放电电流Imax(*限冲击通流容量)的选择流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流,用于II 级分类试验。Imax 与In 有许多相同点,他们都是用8/20 μs 电流波的峰值电流对SPD 做II 级分类试验。不同之处也很明显,Imax 只对SPD 做一次冲击试验,试验后SPD 不发生实质性*;而In 可以做20次这样的试验,试验后SPD 也不能有实质性*。因此,Imax 是冲击的电流*限值,所以*大放电电流也称为*限冲击通流容量。显然,Imaxgt;In。
SPD在防雷中的重要性
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)的规定,在LPZ0B,LPZ1,LPZn 1防雷区建筑物应视情况采取防止感应雷、静电或电涌措施感应雷是由雷闪电流而产生的强大电磁场变化(电磁脉冲感应或静电感应)在导体上感应出的过电压、过电流形成的雷击,对建筑物内的电气设备,尤其低压电子设备威胁巨大。建筑物内部设备防雷保护的*是防止感应雷*。在感应雷的防护当中,防雷器厂家,电涌保护器(SPD)是不可缺少的装置,它能根据各种线路中出现的过电压过电流及时做出反应,泄放线路中的过电流或对线路上的过电压进行钳制,从而达到保护电气设备的目的。
静电、电涌和感应雷的性质一样,都可以通过电涌保护器(SPD)加以*。静电产生的另一种形式是由于摩擦或电子设备的高速运行,在*和电子设备上产生大量静电电荷,人与物、物与物间易发生高压放电现象,放电后*易损坏精密的电子设备;电涌日常产生的面很广,如电源的开和关,电源的插拔,电梯、电闸门、电动机的启动和停止,电钻、电焊、电气设备损坏和电线短路等都会产生电涌。另外,电涌也常发生在电源系统内部,电源干线、支线、发电机、变配电装置、UPS、交直流电源、甚至电气设备终端都可能发生[2]。与雷电相比,虽然电涌的脉冲电压较低,但其脉冲宽、持续时间长,强度仍然不小,但足以干扰和损坏电气设备。
间接雷击和外部浪涌产生的几率较高,绝大局部的用电设备毁坏与其无关,是电源防浪涌的*是对这局部浪涌能量的吸收和*。对付低压供电系统,浪涌诱发的瞬态过电压( TVS )保护,给与分级保护的形势来实现。从供电系统的入口(例如大厦的总配电房)开端逐渐举办浪涌能量的吸收,对瞬态过电压举办分阶段*。武汉明心电力科技有限公司欢迎您的来电!