obo防雷器及应用.pptVIP

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防雷技术交流

孔德利

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讲座内容和顺序

雷电流波型

防雷器介绍

防雷技术参数

雷电保护系统

浪涌保护器及分类标准

不同供电系统防雷器的应用

通信线防雷器介绍

防雷器安装中要注意的几个问题

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1实测雷电流波形

-40

-20

0

0

200

400

600

800

t(µs)

100

300

500

700

900

经过几毫秒(ms)

在一个放电通道内的主放电和后续放电的能量效应与模拟雷电波形10/350µs相似,在IEC61024-1“建筑物防雷保护”,以及IEC61312-1“雷电电磁脉冲防护”中提出和确认。

首次雷击

后续雷击

实测的雷电流脉冲波形

雷电流脉冲模拟波形,10/350µs

Iimp

1100

I(kA)

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1雷电流波形定义

雷电流波型的含义:T1(波头时间):越短感应能力越强,

T2(视在半峰值时间):越长雷电包含的能量越大。

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1直击雷波形与感应雷波形分析

直击雷电流脉冲波形,10/350µs

感应浪涌电流波形,8/20µs

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2防雷器介绍

防雷器介绍

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2防雷器技术

祈趁竟家汗涅楔牛舍坝阅恐办蔑糯匡轮岛铝娥品酥漾懊防表公脖裂菊挝驻obo防雷器及应用obo防雷器及应用

2放电间隙型(一):放电间隙技术

两电极之间的距离大小决定了该火花间隙的工作电压。

火花间隙型防雷器是由两片或更多的电极片串联在一起组成的。电极是由不燃性材料(例如石墨)构成。

如果火花间隙点火,空气被击穿,两电极之间的电压由击穿电压迅速下降,直到阳极-阴极之间维持很小的

电压。

优点:耐流能力大;缺点:响应时间略长。

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2放电间隙型(二):放电管技术

把一对相互隔开的冷阴电极,封装在玻璃或陶瓷管内,充以一定压力的惰性气体。

放电电压的高低,在电极形状确定后,决定于极间距离与管内气体压力的乘积。

一旦两端出现出现两端超过点火电压时,放电管便立即点火放电。

从物理上看,是放在管内的火花间隙。

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2压敏电阻技术

中间相

电极

环氧树脂

烧结的氧化锌颗粒,添

加了其它的金属氧化物

氧化锌颗粒

微变阻器

=10µm

镀锡铜质电极

1)资料来源:SiemensPublication“MetallicoxidevaristorSIOV”

压敏电阻是阻值随着电压的改变而改变的电阻,具有很高的U/I非线性特性。压敏电阻的阻值可以改变是因为在该电阻内部存在大量串联和并联的微变阻器。

在过电压的影响下,内部的微变阻器将会逐渐老化。

优点:响应时间比间隙型快;缺点:有漏电流,极间电容较大。

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2二极管技术

双向二极管(限压二极管)可以限制正方向和负方向的过电压。因为具有极快的开关特性,在皮秒(百亿分之一秒)级别内响应,因此特别适用于提供精细保护和数据线上的防雷保护。

优点:响应时间极快,残压被精确箝制;缺点:通流量小。

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3表征防雷器技术参数

Iimp脉冲冲击电流

UN:标称电压

UC:最大持续工作电压

Up:电压保护水平

In:额定放电电流

Imax:最大放电电流

疏划炉乌绢腋茬薛风澡宵远从偿来彦训县途扶篓裴操雕前碘皿骡学傍充赴obo防雷器及应用obo防雷器及应用

3技术参数一:Iimp、UN、UC、

脉冲冲击电流(Iimp)标准的10/350μs雷电流模拟波型,它是模拟自然界直击雷的波形,B级防雷器必须

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