




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,电源电涌保护器怎么选,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,电源电涌保护器安装,不仅用于---电力系统中因雷电引起的过电压,a15-电源电涌保护器,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。

⒈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,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,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点是灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙,汕尾电源电涌保护器,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力f作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。⒉气体放电管:它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的。为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二极型的,也有三极型的,气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压udc;冲击放电电压up(一般情况下up≈(2~3)udc;工频耐受电流in;冲击耐受电流ip;绝缘电阻r(>;109ω);极间电容(1-5pf)气体放电管可在直流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压udc分别如下:在直流条件下使用:udc***1.8u0(u0为线路正常工作的直流电压)在交流条件下使用:u dc***1.44un(un为线路正常工作的交流电压有效值)

压敏电阻:它是以zno为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体p-n的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好(i=cuα中的非线性系数α),通流容量大(~2ka/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6a),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流。压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)un,参考电压ulma;残压ures;残压比k(k=ures/un);大通流容量imax;泄漏电流;响应时间。压敏电阻的使用条件有:压敏电压:un***[(√2×1.2)/0.7]u0(u0为工频电源额定电压)---电压:ulma***(1.8~2)uac (直流条件下使用)ulma***(2.2~2.5)uac(在交流条件下使用,uac为交流工作电压)压敏电阻的---电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定,应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水平,即(ulma)max≤ub/k,上式中k为残压比,ub为被保护设备的而损电压。

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