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光伏防雷器是羊角形間隙,出現(xiàn)于19世紀(jì)末期,用于架空輸電線路,防止雷擊損壞設(shè)備絕緣而造成停電,故稱"防雷器"。20世紀(jì)20年代,出現(xiàn)了鋁防雷器,氧化膜防雷器和丸式防雷器。30年代出現(xiàn)了管式防雷器。
50年代出現(xiàn)了碳化硅防雷器。70年代又出現(xiàn)了金屬氧化物防雷器。現(xiàn)代高壓防雷器,不僅用于限制電力系統(tǒng)中因雷電引起的過電壓,也用于限制因系統(tǒng)操作產(chǎn)生的過電壓。1992年以來,以德、法為代表的工控標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌卡接式可拔插SPD防雷模塊,開始大規(guī)模引進到中國,稍后以美、英為代表的一體化箱式電源防雷組合也進入了中國。隨著新能源的普及,以光伏、風(fēng)能為代表的直流電源防雷器出現(xiàn)并快速發(fā)展。
光伏防雷器工作原理,深圳電子科技光伏防雷器,人工接地極應(yīng)盡量靠近建筑物。直流浪涌保護器中舉例說明采用等電位聯(lián)結(jié)方法減少有害沖擊過電壓的產(chǎn)生雷電沖擊過電壓既因其在電氣裝置內(nèi)的大幅值電位差而導(dǎo)致危害,采用等電位聯(lián)結(jié)降低其電位差自然是十分有效的方法措施。
但應(yīng)注意的是它不同于低頻系統(tǒng)的等電位聯(lián)結(jié),雷電電涌的高頻的,因此聯(lián)結(jié)線應(yīng)具有足夠的表面積以減少高頻集膚效應(yīng)的影響,其走線應(yīng)盡量短而直以減少高頻阻抗。電氣裝置內(nèi)導(dǎo)體形成包繞環(huán)因雷電瞬變電磁場的感應(yīng)而產(chǎn)生沖擊過電壓,包繞環(huán)面積越大,感應(yīng)產(chǎn)生的沖擊過電壓就越高。
將電氣裝置內(nèi)的一些導(dǎo)電部分多進行聯(lián)結(jié),可以分割這種大包繞環(huán),縮小包繞面積,從而降低沖擊過電壓幅度。沿線路侵入電氣設(shè)備的過電壓波能夠?qū)υO(shè)備的絕緣造成極大的危害,因此,必須將它們限制在安全的、設(shè)備能夠承受的范圍內(nèi)。
天饋浪涌保護器(又稱:天饋光伏防雷器,天饋避雷器,天饋線路防雷器,天饋線路避雷器,天饋電涌保護器)防止因饋線感應(yīng)雷擊過電壓而對天線及收發(fā)設(shè)備造成的損害,適用于衛(wèi)星無線通信,微波通信,廣播電視等同軸天饋系統(tǒng)信號的電涌保護,安裝于防雷分區(qū)LPZ0A-1及后續(xù)分區(qū)。該產(chǎn)品采用屏蔽外殼封裝,內(nèi)置優(yōu)質(zhì)高速過壓保護器件,對天饋線路上感應(yīng)的雷電高壓脈沖具有高效的防御功能。
關(guān)于光伏防雷器由于電感一電容效應(yīng),遠距離輸電線路空載時末端電壓升高;發(fā)生單相接地故障時,健全相電壓升高。運行經(jīng)驗表明,全線跳閘、甩負(fù)荷與單相接地故障同時發(fā)生的機會是十分罕見的,故障往往出現(xiàn)于線路局部,因此,無須考慮這三種電壓同時升高的可能性。我國關(guān)于甩負(fù)荷引起的母線電壓升高的實測數(shù)據(jù)不超過1.37倍相電壓。
現(xiàn)代防雷彼術(shù)的發(fā)展,要體現(xiàn)在從接需擊的防護發(fā)展到需電波侵入及雷電電磁脈沖的隙護,這對防雷的功能提出了新的要求。直流浪涌保護器本質(zhì)上是電子電氣裝置,依然是在電子電路的基本原理下完成自身的應(yīng)用功能。直流浪涌保護器電子元器件主要有壓敏電阻、氣體放電間隙、
光伏防雷器、穩(wěn)壓型半導(dǎo)體器件、隔離變壓器、光電耦隔離器等。