艾尔盾防雷器怎么样

2024-06-03 03:06:51 (20分钟前 更新) 146 3520

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质量不错的,有5年的质保期。
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peipei1222 2024-06-03
电源防雷器折叠编辑本段
艾尔盾【单相一体化电源防雷箱】【电源防雷箱】【防雷箱】【防雷】【防雷器】【避雷器】
品名  折叠
40KA  单相一体化电源防雷箱
简介  折叠
单相一体化电源防雷箱可用于电源线路的负载设备第二级防护,防止低压设备受到过压干  扰或雷击破坏。安装于防雷分区LPZOA-2  界面。
性能特点折叠编辑本段
l  单相一体化电源防雷箱采用共模、差模全保护模式  l  单相一体化电源防雷箱采用多级压敏嵌位并联技术  l  单相一体化电源防雷箱采用通流量大残压低、响应时间快  l  单相一体化电源防雷箱采用带负载过流、过热、失效分离装置  l  单相一体化电源防雷箱的箱体采用优质钢材制作,阻燃、防腐  l  单相一体化电源防雷箱采用工作状态指示及雷击计数,提供遥信,声光报警  l  单相一体化电源防雷箱采用压敏串接气放管彻底消除漏电流,安全性能更高
工作原理折叠编辑本段
单相一体化电源防雷箱是当感应雷侵入电源传输线路时,避雷器的防雷组件以纳秒级  (100  ns)的响应速度呈现低电阻状态,迅速将雷电流泄放至大地,并把由雷电流  引起的过电压限制在被保护设备允许承受的耐压范围内,以确保设备安全运行,使  保护设备免于受损
技术参数折叠编辑本段
应用说明安装于防雷分区LPZOA-2  界面测试依据EDIN  VDE  0675-6:1989-11和-6/AI:1996-03额定电压(最大持续操作电压)Uc  275V~  500V_最大放电电流Imax40KA电压保护水平UP≤2.5KV响应时间tA≤100ns最大保险丝强度100AgL/gG短路电流强度  25KA/50Hz工作温区0C-400C  -  +800C安装L1、L2、L3、N导体截面并联/多股10mm2安装PE导体截面并联/多股25mm2外壳材质冷轧钢板报警功能  带故障遥信触点和声光报警雷击计数0-99  工作状态  正常为绿色、失效或故障为红色连接类型螺旋接线端保护等级IP64安装宽度(mm)  282mm×172mm×70mm
性能特点折叠编辑本段
l  单相一体化电源防雷箱采用共模、差模全保护模式
l  单相一体化电源防雷箱采用多级压敏嵌位并联技术
l  单相一体化电源防雷箱采用通流量大残压低、响应时间快
l  单相一体化电源防雷箱采用带负载过流、过热、失效分离装置
l  单相一体化电源防雷箱的
设计原理折叠编辑本段
针对现在市场上出现了各种各样的防雷器,质量参差不齐,有一些甚至闻所未问(如:不用接地的避雷器,到现在为止,都弄不明白它的工作原理),因此,通过介绍避雷器的工作原理及组成,对客户甄别真假、优劣,有所帮助。
防雷器元件从响应特性看,有软硬两种。属于硬响应特性的放电元件有火花间隙(基于斩弧技术的角型火花隙和同轴放电火花隙)和气体放电管,属于软响应特性的放电元件有金属氧化物压敏电阻和瞬态抑制二极管。这些元件的区别在于放电能力、响应特性和残压,避雷器就是利用它们不同的优缺点,扬长避短,组合成各种避雷器,保护电路。
一、火花间隙(Arc  chopping)
1、放电间隙:原理是两个如牛角现状的电极,距离很短,用绝缘材料分开,当两个电极间的电场强度达到击穿强度时,电极之间形成电流通路。当雷电波来到的时候首先在间隙处击穿,使间隙的空气电离,形成短路,雷电流通过间隙流入大地,而此时间隙两端的电压很低,从而达到保护线路的目的。电场强度低于击穿间隙时,放电间隙型避雷器又恢复绝缘状态。常用于高压线路的避雷防护中。在低压系统,常用于电源的前级保护。
火花间隙型避雷器产品的优劣,在于制成电极的材料、间隙距离及绝缘材料。
优点:具有很强放电能力、通流量大,10/350μs脉冲波形能够疏导50KA的脉冲电流,用于8/20μs脉冲电流,可以大于100KA,很高的绝缘电阻以及很小的寄生电容,漏电流小。对正常工作的设备不会带来任何有害影响。
缺点:残压高(2.5~3.5KV),反应时间长(≦100ns),动作电压精度较低,有工频续流,因此在保护电路中应串联一个熔断器,使得工频续流迅速被切断。
注:由于两只放电管分别装在一个回路的两根导线上,有时会不同时放电,使两导线之间出现电位差,为了使两根导线上的放电管能接近统一时间放电,减少两线之间的电位差,又研制了三级放电管。可以看作是由两只二级放电管合并在一起构成的。三级放电管中间的一级作为公共地线,另两级分别接在回路的两条导线上。
2、气体放电管(Gas  discharge  tube,GDT):是一种陶瓷或玻璃封装,管内再充以一定压力的惰性气体(如氩气),开关型的保护元件,有二电极和三电极两种结构。当电场强度达到击穿惰性气体强度时,就引起间隙放电,从而限制极间的电压。8/20μs脉冲电流能够疏导10KA。放电电压不稳定,当电压大于12V、电流电压100mA时,会产生后续电流。通常用于测量、控制、调节技术电路和电子数据处理传输电路中。
二、金属氧化物压敏电阻(Metal  oxide  varistor,MOV):
以氧化锌为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当加在电阻两端的电压小于压敏电压时,压敏电阻呈高阻状态,如果并联在电路上,该阀片呈断路状态;当加在压敏电阻两端的电压大于压敏电压时,压敏电阻就会击穿,呈现低阻值,甚至接近短路状态。压敏电阻这种被击穿状态是可以恢复的,当高于压敏电压的电压被撤销以后,它又恢复高阻状态。当电力线被雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电力线上的类电压被钳制在安全范围内。
氧化锌压敏电阻避雷器,现在市场上流通很多,我国在20世纪80年代末才大批生产,被认为目前最新型、技术最先进,会做专题详细介绍。现在我国的输电线路的避雷器,都采用氧化锌避雷器。
优点:开关电压范围宽:6V~1.5KV,反应速度快(25ns),残压低(可以达到终端设备的安全工作电压),通流量大(2KA/cm2),无续流,寿命长。
缺点:容易老化,动作几次后,漏电流会增大,从而导致压敏电阻过热,最终导致老化失效。
电容较大,许多情况下不在高频、超高频系统中使用。该电容又与导线电容构成一个低通。该低通会造成信号的严重衰减。但在频率低于30KHZ时,这种衰减可以忽略。
三、瞬态抑制式二极管(Transient  voltage  suppressor,TVS):
1、二极放电管:有两种形式:一是齐纳型(为单向雪崩击穿),二是双向的硅压敏电阻。性能类似开关二极管等。在规定的反向电压作用下,两端电压大于门限电压时,其工作阻抗能立即降至很低的水平以允许大电流通过,并将两端电压钳制在很低的水平,从而有效地保护末端电子产品中的精密元件避免损坏。双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉动功率,并把电压钳制在预定水平。适用于交流电路。
优点:动作时间极快,达到皮秒级。限制电压低,击穿电压低,应用于各种电子领域。
缺点:电流负荷量小,电容相当高,一般在20pF以下,现在的陶瓷放电管能够做到3~5pF。
电子信息系统所需的浪涌保护系统一般采用两级或三级组成。采用气体放电管、压敏电阻和抑制二极管,并利用各种浪涌抑制器的特点,实现可靠保护。气体放电管一般放在线路输入端作为一级浪涌保护器件,承受大的浪涌电流,属于泄流型器件。二级保护器件采用压敏电阻,可在极短时间内(ns)将浪涌电压限制在较低的水平。对于高度灵敏的电子电路,可采用抑制二极管作为三级保护。在更短的时间内将浪涌电压限制在末端电子设备的绝缘水平以内。如图,当雷电等浪涌到来时,抑制二极管首先导通,把瞬间过电压精确地控制在一定的水平,如果浪涌电流较大,则压敏电阻启动并泄放一定的浪涌电流,这时压敏电阻两端的电压会有所升高,直至推动前级气体放电管放电,把大电流泄放到地。当三种器件在线路中的距离较远时,导通顺序会从气体放电管开始,依次导通。
避雷器的工作,是从反应时间最快、设备的最末端开始的,然后逐级往前端启动的。
,单纯用气体放电管保护后端的设备会出现下列问题:导通时间过长,残压过大,有可能超过后端设备的耐压水平。放电后,会产生工频续流。为避免上述问题,采用另外一种电路(图三)。为了解决产生工频续流的问题,同时也避免压敏电阻因漏电流过大而发热自爆或老化,我们在气体放电管上串联一个压敏电阻,这样就可避免产生工频续流,又可以防止压敏电阻因漏电流而自爆、老化。但新的问题又产生了,这样避雷器的动作时间为气体放电管的导通时间和压敏电阻导通时间的总和。假设气体放电管的导通时间为100ns,压敏电阻的导通时间为25ns,则它们总的反应时间为125ns。为了减小反应时间,在电路中并入一个压敏电阻,这样可使总的反应时间为25ns。
:当过电压出现时,抑制二极管作为动作最快的元件首先动作,线路设计为,在抑制二极管可能毁坏之前,放电电流即随着幅值的上升转换到前置的放电路径上,即充气式放电路上。
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艾尔盾【单相一体化电源防雷箱】【电源防雷箱】【防雷箱】【防雷】【防雷器】【避雷器】
品名  折叠
40KA  单相一体化电源防雷箱
简介  折叠
单相一体化电源防雷箱可用于电源线路的负载设备第二级防护,防止低压设备受到过压干  扰或雷击破坏。安装于防雷分区LPZOA-2  界面。
性能特点折叠编辑本段
l  单相一体化电源防雷箱采用共模、差模全保护模式  l  单相一体化电源防雷箱采用多级压敏嵌位并联技术  l  单相一体化电源防雷箱采用通流量大残压低、响应时间快  l  单相一体化电源防雷箱采用带负载过流、过热、失效分离装置  l  单相一体化电源防雷箱的箱体采用优质钢材制作,阻燃、防腐  l  单相一体化电源防雷箱采用工作状态指示及雷击计数,提供遥信,声光报警  l  单相一体化电源防雷箱采用压敏串接气放管彻底消除漏电流,安全性能更高
工作原理折叠编辑本段
单相一体化电源防雷箱是当感应雷侵入电源传输线路时,避雷器的防雷组件以纳秒级  (100  ns)的响应速度呈现低电阻状态,迅速将雷电流泄放至大地,并把由雷电流  引起的过电压限制在被保护设备允许承受的耐压范围内,以确保设备安全运行,使  保护设备免于受损
技术参数折叠编辑本段
应用说明安装于防雷分区LPZOA-2  界面测试依据EDIN  VDE  0675-6:1989-11和-6/AI:1996-03额定电压(最大持续操作电压)Uc  275V~  500V_最大放电电流Imax40KA电压保护水平UP≤2.5KV响应时间tA≤100ns最大保险丝强度100AgL/gG短路电流强度  25KA/50Hz工作温区0C-400C  -  +800C安装L1、L2、L3、N导体截面并联/多股10mm2安装PE导体截面并联/多股25mm2外壳材质冷轧钢板报警功能  带故障遥信触点和声光报警雷击计数0-99  工作状态  正常为绿色、失效或故障为红色连接类型螺旋接线端保护等级IP64安装宽度(mm)  282mm×172mm×70mm
性能特点折叠编辑本段
l  单相一体化电源防雷箱采用共模、差模全保护模式
l  单相一体化电源防雷箱采用多级压敏嵌位并联技术
l  单相一体化电源防雷箱采用通流量大残压低、响应时间快
l  单相一体化电源防雷箱采用带负载过流、过热、失效分离装置
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设计原理折叠编辑本段
针对现在市场上出现了各种各样的防雷器,质量参差不齐,有一些甚至闻所未问(如:不用接地的避雷器,到现在为止,都弄不明白它的工作原理),因此,通过介绍避雷器的工作原理及组成,对客户甄别真假、优劣,有所帮助。
防雷器元件从响应特性看,有软硬两种。属于硬响应特性的放电元件有火花间隙(基于斩弧技术的角型火花隙和同轴放电火花隙)和气体放电管,属于软响应特性的放电元件有金属氧化物压敏电阻和瞬态抑制二极管。这些元件的区别在于放电能力、响应特性和残压,避雷器就是利用它们不同的优缺点,扬长避短,组合成各种避雷器,保护电路。
一、火花间隙(Arc  chopping)
1、放电间隙:原理是两个如牛角现状的电极,距离很短,用绝缘材料分开,当两个电极间的电场强度达到击穿强度时,电极之间形成电流通路。当雷电波来到的时候首先在间隙处击穿,使间隙的空气电离,形成短路,雷电流通过间隙流入大地,而此时间隙两端的电压很低,从而达到保护线路的目的。电场强度低于击穿间隙时,放电间隙型避雷器又恢复绝缘状态。常用于高压线路的避雷防护中。在低压系统,常用于电源的前级保护。
火花间隙型避雷器产品的优劣,在于制成电极的材料、间隙距离及绝缘材料。
优点:具有很强放电能力、通流量大,10/350μs脉冲波形能够疏导50KA的脉冲电流,用于8/20μs脉冲电流,可以大于100KA,很高的绝缘电阻以及很小的寄生电容,漏电流小。对正常工作的设备不会带来任何有害影响。
缺点:残压高(2.5~3.5KV),反应时间长(≦100ns),动作电压精度较低,有工频续流,因此在保护电路中应串联一个熔断器,使得工频续流迅速被切断。
注:由于两只放电管分别装在一个回路的两根导线上,有时会不同时放电,使两导线之间出现电位差,为了使两根导线上的放电管能接近统一时间放电,减少两线之间的电位差,又研制了三级放电管。可以看作是由两只二级放电管合并在一起构成的。三级放电管中间的一级作为公共地线,另两级分别接在回路的两条导线上。
2、气体放电管(Gas  discharge  tube,GDT):是一种陶瓷或玻璃封装,管内再充以一定压力的惰性气体(如氩气),开关型的保护元件,有二电极和三电极两种结构。当电场强度达到击穿惰性气体强度时,就引起间隙放电,从而限制极间的电压。8/20μs脉冲电流能够疏导10KA。放电电压不稳定,当电压大于12V、电流电压100mA时,会产生后续电流。通常用于测量、控制、调节技术电路和电子数据处理传输电路中。
二、金属氧化物压敏电阻(Metal  oxide  varistor,MOV):
以氧化锌为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当加在电阻两端的电压小于压敏电压时,压敏电阻呈高阻状态,如果并联在电路上,该阀片呈断路状态;当加在压敏电阻两端的电压大于压敏电压时,压敏电阻就会击穿,呈现低阻值,甚至接近短路状态。压敏电阻这种被击穿状态是可以恢复的,当高于压敏电压的电压被撤销以后,它又恢复高阻状态。当电力线被雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电力线上的类电压被钳制在安全范围内。
氧化锌压敏电阻避雷器,现在市场上流通很多,我国在20世纪80年代末才大批生产,被认为目前最新型、技术最先进,会做专题详细介绍。现在我国的输电线路的避雷器,都采用氧化锌避雷器。
优点:开关电压范围宽:6V~1.5KV,反应速度快(25ns),残压低(可以达到终端设备的安全工作电压),通流量大(2KA/cm2),无续流,寿命长。
缺点:容易老化,动作几次后,漏电流会增大,从而导致压敏电阻过热,最终导致老化失效。
电容较大,许多情况下不在高频、超高频系统中使用。该电容又与导线电容构成一个低通。该低通会造成信号的严重衰减。但在频率低于30KHZ时,这种衰减可以忽略。
三、瞬态抑制式二极管(Transient  voltage  suppressor,TVS):
1、二极放电管:有两种形式:一是齐纳型(为单向雪崩击穿),二是双向的硅压敏电阻。性能类似开关二极管等。在规定的反向电压作用下,两端电压大于门限电压时,其工作阻抗能立即降至很低的水平以允许大电流通过,并将两端电压钳制在很低的水平,从而有效地保护末端电子产品中的精密元件避免损坏。双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉动功率,并把电压钳制在预定水平。适用于交流电路。
优点:动作时间极快,达到皮秒级。限制电压低,击穿电压低,应用于各种电子领域。
缺点:电流负荷量小,电容相当高,一般在20pF以下,现在的陶瓷放电管能够做到3~5pF。
电子信息系统所需的浪涌保护系统一般采用两级或三级组成。采用气体放电管、压敏电阻和抑制二极管,并利用各种浪涌抑制器的特点,实现可靠保护。气体放电管一般放在线路输入端作为一级浪涌保护器件,承受大的浪涌电流,属于泄流型器件。二级保护器件采用压敏电阻,可在极短时间内(ns)将浪涌电压限制在较低的水平。对于高度灵敏的电子电路,可采用抑制二极管作为三级保护。在更短的时间内将浪涌电压限制在末端电子设备的绝缘水平以内。如图,当雷电等浪涌到来时,抑制二极管首先导通,把瞬间过电压精确地控制在一定的水平,如果浪涌电流较大,则压敏电阻启动并泄放一定的浪涌电流,这时压敏电阻两端的电压会有所升高,直至推动前级气体放电管放电,把大电流泄放到地。当三种器件在线路中的距离较远时,导通顺序会从气体放电管开始,依次导通。
避雷器的工作,是从反应时间最快、设备的最末端开始的,然后逐级往前端启动的。
,单纯用气体放电管保护后端的设备会出现下列问题:导通时间过长,残压过大,有可能超过后端设备的耐压水平。放电后,会产生工频续流。为避免上述问题,采用另外一种电路(图三)。为了解决产生工频续流的问题,同时也避免压敏电阻因漏电流过大而发热自爆或老化,我们在气体放电管上串联一个压敏电阻,这样就可避免产生工频续流,又可以防止压敏电阻因漏电流而自爆、老化。但新的问题又产生了,这样避雷器的动作时间为气体放电管的导通时间和压敏电阻导通时间的总和。假设气体放电管的导通时间为100ns,压敏电阻的导通时间为25ns,则它们总的反应时间为125ns。为了减小反应时间,在电路中并入一个压敏电阻,这样可使总的反应时间为25ns。
:当过电压出现时,抑制二极管作为动作最快的元件首先动作,线路设计为,在抑制二极管可能毁坏之前,放电电流即随着幅值的上升转换到前置的放电路径上,即充气式放电路上。
亓亓小屋 2024-05-21
三合一防雷器,包括:艾尔盾三合一防雷器,三合一视频监控防雷器,监控三合一防雷器,艾尔盾三合一避雷器,监控三合一避雷器,摄像机三合一防雷器,视频监控防雷器,摄像头防雷器,摄像机防雷器是该防雷器的别名。  三合一防雷器,也称组合防雷器、监控多功能防雷箱,是指监控系统中摄像机端的集视频防雷和电源防雷为一体的防雷设备。
三合一防雷器,包括:艾尔盾三合一防雷器,三合一视频监控防雷器,监控三合一防雷器,艾尔盾三合一避雷器,监控三合一避雷器,摄像机三合一防雷器,视频监控防雷器,摄像头防雷器,摄像机防雷器是该防雷器的别名。  三合一防雷器,也称组合防雷器、监控多功能防雷箱,是指监控系统中摄像机端的集视频防雷和电源防雷为一体的防雷设备。
奋斗的小俊俊 2024-05-08
艾尔盾防雷器质量很好呀。我们也都在用的,他们是五年质保.....
艾尔盾防雷器质量很好呀。我们也都在用的,他们是五年质保.....
百合海鸥 2024-04-26

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