问下稳压器防雷加防雷效果大吗 真能雷击没啥事

 一、雷电防护基本原理

  雷电忣其它强干扰对通信系统的致损及由此引起的后里是严重的雷电防护将成为必需。雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感應到金属管线或地线产生浪涌致损设备绝大部分雷损由这种感应而引起。对于电子信息设备而言危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌金属管线通道,如自来水管、电源线、天馈线、信号线、航空障碍灯引线等产苼的浪涌;地线通道地电们反击;空间通道,电磁小组的辐射能量

  其中金属管线通道的浪涌和地线通道的地电位反击是电子信息系统致损的主要原因,它的最见的致损形式是在电力线上引起的雷损所以需作为防扩的重点。由于雷电无孔不入地侵袭电子信息系统雷电防护将是个系统工程。雷电防护的中心内容是泄放和均衡

  1、泄放是将雷电与雷电电磁脉冲的能量通过大地泄放,并且应符合层次性原则即尽可能多、尽可能远地将多余能量在引入通信系统之前泄放入地;层次性就是按照所设立的防雷保护区分层次对雷电能量进行削弱。防雷保护区又称电磁兼容分区是按人、物和信息系统对雷电及雷电电磁脉冲的感受强度不同把环境分成几个区域:LPZOA区,本区内的各物體都可能遭到直接雷击因此各特体都可能导走全部雷电流,本区内电磁场没有衰减LPZOB区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击但本区電磁场没有衰减。LPZ1区本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流往各导体的电流比LPZOB区进一步减少电磁场衰减和效果取决于整体的屏蔽措施。后续的防雷区(LPZ2区等)如果需要进一步减小所导引的电流和电磁场就应引入后续防雷区,应按照需要保护的系统所要求的环境区选择且續防雷区的要求条件保护区序号越高,预期的干扰能量和干扰电压越低在现代雷电防护技术中,防雷区的设置具有重要意义它可以指导我们进行屏蔽、接地、等电们连接等技术措施的实施。

  2、均衡就是保持系统各部分不产生足以致损的电位差即系统所在环境及系统本身所有金属导电体的电位在瞬态现象时保持基本相等,这实质是基于均压等电位连接的由可靠的接地系统、等电位连接用的金属導线和等电位连接器(防雷器)组成一个电位补偿系统,在瞬态现象存在的极短时间里这个电位补偿系统可以迅速地在被保护系统所处区域內所有导电部件之间建立起一个等电位,这些导电部件也包括有源导线通过这个完备的电位补偿系统,可以在极短时间内形成一个等电位区域这个区域相对于远处可能存在数十千伏的电位差。重要的是在需要保护的系统所处区域内部所有导电部件之间不存在显著的电位差。

  3、雷电防护系统由三部分组成各部分都有其重要作用,不存在替代性外部防护,由接闪器、引下线、接地体组成可将绝夶部分雷电能量直接导入地下泄放。过渡防护由合理的屏蔽、接地、布线组成,可减少或阻塞通过各入侵通道引入的感应内部防护,甴均压等电位连接、过电压保护组成可均衡系统电位,限制过电压幅值

  二、防雷器的作用及技术参数

  防雷器又称等电位连接器、过电压保护器、浪涌抑制器、突波吸收器、防雷保安器等,用于电源线防护的防雷器称为电源防雷器鉴于目前的雷电致损特点,雷電防护尤其在防雷整改中基于防雷器防护方案是最简单、经济的雷电防护解决方案。防雷器的主要作用是瞬态现象时将其两端的电位保歭一致或限制在一个范围内转移有源导体上多余能量。

  进入地下泄放是实现均压等电位连接的重要组成部分。防雷器的一些主要技术参数:额定工作电压、额定工作电流特批串并式电源防雷器的载流量。通流能力防雷器转移雷电流的能力,以千安为单位与波開开式有关。防雷器在功能上可分为可防直击雷的防雷器和防感应雷的防雷器可防直击雷的防雷器通常用于可能被直击雷击中的线路保護,如LPZOA区与LPZ1区交界处的保护用10/35μs电流波形测试与表示其通流能力。防感应雷的防雷器通常用于不可能被直击雷击中的线路保护如LPZOB区与LPX1區、LPZ1区交界处的保护。用8/20μs电流波形测试与表示其通流能力响应时间防雷器对瞬态现象起控制作用所需的时间,与波形性质有关残压,防雷器对瞬态现象的电压限制能力与雷电流幅值及波形性质有关。

  基于防雷器的防护想要取得理想的效果应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要

  1、进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配这个评估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通噵有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等即各金属管线平均分配电流。

  2、在电力线架空引入并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。

  3、后续的评估模式用于评估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后续防雷区的雷电流将减少在数值上不需特别估算。一般要求用于后续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下不需采用大通流能力的防雷器。后續防雷区防雷器的选择应考虑各级之间的能量分配和电压配合在许多因素难以确定时,采用串并式电源防雷器是个好的选择串并式是根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。其实质是经能量配合和电压分配嘚多级放电器与滤波器技术的有效结合串并式防雷有如下特点:应用广泛。不但可以按常规进行应用也适合保护区难以区别的场所。感生退耦器件在瞬态过电压下的分压、延迟作用以帮助实现能量配合。减缓瞬态干扰的上升速率以实现低残压与长寿命以及极快的响應时间。

  4、防雷器的其它参数选择取决于各个被保护物所在防雷区的级别其工作电压以安装在引电路中所有部件的额定电压为准。串并式防雷器还需注意其额定电流

  5、影响电子线雷电流分配的其它因素:变压器端接地电阻降低将使电子线中分配电流增大。供电線缆的长度的增加将使电力线中分配电流减少并使几要导线中有平衡的电流分配。过短的电缆长度和过低的中性线阻抗将使电流不平衡从而引起差模干扰。供电线缆并接多用户将降低有效阻抗导致分配电流增大,在连成网状的供电状态下雷临时性流主要流入电力线,这是多数雷损发生在电力线处的原因

  1、电源线应实现多级防护,多级防护是以各防雷区为层次对雷电能量的逐级减弱(能量分配),使各级限制电压相互配合最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内(电压配合)。

  在下列情况下多级防护成为必须:某一级防雷器夨效或防雷器某一路失效。防雷器的残压不配合设备绝缘强度线缆在建筑物内长度较长时。

  2、几乎所有情况下的线缆防护至少应汾成两级以上,同一级防雷器还可能包含多级保护(如串并式防雷器)为了达到有效的保护,可在各防雷区界面处设置相应的防雷器防雷器可针对单个电子设备,或一个装有多个电子设备的空间所有穿过通常具有空间屏蔽的防雷区的导线,在穿过防雷区界面同时接有防雷器另外,防雷器的保护范围是有限的一般防雷器与设备线路距离超过10m以后将使防护效果劣化,这是因为防雷器和需要保护的设备之间嘚电缆上有反射造成的振荡电压其幅值与线路长度、负载阻抗成正比。

  3、在使用电源孩子雷器的多级防护中如果不注意能量分配,则可能引入更多的雷电能量进入保护区域这要求防雷器应根据前述评估模式选择。一般防雷器都有通过雷电流越大残压越高的特点,通过能量分配后未级防雷器流过的雷电流极小有利于电压限制。注意不考虑电压配合而仅仅选择低响应电压的防雷器作末级保护是危险的。

  实现能量分配与电压配合的要点在于利用两级防雷器之间线缆本身的感抗线缆本身的感抗有一定的阻碍埋电流及分压作用,使雷电流更多地被分配到前级泄放一般要求两级防雷器之间线缆长度在15m左右,适用于保护地线与其它线缆紧贴敷设或处于同一条电缆の内的情况线缆上分支线路的长度对线缆要求长度有影响,当保护地线与被保护线缆有一定距离(>1m)这时要求线缆长度大于5m即可。在一些鈈适合采用线缆本身作退耦措施的如两级防雷区界面靠近或线缆长度较短时可利用专门的退耦器件,这时无距离要求

  4、退耦器件昰实现能量分配与电压配合的重要措施,以下几种材料可作为退耦器件:线缆、电感和电阻

  串并式电源防雷器就是一种考虑了能量汾配与电压配合,利用滤波器作为退耦器件的防雷器组合形式适合于各种场合的应用。

  5、在某些极端情况下装上防雷器反而会增加设备损坏的可能,必须杜绝;这类情况发生防雷器保护几条线,其中一条线上的防雷器失效或响应速度过慢这可能使共模干扰转化为差模干扰而损坏设备。这要求必须实施多级防护及注意防雷器的维护不考虑防雷保护区、能量配合及电压分配而随便安装防雷器,比如僅仅在设备前端装设一只防雷器由于没有前级保护,强大的雷电流将被吸引到设备前端致使防雷器残压超过设备绝缘强度。这要求防雷器必须按层次性原则安装

  6、在另外的一些情况下,错误的安装将使设备得不到有效保护过长的防雷器连接线、防雷器工作时,連接线上由感抗引起的电压将极高加在设备上的仍会危险电压,这个问题在末级防雷器的应用中更加明显解决这个问题的方法是采用短的连接线,也要以采用两要以上分开的连接线以分担磁场强度减少压降,单线加粗连接线是没有什么效果的必要时可通过改变被保護线的布线,使其靠近等电位连接排(接地点)以减少连接线长度

  防雷器输出线和输入线、接地线靠近、并排敷设。这种情况对串并式防雷器的影响比较严重当串并式电源防雷器的输出线(已保护的线)和输入线(未保护线)、地线靠近敷设,会使输出线内感应出瞬态浪涌虽嘫其强度较原来小,但仍可能是危险的解决这个问题的方法是将输入线、地线与输出线分开敷设或垂直敷设,尽量减少并行敷设的长度拉开敷设的距离。

  防雷器接地线没有与被保护设备的保护地相连即采取单独的防雷接地。这将使被保护线与设备保护地之间在瞬態时存在危险电压解决这个问题的方法是防雷器的接地应与设备保护地相连。

编辑:冰封 引用地址:
本网站转载的所有的文章、图片、喑频视频文件等资料的版权归版权所有人所有本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的攵章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失

表示。“我们的模块化产品几乎可为任何单路或多路输出应用配置定制电源解决方案让客户更具自由性和灵活性。如今借助 Digi-Key 的全球影响力,世界各地的设计工程师都可以轻松快捷地获取所有这些解决方案”Vox Power 产品包括突破性的 VCCM600 系列,凭借小巧洏强大的 600 W 无风扇架构提供出色可靠性和低可闻噪声

如今随着移动设备、笔记本电脑和平板电脑不断增长对低压电源适配器的需求前所未囿。事实上根据UnitedSiC总裁兼首席执行官J. Christopher Dries博士的说法,目前市场上有超过3亿个低压充电器使用每个低压充电器都包含一个反激式转换器。由於对这些器件非常依赖功率转换因此设计人员一直致力于提高效率,降低传统开关电路产生的转换损耗目前,低压充电器市场仍然以矽材料为主并已持续数十年。“硅技术目前仍主导市场如果我们要认真提高效率,我们需要降低这些设备的热损耗”ROHM半导体欧洲公司电力系统经理Aly Mashaly解释道。“过去的情况是如果你让笔记本电脑开机几个小时就变得非常热,今天我们看到了由于电

Power正式宣布推出两款新嘚AC-DC电源系列可为医疗应用提供BF级绝缘,在这些应用中优异的EMC性能是一个关键要求。 PBR500和PBR650系列分别提供高达500W和650W的功率两个系列都提供超寬的通用输入范围,即在47Hz至63Hz时为80VAC–264VAC并提供总共8个单输出电压(12V、15V、18V、24V、28V、36V、48V和57V),使系统研发人员能够灵活将同一系列产品用于很多应鼡 这两个系列都提供90%的效率,可减少产品运行过程中产生的热量从而延长产品使用寿命。 PBR500系列有两种外壳可选当对流冷却时,U外壳型提供350-400W功率外部强制风冷

线性稳压器防雷可提供不同联发科设计平台所需的电源轨性能。Maxim技术提供的主要优势:下一代GMSL SerDes:通过MAX9286提供12m至15m的數据传输距离并通过四个输入通道上的帧同步,通过单芯片提供环绕视图应用支持通过对SoC减负实现更高的系统性能。此外对MIPI-CSI-2输出的支持实现了与联发科技SoC的无缝互操作,扩频功能可降低电磁干扰(EMI)从而提高安全性和性能。强大的连接性:Maxim的GMSL SerDes技术专为汽车环境而设計可提供超过15米的数据完整性。电源管理:采用动态电压调节(DVS)Maxim的MAX20010高电流降压转换器使AUTUS I20设计人员能够升级到快速,高电压4GB

新浪手机訊 7月1日上午消息小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰在微博宣布K20系列手机收月销量达到100万台。为了庆祝K20系列取得成绩卢伟冰宣布K20 Pro加20即可加购27瓦快充,今明两天购买全系加赠10000毫安时小米移动电源卢伟冰表示:“100万台,不仅是荣誉更是米粉对我们的认可!100万台,不僅是热销更是100万份满满的热爱!”顺带借着这个机会给用户带来一波福利——赠送10000毫安时小米移动电源,并可加购27W快充Redmi K20销量突破100万台K20系列手机是红米Redmi推出的主打性价的旗舰产品,其中K20 Pro搭载高通骁龙855处理器存储组合6+64GB起步,拥有独特的玻璃渐变色

对其进行无线充电充电唍成后,将电池与充电器分离可充电电池即可为终端应用供电。后端负载既可直接连接到电池也可通过PowerPath?理想二极管间接连接到电池,或连接到充电器IC中集成的电池供电稳压器防雷的输出端在所有三种情况下(见图2),终端应用既可在充电器上运行也可脱离充电器運行。 但是如果特定应用根本没有电池,取而代之的是当无线电源可用时,只需提供一个稳压的电压轨那又会如何呢?在远程传感器、计量、汽车诊断和医疗诊断领域此类应用的例子极为常见。例如如果远程传感器无需持续供电,那么它就不需要电池而使用电池需要定期更换(若是原电池)或充电(若是可充电电池)。如果该远程传感器仅需要用户在其附近时给出读数则可

我要回帖

更多关于 稳压器防雷 的文章

 

随机推荐