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文件名称: obo防雷器及应用.pdf
  所属分类: 其它
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  上传时间: 2019-09-14
  提 供 者: weixin_********
 详细说明:obo防雷器及应用pdf,obo防雷器及应用1实测雷电流波形 ○BO BETTERMANN 实测的雷电流脉冲波形 ■雷电流脉冲模拟波形,10/350μs (KA) 首次雷击 Imp 20 后续雷击 经过几毫秒(ms) 0100200300400500600700800900t(μs)1100 在一个放电通道内的主放电和后续放电的能量效应与模拟雷电波形10350μs相似,在lC 61024-1“建筑物防雷保护”,以及旧c61312-1雷电电磁脉冲防护”中提出和确认 1雷电流波形定义 ○BO BETTERMANN 1.0 09 0.5 0.1 B 0.0 G t2 雷电流波型的含义:T1(波头时间):越短感应能力越强, T2(视在半峰值时间):越长雷电包含的能量越大。 1直击雷波形与感应雷波形分析 ○BO BETTERMANN 直击雷电流脉冲波形,10/350s 感应浪涌电流波形,8/20S 60 50 40 三30 20 10 0 100 200 300 400 500 600 700 800 9001000 10 time lus 2防雷器介绍 ○BO BETTERMANN 防雷器介绍 2防雷器技术 ○BO BETTERMANN 如何限制雷电电流和浪涌过电压 火花间隙 压敏电阻 二极管 压敏电阻多被用于第 高性能的火花间隙有极高 级防雷器(浪涌保护器 双向二极管,或称为限 的放电容量,这就是它们 )和第三级防雷器(精 压二极管,仅被用在精 被用于第一级防雷器(雷 细保护)。压敏电阻通 细保护中,有很快的响 电保护器)的原因。 过雷电流的能力是有限 应特性,但放电容量很 的。 有限。 12/15/2017 2放电间隙型(一):放电间隙技术 ○BO BETTERMANN 电极 G 绝缘垫片 V)4 (kv) 0 1 uS 1 uS 输入波形 (μs) 输出波形 t(μs) 两电极之间的距离大小决定了该火花间隙的工作电压。 火花间隙型防雷器是由两片或更多的电极片串联在一起组成的。电极是由不燃性材料(例如石墨)构成。 如果火花间隙点火,空气被击穿,两电极之间的电压由击穿电压迅速下降,直到阳极-阴极之间维持很小的 电压。 优点:耐流能力大;缺点:响应时间略长。 12/15/2017 2放电间隙型(二):放电管技术 ○BO BETTERMANN (kV) (kv) 4 0 1 uS 输入波形 t(μs) 输出波形 t(us) 把一对相互隔开的冷阴电极,封装在玻璃或陶瓷管内,充以一定压力的惰性气体 放电电压的高低,在电极形状确定后,决定于极间距离与管内气体压力的乘积。 旦两端出现出现两端超过点火电压时,放电管便立即点火放电 从物理上看,是放在管内的火花间隙。 2压敏电阻技术 ○BO BETTERMANN 电极 资料来源: Siemens Publication" Metallic oxide varistor s|OV 环氧树脂 氧化锌颗粒 镀锡铜质电极 慈奖 乙人平买微变阻器 一中间相 25 1=10 um 烧结的氧化锌颗粒,添 加了其它的金属氧化物 U 输入脉冲 t/(ns 输出脉冲 t/(ns) 压敏电阻是阻值随着电压的改变而改变的电阻,具有很高的U非线性特性。压敏电阻的阻值可以改变是因为 在该电阻內部存在大量串联和并联的微变阻器 在过电压的影响下,内部的微变阻器将会逐渐老化。 优点:响应时间比间隙型快;缺点:有漏电流,极间电容较大。
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