扫码加入

后备保护器

加入交流群
扫码加入
获取工程师必备礼包
参与热点资讯讨论
  • 浪涌防护体系中的SCB后备保护器与SPD浪涌保护器详解
    在现代电气系统中,雷击和瞬态过电压已成为设备损坏的主要隐患之一。在中国,南方地区雷暴日数可达80天以上,北方地区也超过30天。这种自然灾害不仅威胁高压输电线路,还会通过感应方式侵入低压配电网络,造成电子设备、通信系统和工业控制装置的严重故障。为应对这些风险,浪涌保护器(SPD)作为一线防护手段已被广泛采用,但其自身也存在失效隐患。这时,后备保护器(SCB)作为SPD的“守护者”登场,二者协同工作构
  • 后备保护器SCB在浪涌防护系统中的选型、部署与应用
    在现代电气系统中,雷电浪涌和瞬态过电压是常见的威胁,它们可能导致设备损坏、系统瘫痪甚至火灾隐患。作为浪涌保护器(SPD)的关键配套装置,后备保护器(SCB)扮演着“安全卫士”的角色。它不是简单的断路器或熔断器,而是专为SPD设计的保护元件,能在SPD承受高压冲击或发生故障时及时介入,确保整个电路的安全稳定。多年来,我在防雷工程项目中积累了不少经验,下面结合实际案例和标准规范,谈谈SCB的选型、安装
  • SCB后备保护器的选型指南:T1、T2、T3级区别及行业应用
    在现代电气系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)是防范雷击和瞬态过电压的关键设备。然而,SPD在使用过程中可能因老化、过载或故障而失效,导致短路或火灾隐患。为此,中国国家标准(如GB/T 18802.1和GB 50057)明确要求在浪涌保护器前端必须加装后备保护器(Surge Circuit Breaker, SCB),以形成安全回路。这种后备保护器能有效隔
  • 后备保护器SCB在电气保护系统中的应用方案
    在现代电气系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是防范雷击、电网切换或内部负载波动引起的瞬态过电压的核心设备。然而,SPD在长期使用中可能因老化、漏电流或后续电流而导致短路风险,这时后备保护器(Surge Circuit Breaker,简称SCB)便发挥关键作用。SCB是一种专为SPD设计的过电流保护装置,能够在SPD失效时快速断开电路,同时允许高能量雷
    792
    01/15 16:24
  • SPD+SCB 是否是理想的浪涌后备保护模式
    一、SPD后备保护的工程背景与现实问题 浪涌保护器(SPD)在低压配电系统中的作用已得到广泛共识,其核心功能是限制雷电浪涌和操作过电压,保护终端设备绝缘安全。但在实际工程中,SPD 并非“装上即万无一失”,其自身仍存在失效风险,主要集中在以下几种工况: SPD 内部器件老化或劣化短路 雷击能量超出 SPD 最大通流能力 工频短路电流倒灌至 SPD 支路 一旦 SPD 发生短路失效,如未配置合理的后
  • SCB后备保护器的作用选型与优势方案
    在现代低压配电系统中,电涌保护器(SPD)已经成为防雷体系中的核心元件,用于限制雷电和操作过电压对电气设备的冲击。然而,在 SPD 的应用过程中,一个关键的问题常常被忽视:SPD 前端必须有专用的过电流保护装置与其配套使用。传统的熔断器和断路器虽然能承担过电流保护功能,但其脱扣特性与 SPD 的工作特性并不完全匹配,导致 SPD 在遭受雷电冲击或发生失效时不能被有效保护。 在此背景下,地凯科技SC
  • 后备保护器(SCB)选型指南及 DK-TN SCB系列部署方案
    在低压配电系统的防雷体系中,浪涌保护器(SPD)负责泄放雷电流、限制过电压,是核心防护组件。然而,仅有SPD并不能构成完整的防雷回路。根据 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》 与GB 50343-2023《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的要求,SPD前端必须串联合适的过电流保护电器。传统熔断器与断路器由于动作特性与SPD冲击电流曲线不匹配,容易造成误脱扣、拒动或雷击后断开,从而导致
  • 浪涌保护器前端后备保护器的选型与安装方案
    在现代电气系统中,浪涌保护器(SPD)承担着抵御雷电冲击和操作过电压的关键任务。然而,SPD在长期运行或遭遇强雷击后,可能出现短路或开路失效。若前级未配置与其性能匹配的过电流保护装置,不仅可能导致防雷功能失效,甚至可能引发设备损坏或火灾事故。因此,SPD前端配套安装电涌后备保护器(SCB)已成为防雷系统设计的必要条件。 地凯科技根据NB/T 42150-2021《低压电涌保护器专用保护装置》标准开
  • 建筑物电气系统多级浪涌保护器选型与部署解决方案
    在现代建筑(办公楼、医院、学校、数据中心、轨道交通枢纽等)中,电力系统已成为生命线系统。雷电感应、电网切换、感性负载投切等瞬态过电压会通过供电网络侵入建筑物电气系统,导致设备损坏、数据丢失、停机甚至火灾。 按照 IEC 61643、GB/T 18802 和 GB 50343《建筑物防雷设计规范》要求,建筑物应采用分级浪涌保护: 一级防护:建筑物总配电柜(进线处),承受直击雷和大能量雷电流。 二级防
  • 低压浪涌保护器:搭配后备保护器的综合应用方案
    在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)作为抵御雷击感应、电网操作过电压及暂态浪涌的重要装置,已被各行各业广泛采用。然而 SPD 在吸收和泄放浪涌电流时会承受极大能量冲击,可能导致其内部热失效或击穿。为保证 SPD 的安全与系统供电连续性,通常需要在其前端串联后备保护器(Backup Protector,简称 BP),实现短路保护、热保护及分断能
  • 低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
    在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)已成为必不可少的防雷与过电压防护装置。SPD主要用于泄放雷击浪涌电流和开关操作过电压,从而保护下游设备的安全。然而,SPD在遭受雷电流冲击或工频暂态过电流时,可能因过热、短路或失效而导致火灾和供电中断风险。为确保SPD在失效时能够安全退出系统,需在其前端或串联端配置专用的后备保护器(Surge protect
  • SPD用外部脱离器(后备保护器)在防雷中的行业应用解决方案
    随着雷电活动频繁和电子设备精密化的发展,防雷保护已成为电气系统中不可忽视的安全问题。浪涌保护器(SPD)作为建筑、工业、通信和电力系统中防御雷击浪涌的重要装置,广泛应用于各级配电系统。然而,SPD并不能独立完成全部防护任务,其在高能雷击下可能发生热击穿或工频续流引发的故障。因此,配套安装SPD用外部脱离器(俗称后备保护器),是实现系统安全防雷的关键措施之一。 一、SPD用外部脱离器的作用和基本要求
  • 后备保护器选用原则及行业应用方案
    随着雷电活动频繁、电子设备日益精密,浪涌保护器(SPD, Surge Protective Device)已成为各类供电系统中不可或缺的电涌防护组件。然而,单纯安装SPD并不足以形成完整的防雷回路。SPD前端需配置匹配的后备保护器,其中SCB(Surge Circuit Breaker)作为一种专为SPD设计的后备保护器,已成为现代防雷工程的主流配置。 地凯科技将围绕后备保护器选用原则、重要参数、
  • SPD能否单独安装 后备保护器的核心价值与行业解决方案
    在电气系统防雷保护领域,浪涌保护器(SPD)作为抵御雷电和操作过电压的关键屏障,其重要性不言而喻。然而,一个经常被工程实践者提出的问题是:SPD能否脱离后备保护器独立安装使用? 地凯科技将深入探讨这一问题,剖析后备保护器不可或缺的原因,并详细梳理其在各行业中的关键应用解决方案。 一、SPD能否单独安装?—— 风险远大于便利 答案明确:强烈不建议,且通常被国际标准和国家规范所禁止。 SPD的核心功能
  • 浪涌保护器使用SCB和SFB后备保护模式的分析及应用方案
    在电气系统的防雷保护中,浪涌保护器(SPD)是第一道防线。然而,当SPD在泄放雷电流后发生失效,特别是当失效模式为短路时,若缺乏有效的后备保护,将引发设备烧毁、系统断电甚至火灾等严重后果。因此,科学选择后备保护模式并正确安装后备保护器,是构建完整防雷体系的关键环节。 一、SPD后备保护模式深度对比:SCB vs. SFB 为应对SPD失效风险,当前主流后备保护方案主要有两种:SPD+专用后备断路器
  • 直流SPD系统中后备保护器(SCB)的必要性及行业应用方案
    一、直流的SPD是否需要加装SCB后备保护器? 在直流系统中,浪涌保护器(SPD)的上级是否需要加装后备保护器(SCB),取决于系统对安全性和可靠性的要求。答案是肯定的。直流电源系统与交流系统的核心区别在于:直流故障电流不存在自然过零点,一旦SPD因过载或老化发生短路故障,故障电流会持续存在且难以通过传统断路器切断,可能引发火灾或设备损毁。因此,在直流SPD前端加装SCB(Surge Protec
  • 后备保护器与浪涌保护器的区别和应用方案
    在现代电力系统和电子设备中,电气安全和设备稳定运行始终是设计和选型过程中必须重点考虑的问题。各种干扰、电涌以及设备故障可能导致系统瞬间异常或永久性损坏,因此,保护措施的合理配置显得尤为重要。常见的保护装置中,“后备保护器”与“浪涌保护器”是两种具有针对性、互补性的防护装置。地凯科技将详细探讨这两种保护器的定义及其工作原理、主要区别、配合使用方案以及实际案例,并回答后备保护器是否必须安装在电路系统中
  • SPD后备保护器综合选型接线应用方案
    后备保护器是一种用于保护浪涌保护器(SPD)和整个电力系统的安全设备。它通过在SPD失效或工作异常时提供可靠的断路保护,防止电气故障对设备及系统造成进一步的损害。SPD后备保护器通常配合SPD一起使用,保障系统的持续稳定运行,尤其是在浪涌电流频繁的工业、通信、电力和新能源领域。 SPD后备保护器的工作原理与作用 1.工作原理 SPD后备保护器通常采用高分断能力的熔断器或断路器技术,主要原理如下:
    SPD后备保护器综合选型接线应用方案
  • SCB后备保护器在电力系统中的重要性
    在现代电力系统中,设备的安全性与可靠性至关重要。随着电力需求的不断增长,电力系统的复杂性也在增加,导致设备故障的风险增大。为了解决这一问题,SCB(Smart Circuit Breaker)后备保护器应运而生。地凯科技将探讨SCB后备保护器的功能、与SPD浪涌保护器的关系,以及其行业解决方案。
    SCB后备保护器在电力系统中的重要性
  • 后备保护器SCB综合选型应用方案
    后备保护器(SCB)是一种重要的电气安全设备,用于保护浪涌保护器(SPD)免受过电流和过电压的损害。在选择合适的SCB时,需要考虑多个参数和标准,以确保其能够有效地保护SPD,并满足特定行业的应用需求。 SCB后备保护器的工作原理和作用 SCB的主要作用是在SPD发生故障或超过额定工作电压时,迅速切断SPD与电源的连接。这样可以防止SPD引起火灾或爆炸,保护电气设备免受损害。SCB通常利用熔断器、
    后备保护器SCB综合选型应用方案

正在努力加载...