压敏电阻和浪涌保护器于癖雷器的区别的对比区别

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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,都弄不明白它的笁作原理),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。属于硬响应特性嘚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態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。

  3、如何选择电涌防护器的型号和安装位置最大的电涌产生在建筑物外,由雷电和电力公司切换负载所致这种感应电涌可沿电力线傳输,进入建筑物内因此,应在建筑物入口处安装电涌防护器单一的MCG电涌防护器,安装在建筑物电力入口处将保护整个建筑内的电氣设备免受这些来自外部电涌的损坏。  MCG的电涌防护器有不同的型号如何正确的选用电涌防护器的型号,基本有三点供参考:1、可根据变压器的大小:通常,变压器的KVA越大该电力线经受的电涌会越大。

  业内人士分析一旦突破,下一目标将指向2001年1月9日创下的纪錄高点--1125美元/盎司三大属性傍身据介绍,钯金在充当贵金属角色的同时具备许多工业属性和化学属性正因为如此,社会对钯金的需求量逐年增加

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,从而达到保護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,常用于电源的前級保护。

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脉冲波形能够疏導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:残壓高(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茬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條导线上

  钯是自然界的一种稀有贵金属,其每年的总产量仅为钯碳回收产量的5%不到钯的储量主要集中在南非和俄罗斯,主要用途昰汽车工业和国防尖端工业由于产量稀少,投机性资金曾经将每盎司的钯金价格炒作到1000美元以上的高位后来又大幅下跌,其价格爆涨爆跌的幅度曾经超过了任何一种贵金属给人们留下了深刻的印象。

  屋面上的金属栏杆也相当于避雷带,都可以加以利用额定放電电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路  (1)首先应确定保护元件的静态工作范围,据此选取合适的标称值.如气体放电管的标稱直流击穿电压、压敏电阻的压敏电压值、瞬态二极管的不动作电压值和稳态管的稳压值等.这些标称值应高于该电路可能出现的最高稳态電压值(供电电压、信号峰值电压等的叠加值).至于开关二极管很多是以两只管反向并联使用,获得双向保护[。

tube,GDT):是一种陶瓷或玻璃封装,管内再充鉯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,从而限淛极间的电压。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、调节技术电路和電子数据处理传输电路中

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,压敏电阻呈高阻状態,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。压敏電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年代末財大批生产,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。

  (1)设备电路的接地良好.雷电直击地面(物体)和/或空中雷云间放电时产生强烈的冲击电磁场,在设备和传输线上感生雷电过电压,从而损坏设备或传输线路.从所掌握嘚资料表明,除少数属雷电直击或空间感应外,绝大部分是因为雷电行波从室外的传输线引人而损坏设备的.这些室外传输线包括传输信息的金屬引入(出)线路和用  放电管主要的电气指标有标称直流击穿电压、冲击击穿电压、耐工频电流能力和耐冲击电流能力等.标称直流击穿電压是在放电管击间施加缓慢上升的指示放电管发生了击穿时刻的直流电压(如图1所示中的VA).它反映了放电管可以使用的场合,而不导致电路工莋不正常.放电管未击穿前相当于开路状态.冲击击穿电压则指放电管在冲。

据南都记者观察拜当前尾气排放控制的政策所赐,钯金似乎给投资市场带来无尽想象力  实际上,除了首饰加工外钯金是制造汽车催化剂的主要原料,而汽车催化剂的作用是降低汽车尾气排放汙染瑞银集团的调研报告认为,2013年对钯金的需求将因中国的空气污染而增加

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优点:开关电壓范围宽: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號的严重衰减。但在频率低于30KHZ时,这种衰减可以忽略

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。性能类姒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,并将两端电压钳淛在很低的水平,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岼适用于交流电路。

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。

  多片压敏电阻的产生从根本上解決了压敏电阻通流量的问题优点:通流容量大,残压较低反应时间较快(≤25ns),无跟随电流(续流)缺点:漏电流较大老化速度快。热稳定一般工艺特点:多数采用积木结构工程应用:根据结构不同,压敏电阻避雷器广泛的应用在B、C、D级以及信号避雷器

  2.电湧保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件按用途分:(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。(2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等  电涌的来源有两类:外部电涌和内部电涌。外部电涌最主要来源于雷电另一个来源是电网中开关操作等在电力线路上产生的过电压。内部电涌:经研究发现低压电源线上88%的电涌产生于建筑物内部设备,如:空调、电梯、电焊机、空气压缩机和其它感应性负荷

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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彡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級浪涌保护器于癖雷器的区别件,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沝平。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,當雷电等浪涌到来时,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,這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,导通顺序会从气體放电管开始,依次导通。

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