1、应用场景不同。
3pn结构浪涌保护器适用于tn-s、tt供电系统、tn供电系统和引出中线的it供电系统等。而4p浪涌保护器只能用于tn-s供电系统、tt系统(安装于tt系统剩余电流保护器后方)和不引出中线的it供电系统(实际只用到3p);
2、配后备保护器不同。
gb50057-2010标准规定3pn结构浪涌保护器只需要匹配3p后备保护器,而4p结构的浪涌保护器必须匹配4p后备保护器。
3、安全性方面。
3pn结构spd因为n-pe之间为开关型元器件,本身处于隔离关断状态,l-n之间浪涌保护器劣化失效时,不会造成设备对地电压升高,从而避免因spd劣化失效造成事故发生。
4p结构spd因为不存在n-pe之间的隔离效果,当某一相spd劣化时,如果此时设备接地---,则很可能造成事故的发生。
另外,由于在同一变压器供电范围内,tn-s系统中的pe线多是连通的,当某一相电涌失效,会造成该相接地故障,该故障电压会沿着pe线传导到其他设备,从而威胁到同一变压器供电范围内的其他设备的安全稳定,如果此时系统中某一台设备的等电位连接---,将会发生设备损坏的现象。
首先,电源多段保护。
在安装一级防雷器时,应注意电源线的等级保护,以防雷区等级,然后对雷电能量的强弱进行评估,obo网络防雷器,各级---电压相互配合,这样才能起到更有效的保护作用,例如一级防雷器失效或出现问题后,可以启动其他级别的防雷器。
其次,关注能量的分配。
多级防雷保护时,应注意防雷能量的分配,防雷时要引入较多的防雷能量,一般情况下,通电流越大残压越高,obo网络防雷器设备,这种情况需要采用更多等级的防雷器,通过电流---电压。
再次,注意设备的损坏。
有些特殊的情况下,obo网络防雷器公司,安装了一级防雷器后,可能会让设备发生损坏,这种情况要注意加强防范,比如一条线路上的防雷器不能工作,或者影响速度太慢,就应该采取其他措施。
1)硅雪崩二极管(sad)或transorb二极管的响应速度比mov快,对电涌反应非常敏感,但这种元件的大容量远小于中型mov。
2)气体放电管响应时间长,但能吸收大量电涌。在设计中,它通常被用作抑制交流冲击电流的后一道措施,以防止前级未过滤的电涌进入。
既然是电涌保护器,首先介绍电涌。顾名思义,就是超过正常工作电压的瞬时过电压。本质上,浪涌是发生在几百万分之一秒内的剧烈脉冲。当电涌进入电力系统时,会损坏大量的电子电气设备。
根据电涌的特点,我们应该选择雪崩二极管作为spd,但由于雪崩二极管的容量比mov小得多,市场上90%的浪涌保护器都是以mov为制造的。
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