B、C、D类防雷器的作用
避雷器的工作原理及作用

避雷器的工作原理及作用引言概述:避雷器是一种用来保护建造物、设备和人员免受雷击危害的重要设备。
它能够将雷电引导到地面,从而减少雷击造成的伤害。
本文将详细介绍避雷器的工作原理及作用。
一、避雷器的工作原理1.1 避雷器的引雷原理避雷器通过引雷装置将雷电引导到地面,从而减少雷击的危害。
引雷原理是利用避雷器内部的导电材料,将雷电引导到地面,使建造物和设备免受雷击伤害。
1.2 避雷器的放电原理当雷电击中建造物或者设备时,避雷器会迅速放电,将雷电导向地面。
放电原理是利用避雷器内部的导电材料,将雷电释放到地面,减少雷击造成的伤害。
1.3 避雷器的防雷原理避雷器通过引雷和放电原理,实现对雷电的防护作用。
防雷原理是在雷电来暂时,避雷器能够迅速引导雷电到地面,保护建造物和设备免受雷击危害。
二、避雷器的作用2.1 保护建造物和设备避雷器能够有效保护建造物和设备免受雷击危害,减少雷击造成的损失。
它能够将雷电引导到地面,避免雷电对建造物和设备造成损坏。
2.2 保护人员安全避雷器能够保护人员免受雷击伤害,保障人员的生命安全。
它能够将雷电迅速引导到地面,减少雷击对人员造成的伤害。
2.3 提高设备可靠性避雷器能够提高设备的可靠性,减少设备因雷击而损坏的可能性。
它能够有效地保护设备免受雷击影响,延长设备的使用寿命。
三、避雷器的分类3.1 避雷器的种类避雷器根据其工作原理和结构不同,可以分为避雷针、避雷帽、避雷网等不同种类。
3.2 避雷器的应用范围避雷器广泛应用于建造物、电力设备、通信设备等不同领域,保护设备和人员免受雷击危害。
3.3 避雷器的选购原则在选购避雷器时,需要考虑其适合范围、性能指标、安装方式等因素,选择适合的避雷器进行安装使用。
四、避雷器的维护保养4.1 定期检查定期检查避雷器的引雷装置、导电材料等部件是否正常工作,及时发现并排除故障。
4.2 清洁保养定期清洁避雷器的表面和内部,保持其导电性能,确保其正常工作。
4.3 定期更换根据避雷器的使用寿命和工作情况,定期更换避雷器,保证其持续有效地工作。
D类电涌保护器使用说明书

D类电源电涌保护器使用说明书应用范围D类电源电涌保护器PS-D…用于终端电源设备防雷及抗浪涌保护。
产品类别HALO PS-D220 用于220V直流/交流电源设备HALO PS-D48 用于48V直流/交流电源设备HALO PS-D24 用于24V及以下直流/交流电源设备技术参数型号Type PS-D220 PS-D48 PS-D24货号No. 516 121 516 122 516 123最大连续运行电压U C250V-/~50V-/~25V-/~最大连续工作电流I L10A标称放电电流(8/20μs)I n3kA 1kA最大放电电流(8/20μs)I max6kA 2kA混合波冲击电压U OC6kV 2kV保护级别(I n时)线/线线/地U P≤1300 ≤350 ≤200≤1500 ≤800 ≤700响应时间线/线线/地t A≤25ns≤100ns工作指示绿色指示灯亮接线方式串联工作温区-40℃~+80℃接线规格0.5mm2~6mm2外壳材料阻燃塑料外壳防护等级IP20尺寸4/3开关位(厚度23.3mm)安装支架35mm电气导轨电路原理图安装示意图安装说明●电涌保护器可以固定在35mm电气导轨上;●“IN”端连接引线,“OUT”端连接设备;●电涌保护器串联电源线路,“L/+”连接电源相线或电源正线,“N/-”连接电源零线或电源负线;●电涌保护器“IN”端线路与“OUT”端线路必须分开敷设,不可捆扎在一起;●电涌保护器“PE”连接防雷地线;●电涌保护器与防雷地线之间的连线,应尽量短、粗、直。
维护方法●安装电涌保护器后,电涌保护器绿色指示灯不亮或电源供电失常,说明电涌保护器选型或安装有误,须核实电涌保护器型号、参数与接线;●电涌保护器使用过程中,电涌保护器绿色指示灯不亮或电源供电失常,换下电涌保护器后电源供电正常,说明电涌保护器已经损坏,需维修或更换。
附录电源电涌保护器选型方法依据电源电涌保护器防雷电及抗浪涌能力大小,将电源电涌保护器划分为B、C、D三类产品。
避雷器的工作原理及作用

避雷器的工作原理及作用引言概述:避雷器是一种用于保护电力设备和建造物免受雷击伤害的重要设备。
它通过将雷电能量引导到地下,从而减少雷击对设备和建造物的破坏。
本文将详细介绍避雷器的工作原理及其作用,以便更好地理解和应用这一关键设备。
一、避雷器的工作原理1.1 避雷器的基本构造避雷器由导体、绝缘体和电阻器组成。
导体通常是金属材料,如铜或者铝,用于导电和导热。
绝缘体用于隔离导体,防止电流流失。
电阻器用于限制电流的大小,以保护设备免受过大的电流冲击。
1.2 避雷器的工作原理当雷电接近设备或者建造物时,避雷器的导体味吸收雷电能量,并将其引导到地下。
这是通过导体与地下的接地系统连接来实现的。
导体吸收雷电能量后,会产生电流,并通过电阻器消耗掉多余的能量,从而保护设备和建造物免受过大的电流冲击。
1.3 避雷器的可重复使用性避雷器在工作过程中会吸收和释放雷电能量,因此具有可重复使用的特性。
一旦避雷器吸收了雷电能量并将其引导到地下,它就会恢复到初始状态,准备接受下一次雷电冲击。
这种可重复使用的特性使得避雷器成为一种经济高效的保护设备。
二、避雷器的作用2.1 保护电力设备避雷器可以将雷电能量引导到地下,从而保护电力设备免受雷击伤害。
雷电冲击可能导致设备的短路、损坏甚至起火,而避雷器能够将这些危害降至最低,提高设备的可靠性和稳定性。
2.2 保护建造物建造物是雷电冲击的主要目标之一。
避雷器的作用是将雷电能量引导到地下,减少对建造物的破坏。
通过正确安装和使用避雷器,可以有效保护建造物的结构和设备免受雷击伤害。
2.3 保护人身安全雷电对人的危害不可忽视。
避雷器的作用是将雷电能量引导到地下,减少雷电接触人体的可能性。
这样可以保护人身安全,降低雷电对人体的伤害风险。
三、避雷器的分类3.1 金属氧化物避雷器(MOA)金属氧化物避雷器是最常见的一种避雷器。
它由金属氧化物片和电极组成,能够有效吸收和引导雷电能量。
3.2 闪络型避雷器闪络型避雷器是一种通过气体击穿的方式来保护设备和建造物的避雷器。
避雷器的主要结构和作用

避雷器的主要结构和作用
避雷器是一种用于保护电力设备和建筑物免受雷击损害的重要
设备。
它的主要结构包括金属氧化物压敏电阻器(MOA)、引线、接
地装置等。
首先,让我们来了解一下避雷器的作用。
避雷器主要用于保护
电力设备和建筑物免受雷击损害。
当雷电击中设备或建筑物时,会
产生强大的雷电冲击波和过电压。
避雷器通过将这些过电压引入地下,将其分散和消除,从而保护设备和建筑物免受损害。
避雷器的主要结构包括以下几个部分:
1. 金属氧化物压敏电阻器(MOA),是避雷器的核心部件。
它
由金属氧化物陶瓷制成,具有非线性电阻特性。
当系统电压正常时,MOA的电阻值非常高,几乎不导电。
但当系统电压超过额定电压时,MOA的电阻值迅速降低,形成导电通路,将过电压引入接地。
2. 引线,连接避雷器与电力设备或建筑物的导线。
引线一端连
接到MOA,另一端连接到设备或建筑物的电气系统。
3. 接地装置,将过电压引入地下。
它通常由金属材料制成,埋
入地下,与大地形成良好的接触。
接地装置能够吸收和分散过电压,将其安全地引入地下,保护设备和建筑物。
避雷器的工作原理是基于金属氧化物压敏电阻器的非线性电阻
特性。
当系统电压超过避雷器的额定电压时,MOA的电阻值迅速降低,形成导电通路。
这样,过电压就会通过避雷器引线进入地下,
从而保护设备和建筑物。
总结起来,避雷器的主要结构包括金属氧化物压敏电阻器、引
线和接地装置。
它的作用是通过引导和分散过电压,保护电力设备
和建筑物免受雷击损害。
防雷器工作原理

防雷器工作原理
防雷器是一种用于防止雷击的装置,它的工作原理主要是利用导电材料和放电
装置来引导雷电,将雷电的能量释放到地面,从而保护建筑物和设备不受雷击损坏。
下面我们来详细了解一下防雷器的工作原理。
首先,防雷器通常由避雷针、导线和接地装置组成。
避雷针是防雷器的核心部件,它通常安装在建筑物或设备的高处,具有尖锐的形状,能够有效地吸引雷电。
导线则是将避雷针引导的雷电传输到接地装置的导体,接地装置则将雷电的能量释放到地面,从而达到防雷的目的。
其次,当雷电接近建筑物或设备时,避雷针会吸引雷电,将其引导到导线上。
导线具有良好的导电性能,能够有效地传输雷电的能量。
接地装置则通过大面积接地,将雷电的能量释放到地面,避免雷电对建筑物或设备造成损坏。
此外,防雷器还可以通过放电装置来控制雷电的释放。
放电装置通常由避雷针
和接地装置之间的导线和放电装置组成,当雷电达到一定电压时,放电装置会自动放电,将雷电的能量释放到地面,从而保护建筑物和设备不受雷击损坏。
总的来说,防雷器的工作原理是利用导电材料和放电装置来引导雷电,将雷电
的能量释放到地面,从而保护建筑物和设备不受雷击损坏。
通过合理的安装和使用防雷器,可以有效地防止雷击对建筑物和设备造成损坏,保障人们的生命财产安全。
在日常生活中,我们应该重视防雷工作,合理安装防雷器,定期检查和维护防
雷器的工作状态,确保其正常运行。
只有这样,才能有效地保护建筑物和设备不受雷击损坏,确保人们的生命财产安全。
希望大家能够认真对待防雷工作,做好防雷措施,预防雷击事故的发生。
铁路接触网设备防雷技术研究考核试卷

B.防雷设备的安装位置
C.接触网的运行环境
D.防雷设备的长期稳定性
19.以下哪些措施可以提升铁路接触网防雷设备的使用寿命?()
A.选用高质量防雷元件
B.定期进行设备维护
C.避免设备超负荷运行
D.提高设备的安装标准
20.以下哪些条件可能导致铁路接触网防雷设备失效?()
A.避雷针损坏
4.以下哪些属于铁路接触网防雷设备的维护内容?()
A.定期检查避雷针
B.检测接地电阻
C.更换损坏的防雷绝缘子
D.清洗接触网设备
5.以下哪些情况下铁路接触网更容易受到雷击?()
A.高海拔地区
B.地形复杂的区域
C.湿度较低的环境
D.接触网导线间距较小
6.铁路接触网防雷设计中,接地系统的作用包括哪些?()
B.降低雷击事故发生率
C.节约维护成本
D.提高铁路运输能力
2.以下哪种防雷设备适用于铁路接触网?()
A.避雷针
B.避雷带
C.避雷器
D.避雷塔
3.铁路接触网防雷设计的主要原则是()
A.防雷设施应安装在接触网附近
B.防雷设施应安装在接触网远离区域
C.防雷设施应沿接触网全线均匀分布
D.防雷设施应根据地形地貌灵活布置
B.避雷针数量
C.避雷针安装位置
D.接触网导线高度
18.以下哪个选项不是铁路接触网防雷技术的研究内容?()
A.防雷设备的设计与选型
B.防雷设备的安装与维护
C.防雷效果的评估与优化
D.列车运行速度与防雷效果的关系
19.在铁路接触网防雷设计中,以下哪个措施可以提高防雷效果?()
A.增加避雷针数量
B.提高避雷针安装高度
避雷器在火灾自动报警系统中有何作用?

避雷器在火灾自动报警系统中有何作用?一、保护整个系统的稳定工作避雷器作为火灾自动报警系统中的重要组成部分,在其工作过程中起到至关重要的作用。
首先,避雷器通过接收火灾自动报警系统中的高频电流,将这些电流引到地面,从而保护整个系统免受雷击、过电压等不稳定因素的干扰。
避雷器作为系统的“守护神”,可有效保障火灾自动报警系统的正常运行。
二、提高火灾自动报警系统的抗干扰能力作为火灾自动报警系统的关键设备,避雷器不仅可以保护自身和系统免受雷击的侵害,还能提高系统的抗干扰能力。
现代社会中,电磁干扰、信号串扰等因素不可避免地影响了火灾自动报警系统的运行效果。
避雷器通过其内部的电子器件,能够有效减小系统接收和传输信号中的噪声,提高了火灾自动报警系统的可靠性和稳定性。
三、延长火灾自动报警系统的使用寿命避雷器在火灾自动报警系统中起到了如同一把“保护伞”的作用,不仅保护自身,还能延长整个系统的使用寿命。
火灾自动报警系统中,避雷器能够将过电压、过流等异常电流引导到地下,避免这些异常电流对系统内部设备的损害,减少了系统维修和更换设备的频率,从而延长了系统的使用寿命。
四、增强火灾自动报警系统的灵敏度和反应速度火灾自动报警系统对火灾的检测和报警速度至关重要。
避雷器作为系统的一部分,能够提高系统的灵敏度和反应速度,帮助系统更早地发现火灾隐患,并及时采取相应的措施。
避雷器在系统中承担了过电流的分流和过压的释放等功能,它能够从根本上提升火灾自动报警系统的灵敏性和响应速度,实现火灾预警的快速与准确。
总结:避雷器在火灾自动报警系统中的重要作用不可忽视。
它能够保护系统的稳定工作,提高系统的抗干扰能力,延长系统的使用寿命,并增强系统的灵敏度和反应速度。
在建设火灾自动报警系统时,必须充分考虑避雷器的安装和维护,以确保系统的可靠运行,有效预防火灾的发生,保障人员的生命财产安全。
德国OBO防雷器介绍

di dt max
当雷电流通过某导体时,在该导体周围 将会形成磁场。
如果某一导线环路靠近有雷电流通过的 导体(雷电放电通道),根据电磁感应 原理,导线上就会产生感应过电压。
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3.4.1 操作过电压——电源开关转换
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15
3.4.2 操作过电压的损坏效应
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安装指导 / 线缆布放
过长的接地线
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原理1
SPD
V
负载
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40
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41
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安装指导 / 线缆布放
许多与防雷器接 地线并行的等电 位线路及机柜电 源线路。
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原理图
I感应电压 其他并行线路
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六、防雷器产品的不良对 系统的影响
C级或D级防雷器
设备终端
大地
B级防雷器
C级防雷器
不良的防雷器的损坏 就会引起第二点接地
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4.8.2 安装指导 / 线缆布放 不正确的安装
• 已保护的线和没有保护的线应分开,不可靠在一起平行布线 • 防雷器的引入引出线的布置应避免形成环路
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3.3.1 感应雷
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3.3.2 感应雷的损坏效应
Conductor loop 导线环路
Lightning arresters
Lines running parallel
感应雷的损坏效应
效应
: 感应耦合产生过电压
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B、C、D类防雷器的作用:
B类防雷产品在整个防雷系统中所起的根本作用在于:当发生强度很大的雷击时,使产生于供电线路上的感应雷电流,在进入总配电柜之前就迅速泄放入地。
因此B类防雷产品本质上应具备的特性是高可靠性、大通流量和长寿命,可承受雷雨季节多次高强度、高能量浪涌过电压的冲击,而稳定可靠的发挥迅速大通流量泄流的作用。
在泄放雷电流过程中,B 类防雷器两端所产生的残压,即使仍超过被保护设备的最高瞬态耐压值,也会被安装于设备前端的C类或D类防雷器再次泄放,从而使真正到达设备前线端的浪涌电压已经很低,完全不能对设备的正常运行造成影响,使设备受到可靠的保护。
由于B级防雷产品在泄放供电线路上高能量的雷电流时,在防雷器两端所呈现的残压仍然很高,仍可能大大超过被保护设备所能承受的再高耐压值,因此,按国际电工委员会IEC的要求,在供电线路进入分配电柜前端时,应并联安装相应型号的C类防雷器。
C类防雷器的本质作用是通过再次泄流而降低线路上的残压,因此并不要求C类防雷器的通流量特别大(一般40KA)。
只是由C类防雷器在整个防雷系统中所起的作用决定的,即进一步泄放线路上的浪涌电流,进一步降低真正达到设备供电端口的浪涌电压值,使之小于设备的耐压值,从而在发生雷击时,使设备遭受损坏的可能性大大减小。
D类防雷器主要用于对设备端的保护,其作用是当发生能量特别大的雷击时,感应雷电流在经过B级、C级防雷器的泄放后,其残压仍然可能高于设备的最高耐压值,重要设备的端口及内部的高精度集成电路仍有可能被烧坏。
此时D类防雷器的安装就特别必要了。
经过D类防雷器的泄放,设备的完全运行就更为可靠了。
电涌保护器的选型及安装要求:
一、SPD的选型原则:
1、 SPD必须能承受预期通过它们的雷电流,并具有通过电涌时的最大箝压和有熄灭工频续流的能力。
2、安装的SPD电压保护水平加上其两端引线的感应电压应低于被保护设备耐压水平的80%,同时SPD与被保护设备的连线不大于10m时,在被保护设备处可不安装SPD。
反之,则应在设备前加装不小于3KA(8/200μs)的SPD。
3、在供电的电压偏差超过所规定的10%以及谐波使电压幅值加大的场所,应根据具体情况对氧化锌压敏电阻SPD的Uc值相应提高。
4、当无法获得被保护设备的耐冲击过电压值时,可参考下表给出的值。
各种设备额定耐冲击电压值
设备位置电源处的设
备
配电线路和最
后
分支线路设备
用电
设备
特殊需要
保护设备
耐冲击过电压类别Ⅳ类Ⅲ类Ⅱ类Ⅰ类
耐冲击电压额定值
(KV)
6 4 2.5 1.5 注: Ⅰ类—需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备;
Ⅱ类--如家用电器、手提工具和类似负荷;
Ⅲ类—如配电盘,断路器,包括电缆、母线、分线盒、开关、插座等的布线系统,以及应用于工业设备和永
久接至固定装置的电动机等的一些其它设备;
Ⅳ类—如计量仪表、一次线过流保护设备、波纹控制设置等。
5、在TN供电系统中,SPD一般采用“并联”方式安装,其最大持续运行电压Uc应不小于1.15Uo(Uo=220V,以下同)。
6、在TT供电系统中,SPD一般采用“3+1”方式安装,其最大持续运行电压Uc应不小于1.15Uo,也可采用“并联”方式安装,其最大持续运行电压Uc
应不小于1.55Uo。
7、不清楚供电模式的情况下,可参照TT供电系统中的安装方式。
二、SPD的安装原则:
1、在LPZ0-LPZ1区交界处,从室外引入的线路上安装的SPD,应选用符合Ⅰ级分类试验、也就是通过10/350μs波形测试的产品。
当建筑物已安装了防直击雷装置,或与其有电气连接的相邻建筑物安装了防直击雷装置时,每一相线和中性线对PE线之间SPD的冲击电流Iimp值不应小于12.5KA;采用3+1形式时,中性线与PE线间不宜小于50KA(10/350μs)。
当线路有屏蔽时,通过SPD的雷电流可按规范要求的30%来考虑。
2、在LPZ1-LPZ2区交界处,分配电盘处或UPS前端宜安装第二级SPD,应选用经II或III级分类试验的产品。
其标称放电电流In值不宜小于5KA
(8/20μs)。
3、在重要的终端设备或精密敏感设备处,宜安装第三级SPD,可选用经II 或III级分类试验的产品。
其标称放电电流In值不宜小于3KA(8/20μs)。
4、当在线路上多处安装SPD时,电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10m,限压型SPD之间的线路长度不宜小于5m。
如果因场地局限达不到上述要求时,可在两级SPD间加装合适的退藕电感(对将放电间隙和压敏电阻组合在一起的复合型SPD,若这两者之间已有配合措施,不用额外加装退耦器件)。
5、在LPZ0-LPZ1区交界处,SPD两端连接导体的铜线截面不宜小于16mm2;在其后防雷区交界处安装的SPD其连接导体的铜线截面不宜小于6mm2。
SPD两端的引线应尽可能短,如果条件允许可采用凯文接线方式。
6、安装在电路上的SPD,其前端应加装空气开关或熔丝等过电流保护装置。
7、受SPD保护的线路应与进线及地线保持足够的安全距离,避免线路二次感应现象的发生。
8、在天馈线、信号传输线、控制线、视频线等线路及设备端口安装的SPD 其传输性能应满足信息设备的传输要求。