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AC220V高压真空接触器CKG4-250/6KV-4

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  • 发布时间:2024-05-06 08:32:27
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基本参数
  • 名称

    真空接触器

  • 规格

    真空接触器

  • 线圈电压

    36V 220V 380V

  • 防护等级

    IP65

  • 额定电流

    63A-1600A

  • 额定电压

    1140V 3.6KV 6KV 7.2KV 12KV

  • 广泛适用

    煤矿 电力 冶金 纺织 高层建筑






工作原理
浪涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中
浪涌保护器工作原理图
浪涌保护器工作原理图
不可缺少的一种装置,过去常称为
“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
基本元件
⒈放电间隙(又称保护间隙):
它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点是灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。
⒉气体放电管:
它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的。为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二极型的,也有三极型的,
气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频耐受电流In;冲击耐受电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)
气体放电管可在直流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)
在交流条件下使用:U dc≥1.44Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值)
⒊压敏电阻:
它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大(~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流。
压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);大通流容量Imax;泄漏电流;响应时间。
压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)
小参考电压:Ulma≥(1.8~2)Uac (直流条件下使用)
Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流条件下使用,Uac为交流工作电压)
压敏电阻的大参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定,应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水平,即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压。
⒋抑制二极管:
抑制二极管具有箝位限压功能,它是工作在反向击穿区,由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,特别适合用作多级保护电路中的末几级保护元件。抑制二极管在击穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=7~9,在雪崩二极管α=5~7.
抑制二极管的技术参数
击穿电压,它是指在指定反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V~4.7V范围内,而雪崩二极管的额定击穿电压常在5.6V~200V范围内。
⑵大箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时,其两端出现的高电压。
⑶脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下,管子两端的大箝位电压与管子中电流等值之积。
⑷反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的大电压,在此电压下管子不应击穿。此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的高运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态。
⑸大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的大反向电流。
⑹响应时间:10-11s
⒌扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰),而对线路正常传输的差模信号无影响。
扼流线圈在制作时应满足以下要求
1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。
2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。
3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。
4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
⒍ 1/4波长短路器
1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号浪涌保护器,这种保护器中的金属短路棒长度是根据工作信号频率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波长的大小来确定的。此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说,其阻抗无穷大,相当于开路,不影响该信号的传输,但对于雷电波来说,由于雷电能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒对于雷电波阻抗很小,相当于短路,雷电能量级被泄放入地。
由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击电流性能好,可达到30KA(8/20μs)以上,而且残压很小,此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带较窄,带宽约为2%~20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置,使某些应用受到限制。

 


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工频过电流保护能力.用于低压配电漏电负载,短路保护。雷电流冲击断开,使设备失去防雷保护而损坏。当流过SPD的持续电流达到其自身额定值的5~10倍时才脱扣,SPD迅速起火燃烧。工频短路分断能力不足(6~15KA),SPD起火后,短路电弧持续燃烧,造成重大火灾事故。

SPD短路时发生工频续流不分断——熔断器和断路器的额定分断电流,在SPD发生失效或短路时,如果不能熔断器和断路器的额定分断电流的8至10倍的瞬迏电流(如,C32断路器需320A的瞬迏电流)

按用途分 1.电源线路SPD 由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与防护区(LPZ1)交界处,安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的巨大能量进行泄放。在防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌保护器,作为二、三级或更高等级保护。第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级保护器而言是相当巨大的能量,会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收。

同时,经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射。当线路足够长时,感应雷的能量就变得足够大,需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。第三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。 选择SPD,首先需要了解一些参数及其工作原理。 ⑴ 10/350μs波是模拟直击雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形。 ⑵标称放电电流In是指流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流。 ⑶放电电流Imax又称为通流量,指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的放电电流。 ⑷持续耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的交流电压有效值或直流电压。 ⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残压值。 ⑹保护电压Up表征SPD限制接线端子间的电压特性参数,其值可从优选值的列表中选取,应大于限制电压的值。 ⑺电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电流波,限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波。 2.信号线路SPD 信号线路SPD其实就是信号避雷器,安装在信号传输线路中,一般在设备前端,用来保护后续设备,防止雷电波从信号线路涌入损伤设备。 1)电压保护水平(UP)的选择 UP 值不应超过被保护设备耐冲击电压额定值,UP 要求SPD 与被保护的设备的绝缘应有良好配合。 在低压供配电系统装置中,设备均应具有一定的耐受电涌能力,即耐冲击过电压能力。当无法获得220/380V 三相系统各种设备的耐冲击过电压值时,可按IEC 60664-1 和GB 50057-1994(2000 版)的给定指标选用。 2)标称放电电流In 的(冲击通流容量)选择 流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流。用于对SPD 做II 级分类试验,也用于对SPD 做I 级和II 级分类试验的预处理。 事实上,In 是SPD 不发生实质性破坏而能通过规定次数(一般为20 次)、规定波形(8/20 μs)的限度的冲击电流峰值。 3)放电电流Imax(极限冲击通流容量)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 不发生实质性破坏;而In 可以做20次这样的试验,试验后SPD 也不能有实质性破坏。因此,Imax 是冲击的电流极限值,所以放电电流也称为极限冲击通流容量。显然,Imax>In。

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防雷装置的组成及设计要求
建筑物的防雷装置一般由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。
其作用原理是:将雷电引向自身并导入地中,从而使被保护的建筑物免遭雷击。
1.接闪器
接闪器是专门用来接受雷击的金属导体。
通常有避雷针、避雷带、避雷网以及兼作接闪的金属屋面和金属构件(如金属烟囱,风管等)等。
(1)避雷针
避雷针的作用:将雷云的放电通路吸引到避雷针本身,由它及与它相连的引下线和接地体将雷电流导入地中 。
避雷针的结构 :
   宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:
针长1m以下: 圆钢为12mm;钢管为20mm。
针长1~2m: 圆钢为16mm;钢管为25mm。
烟囱顶上的针: 圆钢为20mm;钢管为40mm
(2)避雷带和避雷网
避雷带就是用小截面圆钢或扁钢装于建筑物易遭雷击的部位的条形长带。
避雷网相当于纵横交错的避雷带叠加在一起,形成多个网孔。
避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm.
笼式避雷网 :根据法拉第笼的原理(屏蔽)
   特点:把整个建筑物的梁、柱、板、基础等主要结构钢筋连成一体 。
(3)避雷线
避雷线一般采用截面不小于3 5 mm2的镀锌钢绞线,架设在架空线路之上,以保护架空线路免受直接雷击
2.引下线
引下线是连接接闪器和接地装置的金属导体。一般采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢。
(1)引下线的选择
采用圆钢时,直径不应小于8mm;
采用扁钢时,其截面不应小于48mm2,厚度不应小于4mm。
(2)引下线的设置
引下线应沿建筑物外墙敷设,并路径接地
敷设:
明敷设:镀锌、焊接处防腐
暗敷设:截面加大一级
也可用金属构件、砼内钢筋、钢柱作引下线
地面上1.7m至地面下0.3m的一段引下线应加保护设施或暗敷设。
(3)断接卡
目的:为了便于运行、和检测接地电阻。
设置:在各引下线上于距地面0. 3m至1. 8m之间设置断接卡。断接卡应有保护措施。
3.接地装置
接地装置是接地体(又称接地极)和接地线的总合。
作用:把引下线引下的雷电流迅速流散到大地土壤中去。
(1)接地体
它是指埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的金属导体。
自然接地体:兼作接地用的直接与大地的各种金属构件。
人工接地体:直接打入地下专作接地用的经加工的各种型钢或钢管等。按其敷设可分为垂直接地体和水平接地体。
(2)接地线
 接地线是从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体。
(3)基础接地体
将设在建筑物钢筋混凝土桩基和基础内的钢筋作为接地体时,此种接地体常称为基础接地体。
在高层建筑中,利用柱子和基础内的钢筋作为引下线和接地体。
利用基础接地体的接地称为基础接地。
1)自然基础接地体
利用钢筋混凝土基础中的钢筋或混凝土基础中的金属结构作为接地体时
2)人工基础接地体
把人工接地体敷设在没有钢筋的混凝土基础内时
六、防雷器
是用来防护雷电产生的过电压波。
防雷器与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。
阀型避雷器:正常电压时,阀片的电阻很大;过电压时,阀片的电阻很小

 


基本电路
浪涌保护器的电路根据不同需要,有不同的形式,其基本元器件就是上面介绍的几种,一个技术精通的防雷产品研究工作者,可设计出五花八门的电路,好似一盒积木可搭出不同的结构图案。根据电路系统的区别,主要的SPD电路有单相、TN-C、TN-S三种。
分级防护
第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。
第一级保护
目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V。
入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的大冲击容量,要求的限制电压小于2500V,称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。
第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。
第二级防护
目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。
分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防雷器要求的大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS Ⅱ级电源防雷器。一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了
第二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。
第三级保护
目的是终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量不致损坏设备。
在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10KA。
后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器要求的大冲击容量为每相20KA或更低一些,要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第三级保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。
对于微波通信设备、移动机站通信设备及雷达设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护。
第四级及以上
根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。

 


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