铁创TC275-20K/MS,益阳铁路信号防雷单元TC275-20K/MS

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3.浪涌测试结果分析
若系统的电源端口防雷要求是差模30kA,在系统电源端口并联了标称30kA的防雷器。实际测试中,按图1左图连接,后级的LED驱动电源和AC-DC模块损坏,而防雷器完好无损;而按右图顺序连接,防雷器和后级模块均正常。
如图2所示,差模试验中,浪涌电流沿着箭头方向流动。左图由于接线较长,防雷器与设备端口间的接线总长达0.5m,线缆电感约0.5uH,30kA浪涌电流冲击下,线缆压降约:U=L*di/dt=0.5uH*30kA/8us=1875V。再加上防雷器本身约1500V的残余电压,左图加在设备端口的总浪涌电压高达3375V。而普通的AC-DC电源模块,在不增加电路的情况下,很难承受3000V以上的浪涌冲击。因此,错误的接线终导致防雷器在高能量的浪涌冲击下失去保护作用。


防雷器的发展历史
原始的防雷器是羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称"防雷器"。20世纪20年代,出现了铝防雷器,氧化膜防雷器和丸式防雷器。30年代出现了管式防雷器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物防雷器。现代高压防雷器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。1992年以来,以德、法为代表的工控标准35mm导轨卡接式可拔插SPD防雷模块,开始大规模引进到中国,稍后以美、英为代表的一体化箱式电源防雷组合也进入了中国

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