PU100浪涌保护器
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法国欧申PU100/PU65/PU40/PU15浪涌保护器
欧申防雷PU100 400电源浪涌保护器此型号产品,提供最详细的欧申防雷PU100 400电源浪涌保护器产品描述,如下:
PU系列产品是单片(单极)设计,用于防止电源系统因雷击过电压或操作过电压对设备造成损坏。
型号 | 工作电压Un | 最大持续耐压Uc | 最大放电电流I max (8/20|xs) | 标称放电电流In (8/20|xs) | 保护电压Up | 保护等级 |
PU100 400 Res | 230 Vac | 440 Vrms | 100 kA | 30 kA | < 1.8 kV | 第一级(B级) |
PU65 400 Res | 230 Vac | 440 Vrms | 65 kA | 20 kA | < 2.0 kV | 第一级(B级) |
PU65 230 Res | 230 Vac | 275 Vrms | 65 kA | 20 kA | < 1.5kV | 第一级(B级) |
PU40 400 | 230 Vac | 440 Vrms | 40 kA | 10 kA | < 1.8 kV | 第二级(C级) |
PU40 230 | 230 Vac | 275 Vrms | 40 kA | 10 kA | < 1.2 kV | 第二级(C级) |
PU15 400 | 230 Vac | 440 Vrms | 15 kA | 5kA | < 1.8 kV | 第三级(D级) |
PU15 230 | 230 Vac | 275 Vrms | 15 kA | 5kA | < 1.2 kV | 第三级(D级) |
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在最常见的浪涌保护器中,都有一个称为金属氧化物变阻器(Metal Oxide Varistor,MOV)的元件,用来转移多余的电压。如下图所示,MOV将火线和地线连接在一起。
MOV由三部分组成:中间是一根金属氧化物材料,由两个半导体连接着电源和地线。
这些半导体具有随着电压变化而改变的可变电阻。当电压低于某个特定值时,半导体中的电子运动将产生极高的电阻。反之,当电压超过该特定值时,电子运动会发生变化,半导体电阻会大幅降低。如果电压正常,MOV会闲在一旁。而当电压过高时,MOV可以传导大量电流,消除多余的电压。
随着多余的电流经MOV转移到地线,火线电压会恢复正常,从而导致MOV的电阻再次迅速增大。按照这种方式,MOV仅转移电涌电流,同时允许标准电流继续为与浪涌保护器连接的设备供电。打个比方说,MOV的作用就类似一个压敏阀门,只有在压力过高时才会打开。
另一种常见的浪涌保护装置是气体放电管。这些气体放电管的作用与MOV相同 ——它们将多余的电流从火线转移到地线,通过在两根电线之间使用惰性气体作为导体实现此功能。当电压处于某一特定范围时,该气体的组成决定了它是不良导体。如果电压出现浪涌并超过这一范围,电流的强度将足以使气体电离,从而使气体放电管成为非常良好的导体。它会将电流传导至地线,直到电压恢复正常水平,随后它又会变成不良导体。
这两种方法都是采用并联电路设计——多余的电压从标准电路流入另一个电路。有几种浪涌保护器产品使用串联电路设计抑制电涌——它们不是将多余的电流分流到另一条线路,而是通过降低流过火线的电量。基本上说,这些抑制器在检测到高电压时会储存电能,随后再逐渐释放它们。制造这种保护器的公司解释说该方法可以提供更好的保护,因为它反应速度更快,并且不会向地线分流,但另一方面,这种分流可能会干扰建筑物的电力系统。
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最末几级保护元件。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.
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