按工作原理分:(1)開關型防雷器:其工作原理是當沒有瞬時過電壓時呈現為高阻抗,但一旦響應雷電瞬時過電壓時,其阻抗就突變為低值,允許雷電流通過。用作此類裝置時器件有:放電間隙、氣體放電管、閘流晶體管等。(2)限壓型防雷器:其工作原理是當沒有瞬時過電壓時為高阻抗,但隨電涌電流和電壓的增加其阻抗會不斷減小,其電流電壓特性為強烈非線性。用作此類裝置的器件有:氧化鋅、壓敏電阻、抑制二極管、雪崩二極管等?,F在的防雷器大多為限壓型。(3)分流型或扼流型防雷器分流型:與被保護的設備并聯,對雷電脈沖呈現為低阻抗,而對正常工作頻率呈現為高阻抗。扼流型:與被保護的設備串聯,對雷電脈沖呈現為高阻抗,而對正常的工作頻率呈現為低阻抗。用作此類裝置的器件有:扼流線圈、高通濾波器、低通濾波器、1/4波長短路器等。 常用避雷器的形式有閥式、管式、保護間隙和金屬氧化物等。嘉興網絡機房防雷器報價
無間隙金屬氧化物避雷器(亦稱壓敏避雷器)是20世紀70年代開始出現的一種新型避雷器。與傳統的碳化硅閥式避雷器相比,無間隙金屬氧化物避雷器沒有火花間隙,且用氧化鋅(ZnO)代替碳化硅(SiC),在結構.上采用壓敏電阻制成的閥片疊裝而成,該閥片具有優異的非線性伏安特性:工頻電壓下,它呈現極大的電阻,有效地抑制工頻電流;而在雷電波過電壓下,它又呈現極小的電阻,能很好地泄放雷電流。金屬氧化物避雷器具有保護特性好、通流能力強、殘壓低、體積小、安裝方便等優點。目前金屬氧化物避雷器已大范圍地用于高、低壓電氣設備的保護。嘉興雷達站防雷器價錢無間隙線路避雷器主要用于限制雷電過電壓及操作過電壓。
電源避雷器中的雷電能量吸收,主要是氧化鋅壓敏電阻和氣體放電管。氣體放電管具有很強的承受大能量沖擊的能力,但在具體使用時,由于氣體放電管在放電時殘壓極低,近似于短路狀態,因此不能單獨在電源避雷器中使用,氣體放電管的耐流能力與管徑有關,管徑越大,耐流能力越好。氣體放電管的質量問題主要表現為慢性漏氣,長時間使用的可靠性問題(即遭受多次雷電沖擊后,直流擊穿電壓值發生偏移),光敏效應和離散性較大。雖然近年來國產的氣體放電管有了較大的改進,質量在逐步提高,但整體質量問題仍然存在,特別是可靠性問題和慢性漏氣問題。因此電源避雷器中選擇進口明星氣體放電管的產品應作為優先,且氣體放電管的管徑在Ф8㎜以上為好。
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。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。避雷器的主要類型有哪幾個?
避雷器的設計方案有了良好的元器件,先進的設計方案是確保電源避雷器質量的必要條件。根據對國內外產品的分析比較,在設計電源避雷器時應充分考慮以下幾個方面問題。電源避雷器耐雷電電流沖擊等級的合理定位,即電源避雷器額定浪涌電流值和比較大浪涌電流值的確定?,F在市場上有些電源避雷器的廠商,為了廣告宣傳和產品競爭等商業行為,隨意提高耐雷電電流沖擊的等級,這是一種對用戶極不負責的態度。雷擊災害對現代電子設備具有極大的破壞性。某一地區雷電電流的大小,由于地理環境、氣象條件和電子設備電源接線方式等諸多不確定因素,很難用一個數字量來確定,因此,廠家對電源避雷器的設計應有較大的余量。無間隙金屬氧化物避雷器(亦稱壓敏避雷器)是20世紀70年代開始出現的一種新型避雷器。浙江加油站防雷器價格
EGLA(帶外串間隙線路避雷器)是應用大范圍的線路避雷器。嘉興網絡機房防雷器報價
避雷器的工作,是從反應時間快、設備的末端開始的,然后逐級往前端啟動的。單純用氣體放電管保護后端的設備會出現下列問題:導通時間過長,殘壓過大,有可能超過后端設備的耐壓水平。放電后,會產生工頻續流。為避免上述問題,采用另外一種電路(圖三)。為了解決產生工頻續流的問題,同時也避免壓敏電阻因漏電流過大而發熱自爆或老化,我們在氣體放電管上串聯一個壓敏電阻,這樣就可避免產生工頻續流,又可以防止壓敏電阻因漏電流而自爆、老化。但新的問題又產生了,這樣避雷器的動作時間為氣體放電管的導通時間和壓敏電阻導通時間的總和。假設氣體放電管的導通時間為100ns,壓敏電阻的導通時間為25ns,則它們總的反應時間為125ns.為了減小反應時間,在電路中并入一個壓敏電阻,這樣可使總的反應時間為25ns.嘉興網絡機房防雷器報價
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