浪涌保护器(SPD)的工作原理
浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)的核心功能是抑制瞬态过电压(如雷击、电网操作过电压等),将浪涌能量泄放或限制到安全水平,从而保护后端设备。其工作原理可分为以下步骤:
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监测电压
在正常电压范围内(如220V),SPD处于高阻状态,相当于“断路”,不影响电路运行。 -
触发泄流
当电路中出现瞬态过电压(如数千伏的浪涌),SPD内部元件(如压敏电阻、气体放电管等)迅速响应,转为低阻状态,形成泄放通道。 -
能量泄放与钳位
- 泄放大地:通过接地线将大部分浪涌电流导入大地(如雷电流)。
- 电压钳位:将残压限制在设备可承受的范围内(如≤1500V),避免损坏敏感电子设备。
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自动恢复
浪涌结束后,SPD恢复高阻状态,继续监测电路。
关键元件作用:
- 压敏电阻(MOV):利用非线性伏安特性,高压时导通,响应时间约纳秒级。
- 气体放电管:用于泄放大电流,但响应稍慢(微秒级),常与MOV配合使用。
- 瞬态二极管(TVS):用于精细保护,响应极快(皮秒级),但通流能力较低。
浪涌保护器的选择技巧
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确定应用场景
- 雷电防护:选通流量大的类型(如Ⅰ类T1测试的SPD,标称电流20kA以上)。
- 电网波动:Ⅱ类(T2测试)SPD适用于配电系统。
- 精密设备:Ⅲ类(T3测试)SPD搭配低残压TVS保护数据线、信号端口。
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关键参数匹配
- 最大持续电压(Uc):需高于电路额定电压的1.2倍(如380V系统选440V)。
- 电压保护水平(Up):低于被保护设备的耐压值(如设备耐压2500V,Up需≤1500V)。
- 通流容量(In/Iimp):根据环境风险等级选择(如多雷区选Iimp≥12.5kA)。
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多级防护配置
- 第一级(进线端):使用Ⅰ类SPD泄放大部分雷电流(如40kA)。
- 第二级(配电柜):Ⅱ类SPD进一步限制残压(如20kA)。
- 第三级(设备端):Ⅲ类SPD或TVS实现精细保护。
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结构与安装要求
- 接线方式:TT系统优先选“3+1”结构(L1/L2/L3+N对PE)。
- 接地电阻:确保接地电阻≤10Ω,否则影响泄流效果。
- 热脱扣装置:选择带失效自动断路功能的SPD,防止短路起火。
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认证与寿命
- 认准GB/T 18802.1、IEC 61643等标准认证。
- 压敏电阻型SPD在经历多次小浪涌后可能劣化,需定期检测。
示例配置:
住宅防雷可选Ⅱ类SPD(Up≤1.5kV,In≥20kA)+ 独立接地;数据中心需采用“Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ”三级防护,信号线额外加装RJ45或同轴SPD。安装时注意SPD与被保护设备距离≤5米,以减少感应环路。
浪涌保护器的工作原理 浪涌保护器的选择技巧
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浪涌保护器的工作原理
浪涌保护器是常用的限制雷电进行波过电压的装置,常用在220V/380V电源的供电系统中。按照工作原理的不同,浪涌保护器可分为电压开关型浪涌保护器和电压限制型浪涌保护器两种。钧和电子为您分享这两类浪涌
junhedianzi888
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浪涌保护器怎么选择大小
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