作用
雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电系统(中国低压供电系统标准:AC 50Hz 220/380V)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护,已成为人们关注的焦点。
云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数闪电电流在10,000至100,000安培的范围之间降落,其持续时间一般小于100微秒。
供电系统内部由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌问题。我们将其归结为瞬态过电压(TVS)的影响。任何用电设备都存在供电电源电压的允许范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(TVS)破坏作用就是这样。特别是对一些敏感的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。
传统火花隙技术的一个主要弱点是形成电弧通常需要3至4千伏的起始电压,很显然它不适合用于敏感的交流设备,因为几百伏的浪涌对这些设备来说就是致命的。现在可以通过触发装置来解决这个问题,它能感受瞬态的到来并引发火花来电离火花隙电极周围区域。这使火花隙能在很低的瞬态电压下运行。
传统火花隙的第二个主要弱点是它们持有电流。火花隙有一个低箝位电压可以将浪涌电压限制在交流主电压的峰值以下,这样就导致通过大的持续电流直到下一个过零点来临,电弧才会消失。
威迈有一种增加弧电压的方法,早一点灭弧并且显著地减少持续电流。该特征在高预期故障电流容量的交流供电系统中尤其显著,并且增加了防止断路器动作或防止大电流保险丝熔断的优点。
浪涌降低过滤器的新概念
对各类SPD采用最合适的技术,包括保性能的浪涌抑制滤波器(SRFs)。威迈浪涌保护器新的技术是采用带串联过滤效果的TSG技术。
过滤器设计的理论上的突破
结合了TSG技术的威迈浪涌抑制过滤器导致过滤器设计理论的突破。在基于MOV的浪涌抑制过滤器中所需的铁芯感应器,比非饱和空芯感应器要小,并在浪涌保护器中使用。
因为TSG的允许通过电压只在几个微秒之内较高,所以可采用铁芯感应器。作为比较,基于MOV设备的允许通过电压在整个浪涌持续时间内基本保持在600V和1000V。对于尾脉冲来说这个时间可达400毫秒,并决定感应器在饱和之前应储存多少能量。
这种技术有何优点?
TSG和串联过滤器的组合带来了一个高浪涌容量,低允许通多电压和大大降低的电压上升(dv/dt)。另外的好处是减少了尺寸,重量和随之而来的热量消散。
FLSP-C60浪涌保护器产品特点:
电源模块是系统与外部接触、接口的,外部传来的浪涌都经过电源模块,电源模块的浪涌用于电气和电子设备在规定的工作状态下工作时,对由开关或雷电作用所产生的有一定危害电平的浪涌电压的反应。该标准不对绝缘物耐高压的能力进行试验,也不考虑直击雷,FLSP-C60属于限压型浪涌保护器,有些浪涌保护器具有线路调节系统,用于滤除“线路噪声”,减小电流波动。这种基本浪涌保护器的系统结构非常简单。火线通过环形扼流线圈接到电源板插座上。扼流线圈只是一个用磁性材料做成的环,外面缠绕着导线——基本的电磁铁。
FLSP-C60浪涌保护器应用行业:
FLSP-C60、FLSP-C40、FLSP-C20二级系统浪涌保护器,通常用于低压配电中,属于电源式浪涌保护器。通常应用于建筑、医疗、环保、工矿、石油等行业。