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避雷器知识培训1

避雷器知识培训1

对电力避雷器的基本要求
(1)避雷器的伏秒特性的上限不得 高于电气设备的伏特特性的下限。
电气设备的伏秒特性
避雷器的伏秒特性
(2)要求避雷器间隙绝缘强 度的恢复程度高于避雷器上恢 复电压的增长程度。
避雷器恢复电压
电气设备的最高工频电压 绝缘强度恢复高于
绝缘强度恢复低于
工频电压
3、产品型号说明
JB/T 8459-1996《避雷器产品型号编制方法》
2、 避雷器预防性试验
避雷器投入运行前应做下列预防性试验。 (1)绝缘电阻试验。使用中的阻值应大于2000M,非
使用中的应大于2500M。 (2)工频放电电压试验。 (3)泄漏电流试验。数值规定不超过lOμA。
4、 避雷器典型产品
1. 6~10kV系列
常见实物如下几种
2. 35kV系列 常见的实物
特点:
① 体积小、外绝缘可满足4级特种污秽地区要求。 ② 35kV避雷器采用特殊的内部结构,产品安装方
式(无底座安装、坐式安装、悬挂安装),供电 现场、开关柜等组合电器中都具有安装方便、节 省安装成本等优点。
3. 66~110kV系列
66kV~110kV系统用复合外套金属氧化物避雷器生产依据标准为 GB11032--2000及JB/T8952--2005。有电站用坐式安装型,线路 防雷及电缆头保护的线路悬挂型。
避雷针——直接接地。利用电荷尖端放电现象 不让雷击发生。避雷针和被保护物体是分开的,
可以保护比较集中的重要物体。
避雷器——间接接地。利用过电压放电现象 让雷击电压通过避雷器进入大地。避雷器和保 护物体是连接的,可以保护带电物体,如输电 线路。在正常状态下避雷器内部是不导电的, 遇到雷击的时候,它是导电的。

防雷防静电培训资料

防雷防静电培训资料

防雷防静电培训资料防雷防静电培训资料是一份重要的文件,旨在向工作人员提供有关防雷和防静电的知识和技能。

本资料将介绍防雷防静电的基本原理、常见的防雷防静电措施以及应急处理方法。

通过培训,员工将能够有效地预防雷击和静电危害的发生,确保工作场所的安全。

一、防雷基本原理雷电是一种自然现象,它的产生和传导都需要一定的条件。

雷电主要通过空气中的带电离子进行传导,当离子的浓度足够高时,会形成导电通道从而导致雷击。

因此,防雷的关键是通过合理的措施降低空气中带电离子的浓度。

该资料将详细介绍如何合理利用避雷针、避雷带和接地装置等设备来达到防雷的效果。

二、防静电基本原理静电问题在许多工作场所都会存在,特别是在涉及粉尘、化学药品和易燃材料的环境中。

静电的产生主要是由于物体表面电荷的积累,当电荷积累到一定程度时,会引发静电火花,从而产生火灾、爆炸等危险。

因此,防静电的关键在于控制电荷的积累和释放。

本资料将介绍如何通过接地、抑制静电积聚和使用防静电材料等措施来有效地防止静电危害。

三、防雷防静电措施为了保障员工的安全,工作场所应该采取一系列的防雷防静电措施。

这些措施包括但不限于:1. 安装和维护避雷装置,确保其正常工作;2. 在易发生静电的区域设置接地装置,及时排除静电积聚;3. 使用防静电工作服、防静电地板等防静电设备;4. 定期对防雷和防静电设备进行检测和维护;5. 加强员工的防雷防静电培训,提高其灾害意识和应对能力。

四、防雷防静电应急处理方法尽管我们已经采取了一系列的预防措施,但防雷防静电意外事件仍然有可能发生。

因此,我们需要掌握一些应急处理方法,以迅速应对并减少可能的伤害。

在资料中,我们将重点介绍防雷和防静电事故的应急处理步骤,如何迅速疏散人员、使用灭火器材和拨打紧急电话等。

结语通过防雷防静电培训,员工将能够全面了解防雷防静电的基本原理和常见措施,提高自身的安全意识和预防能力。

同时,他们还将学会如何应对防雷和防静电意外事件,保障自身和他人的生命财产安全。

防雷安全知识培训资料

防雷安全知识培训资料
信号线路的防雷保护
对于重要的信号线路,如网络、电话等,应安装相应的信号避雷 器,以保护信号线路免受雷电干扰。
设备的接地保护
对于用电设备,应确保其接地良好,以防止雷电对设备造成损坏 。
企业单位防雷教育的培训
提高员工防雷意识
通过培训,使员工了解雷电的危害和防雷的重要性,提高员工的防 雷意识。
学习防雷知识和技能
免雷电对建筑物造成损坏。
02
接地装置的维护
定期检查接地装置是否完好,确保接地电阻值符合规范要求,以防止雷
电电流对建筑物造成危害。
03
避雷设备的检查与维护
定期对避雷设备进行检查,及时发现并处理设备故障,确保避雷设备的
正常运行。
公共场所用电设备的防雷保护
电源线路的防雷保护
在电源线路中安装电源避雷器,以防止雷电对电源线路造成损坏 ,保证用电设备的正常运行。
接地装置的维护
定期检查接地装置的完好性,确保其接地电阻值符合规范要求,防止因接地不良而引发雷 电事故。
避雷设备的定期检测
对避雷设备进行定期检测,及时发现并修复潜在的问题,确保其正常工作。
企业单位用电设备的防雷保护
电源线路的防雷保护
在电源线路的入口处安装电源避雷器,将雷电电流引入地下,防 止雷电对电源线路造成损坏。
防雷安全知识培训资料
汇报人: 2023-12-14
目录
• 雷电基本知识 • 防雷设施与设备 • 家庭防雷措施与注意事项 • 公共场所防雷措施与注意事项 • 企业单位防雷措施与注意事项 • 应急处置与自救互救方法
01
雷电基本知识
雷电的形成与特点
雷电的形成
雷电是由于大气中的电荷积累到 一定程度后,形成电场和电流, 最终产生放电现象。

防雷培训资料

防雷培训资料
设计方案
如某三级防雷建筑物的防雷设计方案,采用避雷带作为接闪器,利用建筑物柱子作为引下线,利用建筑物基础作为接地装置等。
实例
建筑物防雷设计方案及实例
03
电子设备防雷
电子设备防雷的基本要求
严格遵守防雷规范:电子设备防雷应符合国家和地区的防雷规范,确保防雷系统的安全可靠性。
综合考虑环境因素:电子设备防雷应综合考虑当地的气候、地质、环境等因
安装避雷器
电子设备的电缆应采用屏蔽电缆,并确保电缆的金属屏蔽层接地,以避免雷电通过电缆进入设备。
电缆保护
设计方案
根据电子设备的特性和使用环境,制定合理的防雷设计方案,包括防雷等级、防雷方式、接地方式等。
根据设备的接口类型和协议,选择合适的避雷器和电缆,确保设备的安全可靠。
设计实例
对于一款网络交换机,采用三级防雷设计,分别在设备的电源部分、网络部分和外壳部分进行防雷保护。
连接接闪器和接地装置的金属导体,一般采用圆钢或扁钢,截面积不应小于80平方毫米。
接闪器
将雷电引入接闪器,通过引下线将电流引入地下,使雷电流通过导体向大地泄放。
接地装置
将雷电流引入大地的导体,一般采用角钢或钢管,截面积不应小于100平方毫米。
建筑物防雷装置的要求
根据建筑物防雷等级划分,设计相应的防雷方案,包括接闪器、引下线和接地装置等。
通信设备防雷的方法和措施
设计方案
根据通信设备的具体情况,制定合适的防雷设计方案,包括设备的布局和排列、屏蔽措施、接地方式、过压过流保护等方面的考虑。
设计实例
通过实际案例的分析和介绍,说明通信设备防雷设计方法和措施的具体应用,包括设备的选型、参数的设定、设备的连接和接地等方面的具体做法。
通信设备防雷设计方案及实例

防雷培训资料

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3
在电力线路上方设置避雷线,利用避雷线将雷电引导到地下,避免雷电对电力线路造成损害。
避雷线
在电力线路周围土壤中添加降阻剂,降低土壤电阻率,提高电力线路的防雷性能。
降阻剂
将电力线路与大地相连,通过良好的接地装置将雷电引入地下,避免雷电对电力线路造成损害。
接地装置
问题
解决方案
问题
解决方案
问题
解决方案
电力线路防雷的常见问题及解决方案
合理布线
02
电子设备的布线要规范,避免线路暴露在雷电的影响范围内,同时要尽量减少线路间的干扰。
接地措施
03
电子设备应采取良好的接地措施,将雷电产生的电流引入地下,以避免对电子设备造成损坏。
问题
避雷器安装不规范,无法有效防止雷电冲击。
解决方案
按照相关标准和规范进行线路布线,尽量减少线路间的干扰,对于易受干扰的线路可采用屏蔽措施。
解决方案
选用合格的避雷器,并由专业人员进行安装,确保避雷器的接地电阻符合标准。
问题
电子设备的接地措施不良,易造成雷电损坏。
问题
线路布线不合理,易受到雷电干扰。
解决方案
定期检查电子设备的接地情况,及时发现并修复接地不良的问题。同时要保持接地装置的清洁和干燥,以降低接地电阻。
电子设备防雷的常见问题及解决方案
一级防雷建筑物
市重点文物保护的建筑物及省级档案馆、大型办公楼、大型体育场馆等。
二级防雷建筑物
县级文物保护单位、办公楼、住宅等。
三级防雷建筑物
03
感应雷防护装置
浪涌保护器、屏蔽、接地等措施。
建筑物防雷装置的组成与要求
01
直击雷防护装置
接闪器、引下线、接地装置。

防雷防静电培训资料

防雷防静电培训资料

防雷防静电培训资料雷电和静电是在人们日常生活中经常遇到的自然现象,而在某些工作环境中,特别是涉及到电子设备、化工产品等的行业中,对于防雷和防静电措施的重要性更为突出。

本文将为大家提供一份防雷防静电培训资料,以帮助大家了解和掌握相关知识,以确保工作场所的安全。

第一部分:雷电的基本知识雷电是大气层中电势差较大的放电现象,是由于垂直于两个云之间、地面与云之间、云内和云外因电荷分布差异而产生的。

在雷电发生时,电流和电压的变化非常大,对设备和人员都会造成较大的危害。

1.1 雷电的危害雷电对人的危害表现在直接和间接两个方面。

直接危害包括直接击伤、直接击毙和直接伤害人体脏器;间接危害主要有电流介导伤害、电磁场感应伤害和机械强迫效应伤害等。

1.2 雷电保护的原理雷电保护主要是通过合理设计的导电和接地系统,将雷电释放到大地上,以保护建筑、电力设备和人员的安全。

防雷导体和接地体是防雷保护系统中最关键的部分。

1.3 雷电的防护措施a) 合理设计建筑物的防雷接地系统,确保良好接地;b) 采用避雷针和避雷带等避雷装置;c) 对防雷装置进行定期检测和维护。

第二部分:静电的基本知识静电是电子设备和化工产品等行业经常面临的问题,它的产生和消散都会给工作环境和人员带来威胁。

了解静电的基本知识对于预防和控制静电至关重要。

2.1 静电的产生原理静电是由于物体表面电荷的不平衡而产生的。

它的主要产生方式有摩擦电荷、电离电荷和电感电荷等。

2.2 静电的危害静电带来的主要危害包括引发火灾和爆炸、破坏敏感器件和电子元件、干扰精密仪器的正常工作等。

2.3 静电的防护措施a) 对工作场所进行静电防护区域划分,限制静电产生的范围;b) 使用导电材料进行静电消散;c) 定期对设备进行静电测试和维护。

第三部分:防雷防静电工作的实施细节针对不同的工作环境和需求,实施防雷和防静电工作有一些细节上的注意事项,需要在实践中加以考虑和落实。

3.1 员工的培训与意识提高向员工提供相关防雷防静电知识的培训,提高他们的安全意识和应对能力,确保他们在工作中能够正确使用和操作电子设备和化工产品。

企业防雷知识(安全员应知应会)

企业防雷知识(安全员应知应会)

企业防雷知识(安全员应知应会)1 基本概念和基础知识1.1 雷电现象及其危害雷是一种大气中的放电现象,也就是正负电荷的中和过程。

雷云在形成过程中,某些云积累起正电荷,另一些云积累起负电荷。

随着电荷的积累,电压逐步升高,当带不同电荷的雷云互相接近到一定距离时,将发生激烈放电,出现耀眼的闪光。

由于闪光时温度高达20000℃,空气受热膨胀,•发出震耳轰鸣。

这就是闪电和雷鸣。

有时雷云很低,在地面凸出物上将感应出异性电荷,到一定程度时也将出现雷云对地面凸出物的放电,这就是常说的雷击。

⑴雷电特点①电流大雷电电流幅值可高达几万至几十万安倍,设计避雷装置时可按15×104A考虑。

②时间短一般雷击分为三个阶段,第一个阶段为先导放电,时间为5~10•ms,第二阶段为主放电,时间仅为50~100μs,第三阶段为余光,时间为30~50•ms,雷击完成一次放电过程总共不超过60ms。

③频率高雷电电流大,放电时间极短,这样放电陡度极大,高达30kA/μs。

所以具有高频特性。

④电压高雷电感应电压可高达300~400kV,•而直接雷的电压还要高得多。

⑵雷电危害①电破坏数十万乃至百万伏高电压可能会毁坏发电机、变压器及线路绝缘子等电气设备的绝缘,引起短路,甚至导致大规模停电。

②热破坏强大的雷电流通过导体时发出大量热量,引起绝缘材料燃烧和金属熔化。

烧断电线,引起火灾。

③机械破坏当强大的雷电流通过被击物时,被击物缝隙中的空气急剧膨胀,缝隙中的水分迅速蒸发,致使被击物破坏或爆炸。

同性电荷的静电斥力,同方向电流的电磁斥力也有很大破坏作用。

雷击时的气浪也有一定破坏作用。

1.2 雷电分类⑴直击雷直击雷是雷云对大地凸出物的强烈放电过程。

⑵感应雷感应雷有静电感应和电磁感应两种起因,静电感应是由于雷云接近地面,在地面感应物上感应出大量异性电荷,当雷云与其它物体放电后,凸出物顶部电荷失去束缚,产生对地面很高的静电电位,以雷电波形式沿凸出物极快泄放,此时极易产生火花放电。

《防雷知识培训教材》课件

《防雷知识培训教材》课件

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雷电监测设备
监测设备的种类
包括电场仪、磁方向仪和闪电定 位仪等。
工作原理
通过监测雷电产生的电场、磁场 和电流变化,实现对雷电活动的
实时监测。
数据处理与应用
监测数据经过处理后,可用于分 析雷电活动规律、评估雷击风险
和指导防雷措施等。
预警信息的发布与接收
信息发布方式
包括电视、广播、手机短信、互联网等。
防雷知识培训教材
• 雷电的形成与危害 • 防雷设施与设备 • 防雷安全知识与措施 • 雷电预警与监测 • 防雷工作的发展与展望
01
雷电的形成与危害
雷电的形成
01
02
03
静电感应
当带电的雷云接近地面时 ,会使地面上的物体产生 静电感应,积累电荷形成 电场。
电场建立
随着雷云电荷分布的变化 ,地面附近的电场强度逐 渐增强。
3
不要使用金属物品
在雷雨天气中,不要使用金属物品,如铁锹、锄 头等,因为金属物品容易导电。
04
雷电预警与监测
雷电预警系统雷电预警系统的 Nhomakorabea成包括雷电探测器、数据处理中心和信息发布平台。
工作原理
通过探测雷电产生的电磁场变化,将数据传输至数据处理中心进行 分析,进而发布预警信息。
预警级别与内容
根据雷电活动的强度和范围,预警级别分为蓝色、黄色、橙色和红色 预警,内容包括预警级别、雷电活动区域、预计影响时间等。
避雷针的安装应符合相关标准和规定,确保其能够有效地保护建筑物和人员安全。
避雷线
避雷线是一种用于保护电力设施 和线路的防雷装置,通常安装在
输电线路的上方。
避雷线由金属线或带电导线制成 ,通过接地装置将电流引入地下
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4/24/2019
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玻璃放电管
应用:
BK微型放电管(Surge Absorber)是20世纪90年代末跨世纪的 产品,该产品一经问世,立即受到世界许多国家的瞩目,它 广泛应用于供电、数据、信息接收、医疗器械、通讯、消费 类产品,高频电路、3G通讯产品、通讯基站设备及其他静电 通讯及家电等系列产品,并在许多国家取得专利。 a、用于供电(YA或YS系列) b、用于数据传递装置(YA或YS系列) c、天线装置或天线/信号电路包括可动部件(YS或YP系列) d、抗静电装置(YS和YP系列) e、多种医疗器械(YA、YS或YP系列)
通流能力冲击测 试属破坏性测 试,经过冲击测 试的元器件不能 再正常使用。
4/24/2019
8
瞬态抑制二极管(TVS)
选型:
1. 最大箝位电压VC≤被保护设备最大的安全电压; 2. 反向工作电压(反向断态电压)>线路正常工作电 压; 3. 交流电压只能用双向TVS。
4/24/2019自恢复保险丝,防止玻璃放电管击穿后 长时间导通而损坏。
4/24/2019 13
玻璃放电管
分类:
按8/20μs波通流容量分为三个系列: BK3/YP(0.5A) BK2/YS (1KA) BK1/YA (3KA) 国际通用的色环对照 0---黑色 5---绿 1---棕色 色 2---红色 6---蓝 色 3---橙色 7---紫 4---黄色 色 8---灰
4/24/2019 5
瞬态抑制二极管(TVS)
参数:
1、反向断态电压VRWM:表示TVS管不导通的最高电 压,在这个电压下只有很小的反向漏电流IR。 2、击穿电压VBR:TVS管通过规定的测试电流IT时的 电压,这是表示TVS管导通的标志电压(TVS管的 击穿电压有±5%的误差范围。 3、脉冲峰值电流IPP:TVS管允许通过的8/20μs波的 最大峰值电流。 4、最大箝位电压VC:TVS管流过峰值电流IPP时所呈 现的电压 。
4/24/2019
3
瞬态抑制二极管(TVS)
TVS瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor) 的简称。
4/24/2019
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瞬态抑制二极管(TVS)
工作原理:
并联于线路中,在正常工作状况下,TVS 二极管对受保护线路 呈现高阻抗状态,当线路工作电压超过,它能以pS级的速度把 过高的电压限制在一个安全范围之内,从而起到保护后面电路 的作用。当这瞬间电流通过之后,TVS又回复到高阻抗之状态。 特性: 优点:1.响应速度最快(为ps级) 2.击穿电压有从5V~600V的系列值 3.瞬态功率从400W至30,000W 4.钳制电压比较准确 缺点:1.结电容比较大 2.冲击电流小
4/24/2019
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玻璃放电管
特性:
它有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点: 优点:
绝缘电阻高(≥108Ω),极间电容小(≤0.8pF)、放电电 流较大(最大达3 kA)、双向对称性、反应速度快,导通 后电压较低,此外还有直流击穿电压高(最高达5000V) 、体积小、寿命长。
缺点: 是直流击穿电压分散性较大(±20%)。按它的8/20μs波脉 冲放电电流IPP的大小分为YP、YS、YA三个系列。
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压敏电阻
压敏电阻的测试方法 :
1、测压敏电压时,通过的规定电流为1mA。 2、最大连续交流电压或直流电压与温度的关系。
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压敏电阻
主要参数检测:
1、直流导通电压及漏电流:(测试仪器名称: 压敏电阻直流参数仪)
测试条件:1000V U1MA(依器件规格设定测试电压)
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压敏电阻
使用:
压敏电阻器应该在其额定的参数条件以内工作, 否则有可能导致压敏电阻发热劣化、甚至击穿的
后果。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短
路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部 件;也有可能出现开路。
4/24/2019
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压敏电阻
选型(1):
1、压敏电阻的工作环境:应该在技术条件规定的范围以内: 环境温度:-40C~+85 ℃ ; 相对湿度:+40±2℃时,最大可达96% ; 大气压力:达8.5KPa。 2、压敏电压的选取 根据电源电压选取。连续施加在压敏电阻两端的电源 电压,不能超过规格表中列出的最大持续工作电压值。 3、还要充分考虑到电网(或电路)工作电压的波动幅度, 选取压敏电阻的压敏电压值时,要留有足够的余量。国 内一般的波动幅度为30%。
4/24/2019
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玻璃放电管
主要参数检测:
1、直流导通电压:(测试仪器名称: 防雷元件测试仪)
测试条件:1000V 100V/秒(依器件规格设定测试电压) 直流导通电压属 静态参数测试, 对本身元器件不 会造成伤害。
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玻璃放电管
2、通流能力: (测试仪器名称:8/20us电流冲击发生器) 测试条件:按零件规格选定冲击电流大小,如: 0.5KA/1KA/3KA等
4/24/2019
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压敏电阻
技术参数(3):
漏电流(μA):压敏电阻在额定直流电压(一般为0.83 U1mA)作用 下流过的电流,称为漏电流。
极间电容:是由压敏电阻的面积大小及压敏电压来决定的,电容的大 小会影响压敏电阻器件的响应时间。一般压敏电阻的极间电容大于 500PF,因此,通信信号线一般不用它进行保护,因为它会产生信号 的损失。 耐冲击能量:压敏电阻瞬间吸收的焦耳能量。它的计算公式为 : E=K*Vc*Ip*T 式中: K----是一个常量系数,视不同的脉冲波形 而定:K=1 是一种均匀分布的波形,K=1.4为10/1000和8/20μs的波 形。 Vc----是最大箝位电压。 Ip----是最大通流量。 T----是 脉冲持续的时间。
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压敏电阻
选型(2):
4、根据电路上可能感应的最大浪涌电流选取压敏电阻的大 小。通过压敏电阻的最大浪涌电流不应超过技术规格书中 的最大冲击电流¡±值(也就是最大通流量)。考虑到要耐受 多次冲击时,应该选用能耐受10次以上冲击的浪涌电流 值。 5、压敏电阻的箝位电压必须小于被保护的部件或设备能承受 的最大电压(即安全电压)。 6、当浪涌脉冲以很短的间歇重复施加于压敏电阻时,设计师 应计算此时的平均功率,并应该使其低于规格表中列出的 ¡°额定功率¡±。 7、压敏电阻不应该靠近发热或可燃元器件安装,最好要有大 于3毫米的间隔,以免损坏其它元器件。
培训资料 深圳市高尔德中邦科技有限公司
4/24/2019
1
防雷器件基本知识
4/24/2019
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目 录
常见防雷器件: 1. 瞬态抑制二极管(TVS) 2. 玻璃放电管(GDT) 3. 压敏电阻(MOV) 4. 陶瓷气体放电管(GAS TUBE) 5. 半导体放电管(SIDACTOR) 6. 自恢复保险丝(PPTC)
4/24/2019
6
瞬态抑制二极管(TVS)
主要参数检测:
1、直流导通电压:(测试仪器名称: 压敏电阻直流参数仪) 测试条件:100V /1MA(依器件规格设定测试电压) 直流导通电压测 试属静态参数测 试,对本身元器 件不会造成伤 害。
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瞬态抑制二极管(TVS)
2、通流能力: (测试仪器名称:8/20us电流冲击发生器) 测试条件:按零件规格选定冲击电流大小,如: 0.5KA/1KA等。
通流能力冲击 测试属破坏性 测试,经过冲 击测试的元器 件不能再正常 使用。
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压敏电阻
压敏电阻:
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压敏电阻
构造及物理特性:
压敏电阻是一种用得最多的限压器件。压敏电阻有碳化硅压敏电阻和氧化锌 压敏电阻。常用的是氧化锌(ZnO)压敏电阻,它主要是以氧化锌为原料, 添加多种微量金属氧化物,它的外面包封环氧树脂(可添加颜料)。 它相当于一个可变电阻,并联于电路中的。当电路在正常使用时,压敏电阻 的阻抗很高,漏电流很小,可视为开路,对电路几乎没有影响。但当一很高 的突波电压到来时,压敏电阻的电阻值瞬间下降,使它可以流过很大的电 流,同时将过电压箝位在一定数值。由于压敏电阻的突波承受能力取决于它 的物理尺寸,因而有可能获得不同的浪涌电流值。 优点:通流量大,最大可达80KA。 响应速度效快,对于急速的电涌响应一般小于10ns。 功耗小,正常工作状态下,漏电流为μA(微安)数量级。 成本低,价格廉。 缺点:可靠性较差,易老化,不可恢复性
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压敏电阻
技术参数(2):
限制电压(箝位电压)VC :当压敏电阻流过某一脉冲电流时,在压 敏电阻两端显现的电压最大值。技术规格书中的最大箝位电压是在给 定的脉冲电流下的值( 5D是5A,7D是10A, 10D是25A, 14D是50A, 20D是100A)。 实际使用中,压敏电压越高,流过的冲击电流越大, 限制电压(或称残压)就越高。其数值可从产品的U-I曲线上查到。 通流量(最大冲击电流)Imax:按规定的时间间隔和次数,在压敏电 阻上施加8/20μs波冲击时,通过的最大电流值称为冲击通流容量, 简称通流量。冲击的次数越多,每次冲击的电流就应越小。见技术规 格书中的“浪涌寿命次数定额”。
玻璃放电管:
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玻璃放电管
工作原理:
玻璃放电管由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离
的两个电极组成。中间所充的气体主要是氖或氩, 并保持 一定压力。当其两端电压低于放电电压时,气体放电管是一
个绝缘体(电阻>100M)。当其两端电压升高到大于放电电压
时,产生弧光放电,气体电离放电后由高阻抗转为低阻抗, 使其两端电压迅速降低。玻璃放电管受到瞬态高能量冲击 时,它能以10-9秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低 阻抗,通过高达千安量级的浪涌电流。
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