防雷器在功能上可分为可防直击雷的防雷器和防感应雷的防雷器,可防直击雷的防雷器通常用于可能被直击雷击中的线路保护,如LPZOA区与LPZ1区交界处的保护。用10/35μs电流波形测试与表示其通流能力。
防感应雷的防雷保安器通常用于不可能被直击雷击中的线路保护,如LPZOB区与LPX1区、LPZ1区交界处的保护,YK1-GQ32A过欠压保护器,用8/20μs电流波形测试与表示其通流能力响应时间,防雷器对瞬态浪涌起控制作用所需的时间,与波形性质有关。残压,防雷器对瞬态浪涌的电压限制能力,过欠压保护器YK1-GQ63A,与雷电流幅值及波形性质有关。





一道防线]
应是连接在用户供电系统进口进线各相和大地之间的大容量电源防浪涌保护器。一般要求该级电源保护用具备100KA/相以上的冲击容量,过欠压保护器,要求的限制电压应小于2.8kv。我们称为CLASS I 级电源防浪涌保护器(简称SPD))。
这些电源防浪涌保护器是专为承受雷电和感应雷击的大电流和高能量浪涌能量吸收而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过SPD时,线路上出现的电压成为限制电压)为中等级别的保护,由于CLASS I 级的保护器主要是对大浪涌电流的吸收。仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备。
防雷器 百科
防雷器,也称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,简称SPD,过欠压保护器品牌,外文名Lightning arrester ,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。
原始的防雷器是羊角形间隙,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,故称“防雷器”。
20世纪20年代,出现了铝防雷器,氧化膜防雷器和丸式防雷器。
30年代出现了管式防雷器。
50年代出现了碳化硅防雷器。
70年代又出现了金属氧化物防雷器。
现代高压防雷器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。
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