[實用新型]一種電源防雷器有效
| 申請號: | 201220391046.7 | 申請日: | 2012-08-09 |
| 公開(公告)號: | CN202997545U | 公開(公告)日: | 2013-06-12 |
| 發明(設計)人: | 江濱 | 申請(專利權)人: | 雷施盾(北京)科技有限公司 |
| 主分類號: | H02H9/04 | 分類號: | H02H9/04;H02H9/02 |
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| 地址: | 100101 北京市朝陽區*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 電源 防雷 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種電源防雷器,具體涉及一種電源線路上防止雷擊帶來的過壓過流防護裝置。
背景技術
電源防雷器又稱浪涌保護器,英文名稱Surge?Protective?Device,簡稱SPD,一般采用如下保護器件來限制瞬態過電壓與引導排放浪涌電流:放電間隙、氣體或固體放電管、金屬氧化鋅閾片(MOV)、瞬變抑制二極管(TVS)、晶閘管(SIDACTOR)等。在低壓配電電路(220V/380V)中為了既有高速響應時間(25~50nS)而又有較大的通流容量,一般主要采用MOV即熱敏電阻。目前在國際上電源防雷器采用熱敏電阻的主要方法是使用IEC61643-I-2標準的單片技術與使用UL1449標準的多片并聯技術。使用多片并聯技術的優點在于有較大的通流容量,并可防止單片使用時擊穿后冒煙和爆炸的情況。但是采用多片并聯后,由于熱敏電阻的漏電流、熱敏電壓等性能不一致,可能產生雷電能量分配不均勻,造成熱敏電阻的溫度升高,性能下降,引起熱崩潰或提早老化而失效,甚至發生防雷器起火等問題。
發明內容
為解決現有技術中防雷器采用多個電阻關聯造成溫度上升的問題,本實用新型提供一種通流容量大、反應速度快、具有過熱過流保護的電源防雷器。具體方案如下:一種電源防雷器,包括外殼,在外殼上設置有與火線和零線連接的電源輸入端,其特征在于,所述火線和零線之間并聯有多個防雷模塊,所述防雷模塊包括并聯在火線和零線之間的熱敏電阻R1,所述熱敏電阻R1的兩端分別串聯有延時保險絲和溫度熔斷器。
為提高通流容量:所述防雷模塊中的熱敏電阻R1有多個且相互之間為并聯連接。
為標示防雷模塊的工作狀態:所述熱敏電阻R1的兩端并聯有發光二極管。
為避免元件燃燒此起連鎖反應:所述的防雷模塊外表面設置有阻燃外殼。
本實用新型采用雙保險絲的結構,利用保險絲阻抗特性,通過篩選配對與熱敏電阻串聯使用,幫助平衡熱敏電阻的電流,使并聯在電路上的熱敏電阻所通過的雷電能量基本一致,從而避免多片熱敏電阻并聯使用時,由于性能不一致所導致吸收能量不勻而提早老化或熱崩潰。因此本實用新型能夠達到均流并增大通流容量的目的。本實用新型由于在熱敏模塊回路中串聯延時保險絲與溫度熔斷器,使防雷模塊上的熱敏電阻因使用環境溫度過高、或吸收瞬態脈沖能量過大等引起的短路失效時能及時斷開,避免了發生火災的可能性。
附圖說明
圖1本實用新型的防雷模塊電路連接示意圖;
圖2一個防雷模塊中并聯多個熱敏電阻的連接示意圖。
附圖中標號說明:1-防雷模塊、2-延時保險比、3-溫度熔斷器、4-發光二極管。
具體實施方式
以下根據附圖和實施例對本實用新型的方案做進一步的說明。
如圖1所示,本實用新型的電源防雷器,包括外殼,在外殼上設置有與火線和零線連接的電源輸入端和輸出端,根據具體防雷設備的需要,在火線和零線之間并聯多個防雷模塊1,每個防雷模塊1包括一個并聯在火線和零線之間的熱敏電阻R1,熱敏電阻R1的兩端分別串聯有延時保險絲2和溫度熔斷器3。為了解當前熱敏電阻R1工作是否正常,在熱敏電阻R1的兩端并聯有發光二極管4。為避免防雷模塊1過熱后引起燃燒,在防雷模塊1外表面設置有阻燃外殼。
在圖1中,防雷器包括由2~15個并聯在火線和零線之間的防雷模塊1組成,每個防雷模塊1包括一個并聯在火線和零線之間的熱敏電阻R1,在每個熱敏電阻R1的兩端分別串聯一個延時保險絲2和一個溫度熔斷器3,且每個熱敏電阻R1的兩端并聯一個發光二極管4,在熱敏電阻R1兩端串聯的延時保險絲2和溫度熔斷器3,可使并聯的每個熱敏電阻R1所流過的電流基本一致,達到平衡,而且串聯的延時保險絲2和溫度熔斷器3,使熱敏電阻R1在使用環境溫度過高或吸收瞬態脈沖能量過大等引起的短路失效時能及時斷開,避免了發生火災的可能性。發光二極管4能夠表明每個防雷模塊1工作是否正常,根據各防雷模塊1上發光二極管4的變化可以使用戶及時了解防雷器的現有情況。
為了增大通流容量,本實用新型中一個防雷模塊1可以采用多個熱敏電阻R1并聯,如圖2所示,同一個防雷模塊1中同時并聯有R1~R5五片直徑為20mm的熱敏電阻,并聯后的五片熱敏電阻再與火線和零線并聯,單片熱敏電阻的標稱通流容量為5kA(8/20μS電流波形),并聯以后的單個防雷模塊通流容量達到了20kA以上,在20kA(8/20μS電流波形)的模擬雷擊試驗中通過正反各5次沖擊后熱敏電阻的性能無明顯變化。
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