因失去SPD的保护而损坏。

浪涌保护器选择要点

浪涌保护器选择要点

浪涌保护器选择要点浪涌保护器是一种高效能的电路保护器,当它承受瞬态高压、高能量脉冲时,快速(10-9S)由原来的高阻抗变为低阻抗,并将瞬变高压干扰脉冲抑制到预定电压,从而有效地保护设备和敏感器件不受损坏,电路工作不受干扰。

(1)浪涌保护器从级别上分三个等级第一级可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60kA。

一般用于总配电。

第二级目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500-2000V,对LPZ1-LPZ2实施等电位连接。

分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20kA。

第三级目的是最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内。

作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10kA。

一般用于终端配电设备。

不同的配电系统应该选择相应浪涌保护器,可分TN(TN-S,N-C,TN-C-s),IT,TT。

1)第一级保护目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500-3000V。

入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60kA。

该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。

一般要求该级电源防雷器具备每相100kA以上的最大冲击容量,要求的限制电压小于1500V,称之为CLASSI级电源防雷器。

这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。

它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的最大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASSI级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。

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浪涌保护器(SPD)上端的断路器或熔断器的选择浪涌保护器(spd)上端的断路器或熔断器的选择
2021-02-1608:21:42|分类:电气|标签:|字号大中小订阅
浪涌保护器后备维护元件可以使用熔断器和小型断路器或塑壳断路器,与spd协调后,应当可以维护在额定电涌电流促进作用时,后备维护元件不动作,确保电涌电流的正常
A3C,同时其促进作用在两支路上的残压ur高于用电设立
备的保护水平up。

以保证系统及用电设备安全。

具体的选用可参见下表:放电(冲出)电流熔断器额定电流a断路器额定电流a备注
5ka(8/10)32gg6c型15ka(8/10)40gg10c型20ka(8/10)50gg16c型30ka(8/10)63gg25c型40ka(8/10)100gg40c型60ka(8/10)160gg100c型25ka(10/350)250gg采用塑壳断路器
35ka(10/350)315gg
施耐德常用技术问题解答
50ka(10/350)断路器为160ans160ntm-d35ka(10/350)断路器为
125anc125hc65ka(8/20)100ka断路器为50ac65-nc100c
40ka(8/20)断路器为20ac65c8~20ka(8/20)断路器为10ac65c
浪涌保护器上端开关或熔断器选择方法:
根据(浪涌保护器的最小保险丝强度a)和(所互连配电线路最小供电电流b)
来确定(开关或熔断器的断路电流c)。

确认方法:
当:b>a时c小于等于a当:b=a时c小于a或不安装c当:b
浪涌保护器前加设熔断器与否合理??
本人曾经做过一个工程进线的低压配电柜加设了浪涌保护器,浪涌保护器的前面加设
了断路器,本人就不太明白既然起保护作用,就该时时刻刻起保护作用,为什么加设断路器?
现在本人搞的一个工程居然在浪涌保护器前面设置了熔断器(没有断路器),本人也
不明白,熔断器不是电流很大时ERM吗,ERM了还起至什么维护促进作用??恳请高手给
予指点,不胜感激。

spd部分相当于一个分支回路,该回路设置保护电器(断路器或熔断器)以避免浪涌
保护器本身出现短路击穿(限压型spd)或工频续流(开关型spd)时,造成主电源进线
开关跳闸而导致断电范围扩大。

浪涌保护器前端设立熔断器、短路器均就是为了维护浪涌保护器,但本人更女性主义
于使用断路器。

因为熔断器的熔丝被ERM后难于辨认出。

除了人不明白,总结一下,基本
上存有四大促进作用:
(1)当spd本体损坏、短路,并且内部熔丝、脱离器失效时的间接接触防护
(gb16895.22);(2)避免spd失效使得主电路中断供电(gb16895.22);(3)限压型spd
劣化短路保护(gb18802.12);(4)熄灭开关型spd的工频续流(gb18802.12)。

路器有点浪涌保护器前端用熔断器不好还是用断路器不好?
用熔断器好,参王厚余500问之14.23条
现在很多设计这一块就是用断路器的多一点,个人真的还是熔断器可信,断路器布局
比较简单,但是极容易停水,特别就是电子式的,熔断器没这个问题,但是须要经常检查,愁。

个人觉得还是熔断器可靠,断流能力强,小型断路器断流不行.
浪涌保护器/浪涌保护器提熔断器的目的/浪涌保护器ka熔断器的促进作用
浪涌保护器在工业控制中使用的信号无论是数字量还是摸似量,都是能量很小的信号,如果出现强度较大的干扰信号(如雷击信号)它就会过滤掉,使得控制系统免于损坏,它
是保护控制系统的用的,不是过滤干扰信号的。

浪涌保护器提熔断器的目的:
1,防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对spd及其线路的损坏。

2,便利保护更改spd。

3,防止因spd老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障
spd前端熔断器应当根据避雷器厂家的参数加装。

如厂家没有规定,一般选用原则:
根据(浪涌保护器的最小保险丝强度a)和(所互连配电线路最小供电电流b)去确
认(控制器或熔断器的断路电流c)。

确定方法:
当:b>a时c大于等同于a
当:b=a时c小于a或不安装c
当:b
浪涌保护器前加熔断器的作用:
既然浪涌保护器实际就是压敏电阻,具备高通低阻的特性。

当电网在不能少于最小持续运转电压的情况下运转时,两个电极之间hondayz力阻状态。

如果电网因雷电或者操作方式过电压并使两个电极之间的电压少于燃烧电压时,
间隙被击穿,通过弧光放电将过电压能量释放。

冲击波过后,电弧将被由分弧片和灭弧室组成的灭弧系统熄灭,恢复到高阻状态用以保护系统。

(浪涌保护器的作用)
浪涌保护器本身如果发生故障,可以发生长时间拨打状态,导致电源/系统短路,此时就须要前端的断路器或熔断器及时阻断中剧电路,确保电路正常工作。

(浪涌保护器前断路器或熔断器促进作用)
那么此断路器或熔断器怎样辨别到底是雷击造成短路的(称为a)还是浪涌保护器自身损坏(称为b)造成的短路,因为如果是a被辨别成b,断路器断开,主电路就会烧毁,反之如果b被辨别成a,主电路就会持续短路也会导致烧毁电路。

我们用的防雷器严防的雷,其实不是能量非常大可以炸毁一切的自己雷,而是电压峰值低,电流小,时间非常长的感应器雷。

熔断器必须ERM必须满足用户一定的条件,那就是能量累积,瞬态的雷电很似乎不能在防雷器工作就是把熔断器给ERM了。

因为存有了熔断器所以不管你所谓的a还是b都不能损坏电路,而只是使熔断器断路,从而并使电路和地安全的断裂。

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