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  • 電源防雷器-浪涌保護器

    電源防雷器-浪涌保護器

    大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866

  • 你知道浪涌防雷器的工作原理嗎?

    隨著電子信息系統的快速發展,浪涌防雷器在我們的生活中已經是一種很普及的產品。但是還是有很多的人不明白浪涌防雷器的工作原理,導致沒有辦法很好的去利用浪涌防雷器,下面為了能夠很好的解決大家這個問題, 信號防雷器廠家雷晟科技的技術人員就來為大家介紹一下浪涌防雷器的工作原理。 浪涌防雷器是用于帶電系統中限制瞬態過電壓和導引泄放電涌電流的非線性防護器件,用以保護耐壓水平低的電器或電子系統免遭雷擊及雷擊電磁脈沖或者操作過電壓的損害。浪涌防雷器適用于220/380v低壓電源保護,是一種非線性元件,根據IEC標準規定,浪涌防雷器是主要抑制傳導過來的線路過電壓和過電流的裝置。 浪涌防雷器起到保

  • 浪涌保護器(防雷器)的分級防護

    由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,對于有可能發生直接雷擊的地方,必須進行CLASS—I的防雷。第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,對于前級發生較大雷擊能量吸收時,仍有一部分對設備或第三級防雷器而言是相當巨大的能量會傳導過來,需要第二級防雷器進一步吸收。同時,經過第一級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射LEMP,當線路足夠長感應雷的能量就變得足夠大,需要第二級防雷器進一步對雷擊能量實施泄放。第三級防雷器是對LEMP和通過第二級防雷器的殘余雷擊能量進行保護。 1、

  • 請教各位防雷器的選擇問題

    最近看防雷器的資料時,發現防雷器有一級,二級,三級,四級及以上而防雷等級卻只有一級,二級,三級。防雷器的選擇是根據防雷等級選還是根據什么選呀?有點糊涂了!

  • 防雷器的安裝方法有哪些?

    很多的人都知道什么是防雷器,不知道的可以翻看本站以前更新的文章。防雷器雖然在我們的生活中應用的很普遍,但是有很多的用戶只是知道怎么去使用防雷器,并不知道防雷器要怎么安裝。為了用戶以后能夠更方便自如的使用防雷器,下面雷晟科技的技術人員就來為你介紹一下防雷器的安裝方法: 防雷器的安裝接線最好采用凱文接線方法,也可以采用直接并聯接線。采用直接并聯接線時,接線總長度應控制在0.5米以內,以盡量縮短雷電流路徑。連接導線要采用6mm2以上的多股銅芯絕緣導線。 防雷器的前端應串聯有合適的空開或熔斷器,空開宜取C脫扣特性,額定電流25A左右,熔斷器的額定電流應不大于50A,干接點的接線端子位于底座上方,需要遠端告警時,由此接至遠端斷線報警器。 將輸入線(來自電源)接入防雷器的輸入端子,把防雷器的接地線與防雷系統接地排可靠連接,連接導線(含接地線)盡量短,把防雷器的接地線就近接保護地(防雷地),注意必須按要求接地,可參考防雷工程要求。產品接線完畢,檢查接線正確、牢固一切正常后,即可通電投入運行。 防雷器

  • 什么是監控防雷器的工作原理?

    在各大防雷行業中不少新興防雷公司打出廣告某某產品是防雷必備利器。在推廣中,冠名某某權威人士的理論,不分理論的應用范疇,加固了消費者和生產者的刻板成見。而在實踐中,安裝防雷設備時造成系統多點接地,“引入干擾”,甚至燒毀設備的案例,更是屢見不鮮。在問題面前,徹底凌亂了,哪里出了問題?無人問津,不找出根本問題,而是源源不斷的開發新的產品,卻解決不了問題。試問,到底是防雷設備產品問題?還是應用設計施工不當問題?還是被誤傳誤導?如果不對監控系統的防雷有一個追本求源的再認識,即使生產再多的防雷設備,只是量的增加,沒有質的飛越,監控系統防雷技術是無法向前發展的,下面針對監控系統防雷問題做如下解析。 首先,我們要明確一個關鍵問題監控系統防雷和區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統,應該是什么關系?是同等、同性質的各自獨立關系,還是從屬關系?監控系統,屬于弱電系統,它應該置于“區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統”(下面統一稱為“區域防雷”)的有效保護之下工作。雷雨天,“人”要不要也頂個“避雷針”,接個防雷器“接大地”用于洩放“雷電電流”?這叫引雷找死。“區域防雷”的本質,也是“

  • 請教下大家關于防雷器SPD的問題

    請教下大家關于防雷器SPD的問題

    圖中的SPD是不是C級的?L1 L2 L3分別泄流是40KA,如果是C極的,我把L1 L2 L3并接用在單項220V后能提高泄流的KA數值嗎?能不能趕上一個B極的SPD,相當于40KA*3嗎?前端的空開選用多少A? 脫扣曲線?

  • 防雷器參數的幾個問題分析

    一、前言 防雷器的作用是防止感應雷產品浪涌損害設備,是保護電子產品不可缺少的器件。隨著電子產品越來越多的應用到人們的生活,防雷器也越來越被大家所熟悉。實際上,電子系統的防雷保護還是一個比較新的領域,關于防雷器選擇應用中還有許多問題存在爭議。本文就防雷器的響應時間,多級防雷器的動作順序等問題做出講解。 二、多級防雷器的動作順序 當單級防雷器不能將入侵的沖擊過電壓抑制到規定保護電平以下時,就要采用含有二級、三級或更多級非線性抑制元件的防雷器。 非線性元件Rv2和Rv2都是壓敏電阻,實用中RV1也可以使氣體放電管,Rv2也可以是穩壓管或浪涌抑制二極管(TVS管)。兩極之間的隔離元件Zs可以是電感Ls或電阻Rs,若RV1和RV2的導通電壓分別是Un1和Un2,所選用的元件總是Un2> Un1。

  • 防雷器在電源系統中的應用

    雷電防護基本原理轉載自:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=001003&ID=11934&nowpage=1#

  • 防雷器無故燒毀是什么原因

    防雷器無故燒毀是什么原因

    我們在自來水公司使用了一批ABB的放雷器OVR-1N-15-275,9月份安裝,用于DCS系統的防雷。在使用的過程中未出現打雷天氣。該防雷器燒毀時,其使用情況指示窗口,無任何指示。接線正確,接線端子無燒過的痕跡,其他用電設備無異常,唯有防雷器上游的微斷斷開了。請教各位大蝦,會有哪些情況會導致這種情況發生,除了產品本身的問題。

  • 家用浪涌保護器【家用防雷器】家用電涌保護器

    1.防雷器分級防護:電涌保護器按照必要防護的地域被劃分為三個等第,第一級電涌保護器可運用于建筑物內的總配電柜上,可以對直擊雷電流舉辦泄放,最大放電電流在80KA~200KA;第二級電涌保護器運用于建筑物的分路配電柜中,是針對前級防雷器的參與電壓以及區內認為雷擊的防護設備,最大放電電流為40KA左右;第三級浪涌保護器運用于首要設備的前端,是終極保護設備的手段.對LEMP和通過第二級防雷器的殘剩雷擊能量舉辦保護 ,最大放電電流20kA左右。  2、看代價方面:采辦家用浪涌保護器不要妄圖低廉甜頭,市場上售價低于50塊錢的浪涌保護器,最好不要應用。這些裝配容量至關有限,對付較大的浪涌或尖峰起不到作用。很容易過熱,進而招致全體浪涌保護器動怒。  3、看能否具備恬適標志:若想了解產品的品質,還要看其能否具備防雷中心檢測陳訴或產品恬適認證書,若是保護器沒有恬適檢測標志。它很可以等于一一個劣質產品,恬適性沒法包管。即等于代價高的也其實不象征著品質等于好的。  4、看響應速度:浪涌保護器不會趕緊斷開,它們對電涌做出響應

  • 四川成都滅弧器、防雷器、避雷器、浪涌吸收器

    四川成都滅弧器、防雷器、避雷器、浪涌吸收器

    防雷器的工作原理是:用一種低壓時呈現高阻開路狀態,高壓時呈現低阻短路狀態,能承受數百安培大電流通過的過壓保護電子器件組合并聯在供電線路、信號傳輸線路上使用。當遇到雷擊和高電壓大電流時其立即呈現短路,同時斷開總電源開關,使電腦設備受到保護。串聯安裝使用只不過時它的物理表面形式。信號防雷器要求對高頻信號損耗要小。 浪涌吸收器產品是為提高各類電子設備抗干擾能力而設計的高效對抗器件,可用于電源的進線部分,通過浪涌吸收的原理,克服因雷擊、開關切換或其它意外事故引起的高能量瞬態脈沖的干擾。采用兩電極是用半導體或金屬導體作為中界誘導材料.根據超純凈氣體在特定的壓力腔體中,當外界一定的電壓作用于兩電極時,氣體與中界誘導結構材料形成絕緣破壞的電氣反應原理,它對于浪涌具有優秀的點特性和快感速度(快過0.001),克服了槽式氣體放電管的放電后的缺點,消除了ZNR(壓敏電阻)因靜電容量大形成的漏電電流大,造成的器件發熱功能失效,解決了其它氣體放電管由于明暗場所不同,而位電壓不一致的技術問題,具有對構的雙通V-Ⅰ(電壓---電流)特性曲線,因此,能用于直流或交流電路中,以吸收正與負的瞬間浪涌,它在某些

  • 參數防雷器10/350μS385vSPD

    參數防雷器10/350μS385vSPD 電氣參數 雷電保護區(LPZ)1-2 需求等級: 按照DIN VDE6075 Part6(Draft11.89)A1,A2C 按照IEC1643Ⅱ 標稱工作電壓(Un)220V AC380V AC 最大持續工作電壓(Uc)385V AC 標稱放電電流In(8/20μs)20KA 最大通流容量Imax(8/20μs)40KA 電壓保護水平  Up在1KA(8/20μs)≤800V Up在5KA(8/20μs)≤1100V Up在In時≤1500V 響應時間(Ta)25ns 最大后備熔絲時,短路耐受能力(IK)32A 最大后備熔絲(并聯)32A 最大后備熔絲(凱文)32A

  • 網絡防雷器的主要技術參數

    1、額定電壓Uc 能長久施加在保護器的指定端,而不引起保護器特性變化和激活保護元件的最大電壓有效值。 2、標稱電壓Un 與被保護系統的額定電壓相符,在信息技術系統中此參數表明了應該選用的保護器的類型,它標出交流或直流電壓的有效值。 3、最大放電電流Imax 給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。 4、額定放電電流Isn 給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。 5、響應時間tA 主要反應在保護器里的特殊保護元件的動作靈敏度、擊穿時間,在一定時間內變化取決于du/dt或di/dt的斜率。 6、電壓保護級別Up 保護器在下列測試中的最大值:1KV/μs斜率的跳火電壓;額定放電電流的殘壓。 7、插入損耗Ae 在給

  • 電源系統中防雷器原理以及選用

    雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等。一、雷電防護基本原理雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直

  • 移動通信基站防雷器配置方法

    一、概述 現代移動通信技術正以前所未有的速度發展著,作為現代移動通信必不可少的通信基站,承受著惡劣的氣候條件。特別是城市以外的基站,大多都位于當地海拔最高的山頂,電源采用架空線上山,基站的接地系統在設計時也沒有得到足夠的重視,極易遭受直擊雷、感應雷及電源操作等多種過電壓的侵襲。近年來,由于遭受雷擊造成設備損壞通信中斷的問題始終困擾著電信運營商。 二、引用標準

  • D級防雷器前的保護開關

    看到防雷器前有空氣開關或者熔斷器,據說是當防雷器短路時,起保護作用。我想問的是,這個空氣開關怎樣選。選大了,短路時不起作用;選小了,若小于放電電流的時候,這時就會跳開,又起不到防雷作用

  • 10kV氧化鋅防雷器的配置問題

    請問: 10kV系統配置氧化鋅防雷器HY5WZ2-12/31.5和HY5WZ2-17/45分別用于什么樣的接地系統?謝謝

  • 電源系統中防雷器原理以及應用

    本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11879.html 摘 要:雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等。 關鍵詞:防雷器 電源系統 應用 一、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成

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