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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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