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5KA電路

發布時間:2022-05-09 06:47:35

① 高頻用壓敏電阻myg25kv/5ka

普通插件壓敏電阻的寄生電容高達1000pF以上,完全不適合高頻電路

高頻用的壓敏電阻一般是疊層片式壓敏電阻,主要用於ESD靜電保護。

② 電力系統反擊的概念

1,、電力系統反擊的含義:

雷電的反擊現象通常指遭受直擊雷的金屬體(包括接閃器、接地引下線和接地體),在引導強大的雷電流流入大地時,在它的引下線、接地體以及與它們相連接的金屬導體上會產生非常高的電壓,對周圍與它們連接的金屬物體、設備、線路、人體之間產生巨大的電位差,這個電位差會引起閃絡。在接閃瞬間與大地間存在著很高的電壓,這電壓對與大地連接的其他金屬物品發生放電(又叫閃絡)的現象叫反擊。

2、綜合防雷電反擊的措施:

(1)接閃:

接閃裝置就是我們常說的避雷針、避雷帶、避雷線或避雷網,接閃就是讓在一定程度范圍內出現的閃電放電不能任意地選擇放電通道,而只能按照人們事先設計的防雷系統的規定通道,將雷電能量泄放到大地中去。

(2)均壓:

接閃裝置在接閃雷電時,引下線立即產生高電位,會對防雷系統周圍的尚處於地電位的導體產生旁側閃絡,並使其電位升高,進而對人員和設備構成危害。為了減少這種閃絡危險,最簡單的辦法是採用均壓環,將處於低電位的導體等電位連接起來,一直到接地裝置。

(3)屏蔽:

屏蔽就是利用金屬網、箔、殼或管子等導體把需要保護的對象包圍起來,使雷電電磁脈沖波入侵的通道全部截斷。所有的屏蔽套、殼等均需要接地。

屏蔽是防止雷電電磁脈沖輻射對電子設備影響的最有效方法。

(4)接地:

接地就是讓已經進入防雷系統的閃電電流順利地流入大地,而不能讓雷電能量集中在防雷系統的某處對被保護物體產生破壞作用,良好的接地才能有效地泄放雷電能量,降低引下線上的電壓,避免發生反擊。

(5)分流:

這是現代防雷技術迅猛發展的重點,是保護各種電子設備或電氣系統的關鍵措施。

(6)躲避:

在建築物基建選址時,就應該躲開多雷區或易遭雷擊的地點,以免日後增大防雷工程的開支和費用。

當雷電發生時,關閉設備,拔掉電源插頭。

(2)5KA電路擴展閱讀:

電源避雷器的配置:

1、總低壓配電室的總配電櫃電源輸出端配置三相箱式電源避雷器 1 台,作為第一級防雷保護。標稱放電電流選用 50 ~ 100kA ,預防直擊雷。

2、網路設備所在建築樓層總配電箱電源引入端配置箱式電源避雷器,作為第二級防雷保護。配置三相箱式避雷器,標稱放電電流選用 40kA ,預防感應雷擊或操作過電壓。

3、網路設備機房配電箱電源引入端配置電源避雷器,作為第三級防雷保護。配置單相箱式避雷器,標稱放電電流選用 20kA ,預防感應雷擊或操作過電壓。

4、重要網路機櫃或設備端採用模塊式電源避雷器,作為第四級防雷保護。標稱放電電流選用 5kA ,預防感應雷擊或操作過電壓。

③ 插線板標稱放電電流3kA最大能帶多少瓦

普通插座一般最大功率不超過2200W。

普通插座一般規格是額定電流10A,電壓220V,總功率就是2200W。

現在隨著用電量提高,家用電表電流一般不低於20A,總功率大致是4KW。

插座用電特點是功率不固定,用電時間不固定。除冰箱外,大多是斷續性的用電設備。只要所有在用電器的功率總和小於電表要求即可。

電熱絲加熱的用電器,其實際功率通常要比標稱功率高百分之二十到四十,比如2000瓦的標稱,你要准備2500瓦左右,如果同時使用的話可以直接加。實際上你也可以按照1000瓦5安左右計算,你2500瓦的熱水器就要至少15安的接線板才能滿足

另外家用電表以前基本上用20安的,但現在應該都換成80安左右的了。可放心使用。

普通插座電流為10安培 還有16安培和25安培的 1000W為4.5安培 從電表接出來的插座能接多少W的插座要看電表的額定電流 插座燒壞了和插座的質量有關 還有就是插頭和插座接觸不好有關 一個熱水壺寫著2500W功耗就是2500W

④ 關於防雷電路的問題

壓敏電阻也有達100多KA的,看你用多大的規格,你可以直接外接一個VD10防雷器的就可以了

⑤ 在電路中KA表示什麼

在電路中KA表示千安培,比如5KA就是5000A

⑥ 壓敏電阻MYGS 10KV/5KA 試驗標準是多少

UL 1449

⑦ my31-560v/5ka壓敏電阻有什麼作用

壓敏電阻是一種具有保護功能的電子器件,用於保護電器或者電路不受過壓沖擊傷害,泄放電流,汝560V的壓敏電阻,在其兩端電壓達到或超過560V時,器件內部發生擊穿,通常【並聯】接在電源的輸入端,或者冷熱地之間,

⑧ 如何設計防止過壓浪涌的電源

為防止這些過壓涌浪對後端用電設備的影響,在電源設計過程中必須對電源進行涌浪測試。
相關浪涌測試要求為:用電設備應經受五次過壓浪涌,兩次過壓浪涌之間的時間間隔為1 min。
過壓浪涌檢測方法:首先用電設備在正常穩態電壓下供電, 然後使用電設備輸入電壓增加到浪涌電壓,最後輸入電壓恢復到正常穩態電壓。過壓浪涌後,電源及後端設備不應發生任何故障。實際案例
某通信公司採用ACBEL出品的SV48-28-450B電源模塊製作的-48V直流轉換電源在做2KV浪涌測試時,輸入前端電路起火,直接損壞後端的MOSFET。
經過分析,該直流轉換電源由於前端防涌浪電路在2KV高電壓沖擊下,產生大電流沖擊,導致電路板起火並損毀後端MOSFET,最直接的原因應是電源前端設計的防涌浪電路失效。電路設計
為了保護用此電源的通訊設備,防止受浪涌電壓沖擊而損壞,所以對防涌浪電路進行了設計。具體電路圖如下: 圖題:電路圖 本電路採用兩級防雷電路來進行防雷及浪涌處理,是一種較高等級的直流防雷及浪涌處理電路。現在通信客戶輸入端需要滿足IEC61000規定的輸入對大地要滿足2KV,4KV浪涌電壓,雷擊電流5KA,10KA的要求。
此電路的工作原理如下:當感應雷擊或浪涌電壓產生時,由於L1會阻擋電壓的突變,讓前級電路先動作,前級四個MOV(MOV1--4)管,兩個放電管(FDG1,2)來泄放大電流,隨後,小部分的能量通過後級的L1電感,兩個MOV管(MOV5,6)來泄放較小的電流,同時進一步鉗位輸入端的浪涌電壓,以防止損壞後面的器件和電源模塊。器件的結電容會影響他們的動作時間,三種器件中,TVS的響應動作時間最快,FDG的次之,MOV的最慢。由於MOV的損壞多數是呈短路狀態,為了防止短路時起火,所以要串聯保險管,保險管要選擇防爆慢熔型,且要滿足8/20微秒電流波形的沖擊。差模電感L1還可以和後級電容組成EMC差模濾波,對1MHZ以下的干擾有較好的抑製作用,注意此電感一定要是空心線圈,這樣通過大電流時不會飽和,太大時其體積也大,L2,L3是兩個共模電感,Q1是防反接MOSFET,Q2和R9是防開機時的瞬態沖擊電流。此電路在模塊前端不僅具有防浪涌功能,而且兼具干擾抑制和防反接功能。
更改設計電路後測試效果
通過現場分析,採用我們提供的此電路後,多次實際測試,成功抑制2KV浪涌,保護了後端的器件。

⑨ 10kⅤ5ka壓敏電阻擊穿原因

大體上可分為老化失效和暫態過電壓破壞兩種原因造成擊穿。

壓敏電阻選用時還必須注意:必須保證在電壓波動最大時,連續工作電壓也不會超過最大允許值,否則將縮短壓敏電阻的使用壽命;在電源線與大地間使用壓敏電阻時,有時由於接地不良而使線與地之間電壓上升,所以通常採用比線與線間使用場合更高標稱電壓的壓敏電阻器;壓敏電阻所吸收的浪涌電流應小於產品的最大通流量。 附:市電高可靠防雷電路

⑩ 交流斷路器與直流斷路器的內部結構差別

一、兩者的結構組成不同:

1、交流斷路器的結構組成:交流高壓斷路器包括外殼、設置在外殼上的高壓瓷瓶、三相高壓輸入端、三相高壓輸出端,在外殼內設置有直線電磁推動器、活動電極、固定電極和控制器,直線電磁推動器包括鐵芯、線圈、永磁體、電樞、推桿以及電磁定位鎖,活動電極與直線電磁推動器之間設置推桿。

2、直流斷路器的結構組成:直流斷路器拓撲原理復雜多樣,根據直流斷路器中關鍵開斷器件的不同,可以將直流斷路器分為三類: 機械式直流斷路器、全固態式直流斷路器、機械開關與固態開關相結合的混合式直流斷路器。

二、兩者的結構特點不同:

1、交流斷路器的結構特點:斷路器採用三相支柱式結構,具有開斷性能穩定可靠、無燃燒和爆炸危險、免維修、體積小、重量輕和使用壽命長等特點。

2、直流斷路器的結構特點:直流斷路器發展的難點表現在兩個方面,首先,直流系統電流沒有自然過零點,無法應用交流斷路器中成熟的滅弧技術;其次,直流系統中感性元件等儲存著巨大的能量,顯著增大了直流故障電流的開斷難度。

三、兩者的概述不同:

1、交流斷路器的概述:交流高壓斷路器是變電所主要的電力控制設備,當系統正常運行時,它能切斷和接通線路及各種電氣設備的空載和負載電流;當系統發生故障時,它和繼電保護配合,能迅速切斷故障電流,以防止擴大事故范圍。因此,高壓斷路器工作的好壞,直接影響到電力系統的安全運行。

2、直流斷路器的概述:直流斷路器結合了電力電子器件,是用於開斷直流迴路的斷路器,實現直流開斷的時刻是電流過零點。直流斷路器一般可分為機械式直流斷路器、固態直流斷路器以及混合式直流斷路器。其中電力電子器件的控制和直流滅弧是直流斷路器的關鍵技術。

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