浪涌保护器的选型和原理(SPD)

news2025/2/24 12:12:18

SPD是Surge Protective Device的简写,中文名称有:电涌保护器、浪涌保护器、防雷栅、雷电浪涌防护器、防雷器等。

SPD浪涌保护器其内部包含至少一个非线性元件。当电涌出现时,SPD能在极短的时间导通,将电流泄放到地,其响应时间为ns级(10-9S),而电涌的上升速度一般为μs级(10-6S),因此SPD可以把电压限制在安全的水平,起到保护设备的作用。

SPD浪涌保护器可以理解为一个“瞬时接地设备”,对于不带电的物体如设备外壳、管道等,一般可以直接接地,而对于带电的线路,通过SPD来“瞬时接地”。

SPD浪涌保护器内部常用的非线性元器件有TVS(瞬态抑制二极管)、压敏电阻(MOV)和气体放电管(GDT)。

 

这几种元件中,TVS响应最快,但放电电流较小,GDT放电能力大,但是响应较慢,MOV的放电能力和响应速度均居中。

SPD种类繁多,从应用的角度,我们可以把SPD分为电源SPD和信号网络SPD。两者最主要的区别在于:

1) 电源回路工作电流大,而信号网络回路工作电流较小。

2) 电源SPD要求的放电电流较大,而信号网络回路要求的放电电流较小。

在实际应用中,电源SPD一般并联安装,采用MOV单级保护。

采用并联安装,是因为电源回路工作电流大,如采用串联安装,则SPD需要承受很大的回路工作电流。

采用MOV,是因为TVS放电能力不足,而GDT存在工频续流问题。采用单级保护(且不同级之间要求间隔一定的距离),是为了满足能量协调要求(后附工频续流和能量协调概念解释)。

地凯科技SPD浪涌保护器一般采用串联安装方式,采用GDT和TVS两级保护。SPD可以用串联安装方式。

采用串联安装方式,首先是因为信号回路电流小,另外串联安装可以做到多级保护,并且满足能量协调。

采用GDT(和TVS)而不采用MOV,是因为MOV结电容较高,且放电能力相同的情况下,其尺寸比GDT大很多。另外,信号回路由于电流(电压)较小,使用GDT时也一般不需要担心工频续流问题。

补充知识1:什么是工频续流?

GDT(气体放电管),属于开关型元件,其开关状态取决于其内部空气是否被击穿。使用开关型元件的SPD称作开关型SPD。开关型,顾名思义,就是工作在“开”和“关”两种状态。

当电力线上的电压低于其开启电压时,其工作在“开”(高阻)的状态,当电力线电压高于其开启电压时(如电涌产生),其工作在“关”(导通)的状态,可以泄放很大的电流。开关型元件的导通状态通常是气体弧光放电的过程,因为维持弧光放电的电压只需要几十伏(通常低于电力线的额定工作电压),所以在电涌消失后,施加在SPD上的电力线电压使得弧光放电得以维持,这就是工频续流。工频续流会使得在电涌消失后,SPD无法返回到开路(高阻)状态,造成SPD发热甚至炸裂,引发火灾事故。所以开关型SPD一般只用于电源系统N-PE之间(或低压低流的信号系统中),如果要应用在电力线上,其必须具备续流遮断能力。

补充知识2:什么是能量协调?

所谓能量协调,就是多级SPD或保护元件,其放电能力大小不一,在一起使用时,必须使雷电流合理分配,以保证放电能力较小的SPD或元件不会损坏。

如下图,SPD1放电能力大,残压高,SPD2放电能力小,残压低。为了达到较好的保护效果(放电能力大,而且残压低),同时使用SPD1和SPD2。但实际情况下,雷电流并不一定按你预想的那样,大部分经SPD1泄放,少部分经SPD2泄放。如果做不到能量协调,SPD2会因为分担过大的雷电流而损坏。

 

同样,对于信号SPD,也存在能量协调问题。如果能量不能协调,TVS就容易损坏。

 

电源SPD在安装时要求两级之间间隔5-10m的距离,就是为了实现能量的协调;信号SPD一般会在GDT和TVS之间加上一个耦合电阻,其目的也是为了实现能量协调。因为电阻会消耗功率,所以只适合在电流较小的信号回路加。

以上了解了SPD的基本工作原理,接下来我们了解一下SPD的主要技术参数、SPD选择。

电源SPD的主要技术参数和选择:

1.最大持续工作电压Uc

2.放电能力

标称放电电流In(8/20us): SPD能承受该波形冲击10次以上。

最大放电电流Imax(8/20us):SPD能承受该波形冲击至少1次。

冲击放电电流Iimp(10/350us):SPD能承受该波形冲击至少1次

3.电压保护水平Up

4.SPD的组合模式

SPD是一个“瞬时等电位连接”设备,在系统正常工作的情况下,其呈现“开”(高阻)的状态,因此SPD的Uc值必须高于系统可能出现的最大持续工作电压,否则SPD安装后,还没等浪涌产生,SPD就已经损坏,甚至可能引起火灾事故。

对于Uc的选择,标准中GB 50343建议如下:

 

在这里需要注意相电压和线电压的区别。比如220/380VAC电压系统中,相电压是220VAC,线电压(两相之间)是380VAC。电源SPD一般是安装在相与零或相与地之间,所以Uc值应该和相电压220VAC比较。

在实际的应用中,Uc值一般都会多留一些余量。不同国家,电网质量情况不同。欧洲发达国家,电网较稳定,Uc的余量会小一点。我国电网质量一般,Uc余量要大一点。而在一些东南亚国家,电网质量可能较恶劣,Uc值需要更高一些。

SPD的放电能力是SPD的核心性能指标,理论上越大越好。其选择可以参考GB 50343标准。

 

这个表格,是根据被保护系统的重要性(ABCD等级)和SPD的安装位置(防雷分区),来选择SPD合适的放电电流。系统的重要性等级越高,SPD安装位置越“靠外”,选择的SPD放电电流应越大。

需要理解的几个概念:

1.雷电防护等级

根据防雷装置的拦截效率E来确定,A级为98%,B级为90%,C级为80%,D级为80%以下,越重要的建筑,要求的拦截效率越高。由于拦截效率E理论上定量计算比较复杂,标准中还给出了定性的划分参考。在此不做深入介绍,可参考GB 50343第4章,雷电防护等级划分和雷击风险评估。

2.雷电防护分区:

 

LPZ0A(LPZ:lightning protection zone),表示该区域无任何防护,受直接雷击和全部雷电电磁脉冲威胁的区域。

LPZ0B,表示受直击雷保护,但是受到全部雷电电磁脉冲威胁。

LPZ1,表示受直击雷保护,且内部雷电电磁脉冲经屏蔽后已经衰减。

LPZ2~n,表示受直击雷保护,且内部雷电电磁脉冲经进再次屏蔽后继续衰减。

电压保护水平Up:Up值是“表征SPD 限制接线端子间电压的性能参数”,是一个“门槛”值,也就是说,在规定的波形下测得的SPD的限制电压,都不会超过这个值。

从单一维度讲,Up越小越好。但实际上,Up值和Uc、测试波形相关。Uc越小,测试波形的峰值电压、电压上升速率或电流越小,Up越小。标准中,建议Up≤0.8Uw,Uw为设备耐压值。一般情况下,这个条件并不难满足,所以在选择SPD时,应重点确认产品的Uc和放电能力。

 

*实际应用中,有可能Up大的SPD,实际残压反而更小。

假设一个场景,两台基于MOV的电源SPD,Uc相同,第1台SPD,In=20kA,Up=1.5kV;第2台SPD,In=10kA,Up=1.3kV。第1台SPD的Up=1.5kV是在20kA下测得的,而第2台SPD的Up=1.3kV是在10kA下测得的。在实际应用中,面对同样的冲击电流,第1台SPD的残压理论上会低于第2台SPD的残压,尽管第1台SPD的Up高于第2台。

最后是电源SPD的组合模式。它需要根据电源系统的类型来选择。

 

同的电源系统,推荐的SPD组合模式如下:

TN-S:4P(3P+1)

TN-C,IT:3P

TT:3P+1

单相TN:2P

单相TT:1P+1

关于电源系统的类型的区别和为什么选择对应SPD组合模式,在此就不深入介绍了。

信号SPD的主要技术参数和选择:

1.最大持续工作电压Uc

2.额定工作电流IL

3.放电能力

4.电压保护水平

5.其他要求

1.Uc:原理上与电源SPD一样,Uc应大于回路的最大工作电压,且留有一定的余量。不过相比电源SPD,信号SPD的Uc余量可以小一些,因为信号回路电源相对稳定。

2.IL:由于信号SPD一般采用串联安装方式,IL不得小于工作回路的持续工作电流。如果是采用并联安装方式,则不需要考虑该参数。

3.放电能力:由于信号、信号相关设备的多样性,实际应用中的需求也不尽相同。在工控行业,一般要求In≥5kA,不少品牌已经可以做到In=10kA。

4.电压保护水平,原理上与电源SPD近似。实际应该中需要考虑被保护产品的耐压性能。一般来说,如果被保护产品符合基本的EMC要求,Up值一般都满足要求。如果被保护产品耐压水平很低,另做考虑。

5.其他要求,如产品的接口类型、保护线数、安装方式、带宽(高频信号时需要考虑SPD引起的信号衰减)、防爆要求等等。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/619280.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

如何有效的提升餐饮油烟的监控力度

摘要:现阶段餐饮行业发展十分迅速,为了更好地提升餐饮油烟的监控力度,强化餐饮业油烟在线监控系统的设计成为重中之重。油烟在线监控系统的强化可以降低油烟的排放量,同时在排烟的过程中,还可搜集到更多的数据和信息。…

用“Function“替代“eval“进行动态代码生成

一、背景 在JavaScript中我们有时会遇到这么一个场景:“函数可能要根据不可预知的条件执行代码”。比如说计算器中的加减乘除,用户无法直接将操作符"、-、*、/"作为参数传入函数中,因此我们一般会采取字符串形式的操作符&#xff0…

asp.net高校食谱管理系统VS开发sqlserver数据库web结构c#编程Microsoft Visual Studio

一、源码特点 asp.net高校食谱管理系统 是一套完善的web设计管理系统,系统具有完整的源代码和数据库,系统主要采用B/S模式开发。开发环境为vs2010,数据库为sqlserver2008,使用c#语言 开发 asp.net高校食谱管理系统VS开发s…

Spring - Bean的实例化流程及生命周期

文章目录 Bean的实例化流程及生命周期一、Bean实例化基本流程1.1 Bean实例化基本流程1.2 总结 二、 Bean 后处理器2.1 介绍2.2 BeanFactoryPostProcessor Bean工厂后处理器2.2.1 入门2.2.2 Bean工厂后处理器注册BeanDefinition2.2.3 BeanDefinitionRegistryPostProcessor专门注…

2023年软件测试工程师如何提升?测试工程师破局进阶...

目录:导读 前言一、Python编程入门到精通二、接口自动化项目实战三、Web自动化项目实战四、App自动化项目实战五、一线大厂简历六、测试开发DevOps体系七、常用自动化测试工具八、JMeter性能测试九、总结(尾部小惊喜) 前言 熟练掌握基本的测…

Java反编译工具Jad的下载与使用示例

场景 Java反编译工具-JD-GUI下载以及使用: Java反编译工具-JD-GUI下载以及使用_霸道流氓气质的博客-CSDN博客 上面讲过Java反编译工具JD-GUI的使用,如果使用jad并通过命令如何实现反编译。 为了验证Java开发手册中为什么不推荐使用进行字符串拼接&…

基于轻量级卷积神经网络模型开发构建中国象棋棋子识别系统

关于棋类相关的AI类型的项目在我之前的文章中也有过不少的实践开发经历,这里就不再赘述了,感兴趣的话可以自行移步阅读即可: 《YOLOV5融合SE注意力机制和SwinTransformer模块开发实践的中国象棋检测识别分析系统》 《基于轻量级YOLO开发构建…

【IP技术】什么是IP地址?

一、IP地址概念 IP地址是一个32位的二进制数,它由网络ID和主机ID两部份组成,用来在网络中唯一的标识的一台计算机。网络ID用来标识计算机所处的网段;主 机ID用来标识计算机在网段中的位置。IP地址通常用4组3位十进制数表示,中间用…

(论文阅读)Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models

论文地址 https://openreview.net/pdf?id_VjQlMeSB_J 摘要 我们探索如何生成一个思维链——一系列中间推理步骤——如何显著提高大型语言模型执行复杂推理的能力。 特别是,我们展示了这种推理能力如何通过一种称为思维链提示的简单方法自然地出现在足够大的语言模…

运用自动化测试脚本,测试下CSDN的登录功能模块

目录 前言 python程序目录 账号密码登录模块 测试用例执行模块 运行结果示例 前言 自动化测试的重要性越来越受到人们的重视,因为它可以提高测试效率、降低测试成本并减少人为错误的出现。为了满足这个需求,越来越多的公司开始采用自动化测试来保证…

项目跑不起来

Sa-Token/sa-token-core/src/main/java/cn/dev33/satoken/temp/SaTempUtil.java:10:8 java: 写入cn.dev33.satoken.temp.SaTempUtil时出错: Output directory is not specified 写入cn.dev33.satoken.temp.SaTempUtil时出错: Output directory is not specified 答案&#xf…

c++的概述

c是面向对象、泛型编程。 1、 第一个c程序&#xff1a; #include <iostream>using namespace std;int main(int argc, char *argv[]) {//cout代表终端输出设备 endl换行cout << "Hello World! " << endl;cout << 100 << endl;std:…

Element-Plus el-upload组件批量上传图片问题记录

上传图片组件踩坑记录 1. 第一次尝试 最初的写法如下&#xff0c;在本地跑的时候每上传一张图片调一次接口&#xff0c;虽然图片回显正常了&#xff0c;但是每次都会自动多调一个如下图所示的apply-login 报错404&#xff0c;部署到测试环境后&#xff0c;就是每次都报错&…

linux(信号产生中)代码来验证

我们应该如何理解我们调用系统接口并不是简单的调用系统接口这么简单就完事了---我们有时候也是需要使用由操作系统为我们提供的操作系统的层面的数据类型 sigset_t 我们来介绍一种类型&#xff0c;从我们之前学的图来看&#xff0c;每一个信号不管是在block表还是在pending表…

鄂尔多斯市政务协同办公平台,让全市政务更协同高效

近年来&#xff0c;国家高度重视数字政务建设&#xff0c;以数字化推进国家治理体系和治理能力现代化&#xff0c;助力建设人民满意的服务型政府。 2018年&#xff0c;国务院办公厅印发《进一步深化“互联网政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》&#xf…

这份阿里巴巴内部Spring Cloud Alibaba全套笔记,几乎涵盖了所有操作

Spring Cloud Alibaba 是阿里巴巴提供的微服务开发一站式解决方案&#xff0c;是阿里巴巴开源中间件与 Spring Cloud 体系的融合。 Springcloud 和 Srpingcloud Alibaba 区别&#xff1f; SpringCloud&#xff1a; 部分组件停止维护和更新&#xff0c;给开发带来不便;SpringCl…

缓存数据一致性探究

缓存是一种较低成本提升系统性能的方式&#xff0c;自它面世第一天起就备受广大开发者的喜爱。然而正如《人月神话》中的那句经典的“没有银弹”中所说&#xff0c;软件工程的设计没有银弹。 就像每一次发布上线修复问题的同时&#xff0c;也极易引入新的问题&#xff0c;自缓存…

一文让你明白软件测试该怎样入门?

我认为入门软件测试需要四个方面的知识or技能&#xff0c;它们是&#xff1a;业务知识、职业素养、基础知识、技术知识。 职业素养是一切的根基&#xff0c;因为人在职场就必须拥有必要的职业素养&#xff0c;软件测试工程师也不例外。基础知识和技术知识是两大支柱&#xff0…

【正点原子STM32连载】 第二十九章 DMA实验 摘自【正点原子】STM32F103 战舰开发指南V1.2

1&#xff09;实验平台&#xff1a;正点原子stm32f103战舰开发板V4 2&#xff09;平台购买地址&#xff1a;https://detail.tmall.com/item.htm?id609294757420 3&#xff09;全套实验源码手册视频下载地址&#xff1a; http://www.openedv.com/thread-340252-1-1.html 第二十…

第26节:cesium 高程数据下载(含源码+视频)

本节主要讲解高程dem数据下载方式 下载网址1: http://srtm.csi.cgiar.org/download 下载较慢,含全球高程数据 下载网站2:地理空间数据云 下载速度快,中国科学院计算机网络信息中心公布数据,正式可靠 下面主要介绍地理空间数据云的下载方式。 1.登录 2.选择高级检索 3.选择数…