




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,电源电涌保护器多少钱,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。

雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电系统(低压供电系统标准:ac 50hz 220/380v)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护,已成为人们关注的焦点。云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值---、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数闪电电流在10,000至100,000安培的范围之间降落,其持续时间一般小于100微秒。供电系统内部由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益---的内部浪涌问题。我们将其归结为瞬态过电压(tvs)的影响。任何用电设备都存在供电电源电压的允许范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(tvs)破坏作用就是这样。---是对一些敏感的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。

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,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)

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