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如何选择合格的浪涌后备保护器?

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  浪涌后备保护器在线路中的作用,主要是切断线路上流入SPD的短路续流,保护SPD不起火。当雷电冲击电流到来时不脱扣,SPD动作让雷电流顺利泄放到大地,从而保护设备不会因受到冲击而损坏。


  但是,经过多次冲击或者某一次较大电流冲击之后,浪涌保护器内部的压敏芯片会逐渐劣化,其启动电压逐渐降低以及自身切断续流、恢复高阻断状态的能力减弱,导致不能够在冲击过后及时的切断工频续流,或者频繁的被系统暂态过电压启动导致SPD长时间处于开通状态,使得工频电流长时间流过SPD,导致SPD起火燃烧。


  虽然大多数SPD都自带有后备熔断机构作为其故障状态下的后备保护,但是由于熔断机构对小短路电流存在反应时间过长问题,仍然不能够满足SPD在故障情况下的安全。


  因此,需要一种机构作为SPD劣化后的后备保护,该机构需要满足以下条件:1、对小电流具有快速反应能力,能够在有微小工频电流流过时,快速的将SPD脱离线路;2、能够区分雷电流和工频电流的差异,选择性的允许雷电流或者冲击电流通过SPD对地泄放;3、可靠的高分断能力,能够承受输电线路预期的短路电流并将其分断;4、安全紧固,能够承受住分断高短路电流时的冲击应力,不会炸裂;5、不会在泄放冲击过电压或者过电流能量时,为SPD带来额外的高残压。


  然而线路中又有哪些因素存在会导致SPD发生危险呢?一般来说,当线路中出现以下情况时,会出现瞬态过电压或者暂态过电压:

  (1) 配电变压器中性点接地断开

  当配电变压器中性点接地线断开后,不管三相负荷是否对称,由于系统负荷状态的转变,会导致低压配电网中性点电位偏移,导致某一相电压升高。

  (2) 零线和C相火线接反

  此时,A、B两相负荷承受380V电压而使设备烧毁。这种情况最容易出现在配电网大修、接户线改造、更换三相四线电能表等工作时发生。

  (3) 零线断线

  类似配电变压器中性点接地断开,导致中性点电位漂移。

  (4) 某一相火线对地短路或者断路,导致三相负荷失衡,短路或者断路相负荷变小,阻抗变大。

  (5) 瞬间的能量注入,例如雷电击中相线或者中性线。

  (6) 线路中开关机构的开合与关断带来的操作过电压。


  当出现以上情况时,线路上就会产生高达数千伏特 的过电压。当过电压超过SPD的启动电压时,线路上的过电流就会通过SPD直接泄放进入大地。但是,暂态过电压和瞬态过电压对SPD的影响具有很大区别。瞬态过电压通常持续时间很短,不会对SPD造成伤害。而暂态过电压则不同,暂态过电压大多是由输电线路故障引起,其一般持续很长时间直到人工排除故障才会消失。所以,暂态过电压一旦超出SPD启动阈值,就会使SPD持续处于导通工作状态,直到SPD失效甚至起火。由于防雷器压敏电阻的特点:可以承受瞬时的雷电流,无法承受持续的工频电流。所以,在SPD前端加装浪涌后备保护器尤其重要,当SPD遭遇工频电流的时候,能够迅速将SPD脱离线路,阻止工频电流对浪涌保护器的持续伤害,防止SPD起火。


  目前市场上有两种典型的SCB的设计方案,一种是旁路脱扣SCB,另一种是主回路脱扣SCB。在实际应用中,两种不同结构的SCB有什么区别呢?哪种更好呢?

  (1) 旁路脱扣SCB

  旁路脱扣SCB

  旁路脱扣SCB结构原理图

  当暂态过电压超过SPD的启动电压阈值时,线路电流迅速通过旁路,经过SPD直接泄放到大地。由于暂态过电压需要线路故障解决了以后才会停止,这时工频电流就会源源不断的流过spd,SCB无法脱扣断开通路,最终导致SPD起火。

  (2)主回路脱扣SCB

  主回路脱扣SCB结构原理图

  主回路脱扣SCB结构原理图


  当工频电流通过SCB主回路时,它能够在0.1S内迅速切断工频电流,防止SPD起火;当雷电流通过主回路时,SCB不脱扣,让雷电流顺利泄放到大地,保证了设备防雷的持续有效。


  综上,由于产品内部结构的不同,导致了产品保护效果的截然不同,旁路脱扣结构的SCB存在设计上的缺陷,广大客户在选择的时候一定要向生产厂家问清楚内部的结构,否则会导致项目上的安全隐患。


  杭州易造防雷科技有限公司经过3年多的时间,成功研发生产了ET系列浪涌后备保护器,为我国轨道交通,电力系统,石油化工等行业提供了完美的防雷保护解决方案,产品型号齐全,厂家直销,全国跨地区服务。详询:133-7241-5168


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