防雷器的基本組成及用途

氧化鋅壓敏電阻是限壓型保護器件, 沒有脈沖電壓時呈現高阻狀態, 一旦響應脈沖電壓, 立即將電壓限制到一定值, 其阻抗突變為低阻狀態 。 與氣體放電管比較, 它最大的優點是當它吸收脈沖電壓時因殘壓高于工作電壓, 不會造成電源的瞬間短路, 也不會產生續流 。 氧化鋅壓敏電阻的響應時間比氣體放電管快 。 氣體放電管的擊穿電壓對脈沖電壓的上升速率十分敏感, 電壓上升速率越快, 點火電壓越高, 響應時間越快 。 能夠正確選擇壓敏電阻和氣體放電管這二類元器件, 并利用它們各自的優點進行組合的電源避雷器, 其整機性能相對較好 。 電源避雷器中要求氧化鋅壓敏電阻, 具有優良的能量耐受特性, 而能量耐受特性主要用額定雷電沖擊電流、最大雷電沖擊電流和能量耐量三大指標來描述, 這些特性與氧化鋅壓敏電阻的表面積有關, 和元件的散熱條件有關 。 同一種規格的壓敏電阻, 由于不同廠家的制造工藝、原料配方不同, 其能量耐受能力會相差很大 。

氣體放電管具有很強的承受大能量沖擊的能力, 但在具體使用時, 由于氣體放電管在放電時殘壓極低, 近似于短路狀態, 因此不能單獨在電源避雷器中使用, 氣體放電管的耐流能力與管徑有關, 管徑越大, 耐流能力越好 。 氣體放電管的質量問題主要表現為慢性漏氣, 長時間使用的可靠性問題(即遭受多次雷電沖擊后, 直流擊穿電壓值發生偏移), 光敏效應和離散性較大 。 雖然近年來國產的氣體放電管有了較大的改進, 質量在逐步提高, 但整體質量問題仍然存在, 特別是可靠性問題和慢性漏氣問題 。 因此電源避雷器中選擇進口名牌氣體放電管的產品應作為首選, 且氣體放電管的管徑在Ф8㎜以上為好 。

電源避雷器中的電容器和熱熔保險絲的選擇也很重要 。 電源避雷器長期工作在電網中, 由于電容器的質量問題造成電源避雷器整機損壞的事例很多, 因此, 電容器的耐壓選擇很重要, 特別是耐受脈沖高電壓的沖擊能力 。 相比之下, 國外產品好于國內產品, 日立公司, OKAYA公司的電容器質量為上好 。 電源避雷器中的熱熔保險絲的作用是當雷電流超過電源避雷器最大承受能力時, 由于過流作用, 可使保險絲斷開, 同時由于過截使氧化鋅壓敏電阻溫度上升亦可使保險絲斷開, 起到過流和溫度雙重保護作用 。 由于電源避雷器常態工作條件下, 電流非常小, 只是在雷電沖擊或脈沖電壓沖擊時, 在瞬態條件下起保護作用, 因此與常規熱熔保險絲的使用條件有所區別, 所以, 電源避雷器中的熱熔保險絲應有獨特性能, 即在瞬態條件下的熔斷特性 。

先進的設計方案

避雷器的設計方案有了良好的元器件, 先進的設計方案是確保電源避雷器質量的必要條件 。 根據對國內外產品的分析比較, 在設計電源避雷器時應充分考慮以下幾個方面問題 。 電源避雷器耐雷電電流沖擊等級的合理定位, 即電源避雷器額定浪涌電流值和最大浪涌電流值的確定 。 現在市場上有些電源避雷器的廠商, 為了廣告宣傳和產品競爭等商業行為, 隨意提高耐雷電電流沖擊的等級, 這是一種對用戶極不負責的態度 。 雷擊災害對現代電子設備具有極大的破壞性 。 某一地區雷電電流的大小, 由于地理環境、氣象條件和電子設備電源接線方式等諸多不確定因素, 很難用一個數字量來確定, 因此, 廠家對電源避雷器的設計應有較大的余量 。 一般浪涌電流的設計應是該電源避雷器最大浪涌電流值的一倍, 而最大浪涌電流值又應是該電源避雷器額定浪涌電流值的一倍, 這樣的設計余量才是對用戶負責的態度 。 在廠家設計的具體線路中, 應采用多路浪涌電流吸收的冗余式電路結構, 即當某一路浪涌電流吸收回路由于某元器件損壞, 自動退出電源避雷器的整機電路, 不影響整個電源避雷器的正常工作 。 由于采用上述的設計余量, 即使出現一路、甚至二路吸收回路退出整體電路, 也不影響整個電源避雷器的防雷能力 。 這種冗余設計方案將大大地提高電源避雷器的可靠性, 是多雷區電源線路防雷的首選防護設備 。