如何用比较简单的办法测试浪涌保护器的好坏浪涌保护器分为开关型和限压型。不论对于开关型还是限压型的浪涌保护器,均用220VAC(L-N)和380VAC(L-L)可测。开关型浪涌保护器测试是利用电压变化率的不一样,原理上380VAC的变化率快于220VAC,同一周期内浪涌保护器放电时间不一样,380VAC测试时,浪涌保护器放电明显,所以,380VAC所测阻值低于220VAC所测阻值。而限压型浪涌保护器利用的是电压越高,金属氧化物变阻器(MOV材质,限压型)放电效应越明显,380VAC所测阻值低于220VAC所测阻值。当然,提前应该先对浪涌保护器用万用表测一下阻值(几十千欧到几百千欧)是否正常。
浪涌保护器的检测试方法
一、 批量的100%用防雷元件测试仪测试浪涌保护器的和参数 压敏为: Uc=621 IL=20 放电管: Uc=600
二、并且每批抽样测试1-2套作如下试验:
1、用防雷元件测试仪测试浪涌保护器的和参数 如果没有测试点的,需拆出进行SPD内部测试:压敏电阻、放电管的实际参数
2、进行脱扣测试,按如下表的进行测试(用HT120KA-2雷电流冲击实验系统测试) 具体测试操作在HT120KA-2雷电流冲击实验系统测试作业指导书
浪涌保护器http://yunrun.com.cn/news/2066.html
浪涌保护器检验项目及技术要求
①外观质量
a、浪涌保护器表面应平整、光洁、无划伤、无裂痕及变形,紧固件应牢固,颜色应均匀无明显差异。
b、标志应完整清晰、耐久可靠,内容完全,且铭牌不应出现异动和任何翘曲现象。
②保护模式
交流SPD必须具备N-PE、L-PE或L-N-PE的保护模式;直流SPD必须具备V+~V-的保护模式;交流SPD宜具备L-N的保护模式;直流SPD宜具备V+~V-或V--PE的保护模式。
③分离装置
SPD在故障或失效时,应有与电源系统永久断开的分离装置。
④告警装置
SPD正常或故障时,应有能正常表示其状态的标志或指示灯;SPD宜具备远程集中监测或集中告警的接口。
⑤连线端子连接导体的能力
SPD的接线端子除应符合GB17464的要求外,其连接导线的能力还应符合表2和表3的要求
⑥最大持续运行电压
在70±3℃的试验环境下,施加规定的UC持续48h,SPD应满足下列要求:
a、试验过程中,SPD应能稳定地正常工作、没有可见可闻的损坏;
b、实验前后的限制电压和点火电压应小于UP,且限制电压的变化率不应大于±5%;
c、试验过程中,SPD的分离装置不应动作。
⑦电压保护水平
SPD的电压保护水平UP应符合制造商所规定的数值。
⑧等级限制电压
施加表4规定的等级测试电流IB时,限压特性的SPD的等级限制电压UB应符合表4的要求。
⑨动作负荷试验
在最大持续运行电压UC下,SPD应能耐受规定波形、幅值和次数的冲击电流而不发生实质性损坏。SPD的雷击动作负载试验通过的判据如下:
a、在预备性试验和动作负载试验期间的每次冲击后,SPD都应能满足热平衡的要求;
b、SPD应能自行遮断试验中产生的任何续流;
c、试验中的SPD应不出现击穿、闪络或机械损伤等现象;
d、试验前后的限制电压和点火电压均应小于UP;
e、试验中SPD的告警或分离装置不应动作。
⑩电气间隙和爬电距离
电气间隙和爬电距离应符合要求。
?保护接地
a、SPD在按正常使用条件安装和连接时,其非带电的易触及的金属部件(用于固定基座、罩盖、铆钉、铭牌等以及与带电部件绝缘的小螺钉除外)应连接成一个整体后与保护接地端子可靠连接;
b、保护接地端子螺钉的尺寸应不小于M4;
c、保护接地应采用复合国标的标记加以识别。
?热稳定性
按表9规定的每一试验电流等级进行的热稳定性试验时,SPD应满足如下要求:
a、SPD持续通过每一档试验电流等级时,都应能达到热平衡或使其分离装置动作;
注:当电流持续通过SPD时,10min其温度的增加至小于2℃,则认为达到热平衡。
b、在试验期间,SPD的表面温度应始终降于120℃;分离装置动作后在5min内,SPD的表面温度应低于80℃;
c、如果SPD的分离装置动作,则对应SPD施加2UC的工频电压,持续1min,吃屎应物超过0.5mAnms的电流流过SPD。
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防雷减灾
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供电系统浪涌保护的三道防线云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数闪电电流在10,000至100,000安培的范围之间降落,其持续时间一般小于100微秒。 供电系统内部由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌问题。我们将其归结为瞬态过电压(TVS)的影响。任何用电设备都存在供电电源电压的允许范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(TVS)破坏作用就是这样。特别是对一些敏感的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。
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