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什么樣的浪涌后備保護器才能真正起到保護作用?點擊查看詳情-易造防雷
浪涌后備保護器是我們電路安全的重要保障,SSD后備保護器已逐步成為浪涌后備保護裝置的首選,替代了傳統的空開和熔斷器。它具有兩大特點:能夠將雷電流引導至浪涌保護器進行釋放,以及在工頻短路電流3A時及時斷開,確保設備安全。那么,什么樣的浪涌后備保護器才能真正起到保護作用呢?我們需要深入了解其內部的雷電流通道。
目前市場上的浪涌后備保護器雷電流通道主要采用兩種器件:氣放管(GDT)和間隙。氣放管,或稱陶瓷氣體放電管,內含惰性氣體。間隙的電極材料則選用良好的導電體,如石墨、不銹鋼、紫銅、黃銅等。那么我們來看下這兩個不同材料的表現吧。
1.氣放管和間隙的工作原理
氣放管和間隙的工作原理均基于開關原理,通過三個階段導通:湯遜放電、輝光放電以及弧光放電,最后在第三階段通過電弧導通。
2.氣放管與間隙的核心差異
1.氣放管內部惰性氣體與外部空氣高度隔離,所以氣放管的性能不受空氣環境影響,可實現低電壓擊穿,而且受海拔影響小,GDT可以適用于海拔5500米的地區。
2.間隙暴露在空氣環境當中,是空氣擊穿,擊穿電壓偏高,對使用環境的要求比較苛刻,受海拔高度影響較大,通常僅適用于海拔不超過1500米的區域,其在高海拔地區容易發生機構誤動作跳閘,導致防雷支路受阻,設備失去防雷保護。
3.用間隙做雷電流通道時,對生產工藝要求非常高,如果間隙表面處理不到位,存在粉塵顆粒附著,還有間隙之間的距離如果不能保持一致,都會導致間隙型后備保護器的質量不穩定,一致性差,氣放管是密封型器件,一致性好。
4.在實驗室的測試中,我們發現,即使在30-50米的低海拔地區,間隙型后備保護器面對40KA、80KA的沖擊沒有問題,但在2KA、3KA、5KA的沖擊下,容易誤動作跳閘,從而使線路失去防雷保護。而氣放管則沒有這個缺陷,這也是易造選擇氣放管而不是成本更低的間隙,作為雷電流泄放通道器件的主要原因。
3.如何正確選擇浪涌后備保護器
在選購浪涌后備保護器時,建議用戶先了解其雷電流通道是采用氣放管還是間隙,因為這個小細節決定了設備的安全性。雖然間隙型后備保護器具有成本優勢,但其使用范圍有限,容易受海拔高度和電弧導通能力的影響。相比之下,氣放管型后備保護器則具有更廣泛的適用范圍和更可靠的保護性能。
如果您對浪涌后備保護器有更多疑問或想了解更多相關資訊,歡迎聯系易造小編。我們將提供專業的技術資料和咨詢服務,幫助您做出正確選擇。
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此文關鍵詞: 浪涌后備保護器
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