防雷器的基本组成及用途

氧化锌压敏电阻是限压型保护器件, 没有脉冲电压时呈现高阻状态, 一旦响应脉冲电压, 立即将电压限制到一定值, 其阻抗突变为低阻状态 。 与气体放电管比较, 它最大的优点是当它吸收脉冲电压时因残压高于工作电压, 不会造成电源的瞬间短路, 也不会产生续流 。 氧化锌压敏电阻的响应时间比气体放电管快 。 气体放电管的击穿电压对脉冲电压的上升速率十分敏感, 电压上升速率越快, 点火电压越高, 响应时间越快 。 能够正确选择压敏电阻和气体放电管这二类元器件, 并利用它们各自的优点进行组合的电源避雷器, 其整机性能相对较好 。 电源避雷器中要求氧化锌压敏电阻, 具有优良的能量耐受特性, 而能量耐受特性主要用额定雷电冲击电流、最大雷电冲击电流和能量耐量三大指标来描述, 这些特性与氧化锌压敏电阻的表面积有关, 和元件的散热条件有关 。 同一种规格的压敏电阻, 由于不同厂家的制造工艺、原料配方不同, 其能量耐受能力会相差很大 。

气体放电管具有很强的承受大能量冲击的能力, 但在具体使用时, 由于气体放电管在放电时残压极低, 近似于短路状态, 因此不能单独在电源避雷器中使用, 气体放电管的耐流能力与管径有关, 管径越大, 耐流能力越好 。 气体放电管的质量问题主要表现为慢性漏气, 长时间使用的可靠性问题(即遭受多次雷电冲击后, 直流击穿电压值发生偏移), 光敏效应和离散性较大 。 虽然近年来国产的气体放电管有了较大的改进, 质量在逐步提高, 但整体质量问题仍然存在, 特别是可靠性问题和慢性漏气问题 。 因此电源避雷器中选择进口名牌气体放电管的产品应作为首选, 且气体放电管的管径在Ф8㎜以上为好 。

电源避雷器中的电容器和热熔保险丝的选择也很重要 。 电源避雷器长期工作在电网中, 由于电容器的质量问题造成电源避雷器整机损坏的事例很多, 因此, 电容器的耐压选择很重要, 特别是耐受脉冲高电压的冲击能力 。 相比之下, 国外产品好于国内产品, 日立公司, OKAYA公司的电容器质量为上好 。 电源避雷器中的热熔保险丝的作用是当雷电流超过电源避雷器最大承受能力时, 由于过流作用, 可使保险丝断开, 同时由于过截使氧化锌压敏电阻温度上升亦可使保险丝断开, 起到过流和温度双重保护作用 。 由于电源避雷器常态工作条件下, 电流非常小, 只是在雷电冲击或脉冲电压冲击时, 在瞬态条件下起保护作用, 因此与常规热熔保险丝的使用条件有所区别, 所以, 电源避雷器中的热熔保险丝应有独特性能, 即在瞬态条件下的熔断特性 。

先进的设计方案

避雷器的设计方案有了良好的元器件, 先进的设计方案是确保电源避雷器质量的必要条件 。 根据对国内外产品的分析比较, 在设计电源避雷器时应充分考虑以下几个方面问题 。 电源避雷器耐雷电电流冲击等级的合理定位, 即电源避雷器额定浪涌电流值和最大浪涌电流值的确定 。 现在市场上有些电源避雷器的厂商, 为了广告宣传和产品竞争等商业行为, 随意提高耐雷电电流冲击的等级, 这是一种对用户极不负责的态度 。 雷击灾害对现代电子设备具有极大的破坏性 。 某一地区雷电电流的大小, 由于地理环境、气象条件和电子设备电源接线方式等诸多不确定因素, 很难用一个数字量来确定, 因此, 厂家对电源避雷器的设计应有较大的余量 。 一般浪涌电流的设计应是该电源避雷器最大浪涌电流值的一倍, 而最大浪涌电流值又应是该电源避雷器额定浪涌电流值的一倍, 这样的设计余量才是对用户负责的态度 。 在厂家设计的具体线路中, 应采用多路浪涌电流吸收的冗余式电路结构, 即当某一路浪涌电流吸收回路由于某元器件损坏, 自动退出电源避雷器的整机电路, 不影响整个电源避雷器的正常工作 。 由于采用上述的设计余量, 即使出现一路、甚至二路吸收回路退出整体电路, 也不影响整个电源避雷器的防雷能力 。 这种冗余设计方案将大大地提高电源避雷器的可靠性, 是多雷区电源线路防雷的首选防护设备 。