原始的电涌保护器羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电。20世纪20年代,出现了铝浪涌保护器,氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器。30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器。现代高压浪涌保护器,不仅用于---电力系统中因雷电引起的过电压,也用于---因系统操作产生的过电压。1992年以来,以德、法为代表的工控标准35mm导轨卡接式可拔插spd防雷模块,开始---引进到,稍后以美、英为代表的一体化箱式电源防雷组合也进入了。
电涌保护器的后备保护器电涌保护器经过多次对大地泄放电流后,电涌保护器的内部原件逐渐老化,当内部元件老化到一定程度后,电涌保护器内部的热脱扣器装置熔断,100/g-电源电涌保护器,从而使电涌保护器从线路中断开,避免了电涌保护器老化后正常情况下对地发生短路。有时高能量的冲击电流或者线路工频故障时,可能会使电涌保护器发生短路事故,此时电涌保护器内部的热脱扣器装置来不及熔断,可能会使配电系统发生火灾等事故。在电涌保护器前面安装后备保护装置后,在电涌保护器失效后,后备保护装置断开,线路得到保护。
2.4保护水平up该值应比在spd端子测得的大---电压大,与设备的耐压uw一致(1.2u p≤uw ) ,可以从一系列的参考值中选取(如0108、0109、……1、1.2、1.5、1.8、2、……8、10kv等)。当中较好的u p有800v、900v.2.5漏电流并联型spd要求漏电流≤30ua (部要求≤20ua ) ,串联型spd要求漏电流≤01.ma.2.6启动电压uas过去认为启动电压即标称压敏电压,实际上通过spd的电流可能远大于测试电流1ma ,这时不能不考虑已经抬高的残压对设备保护的影响。从压敏电压到启动电压的时间(即spd的响应时间)比较长,约为100ns.启动电压越高则残压也越高,越低则压敏电阻易老化。其值不应大于被保护设备的绝缘水平。2.7残压ures是真正加在被保护设备端口的电压。残压越低越好,应小于被保护设备耐冲击过电压额定值。见表1:表1220/380v三相系统各种设备耐冲击过电压额定值uw
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