[实用新型]防雷LED路灯无效
| 申请号: | 200920304211.9 | 申请日: | 2009-06-10 |
| 公开(公告)号: | CN201636674U | 公开(公告)日: | 2010-11-17 |
| 发明(设计)人: | 黄爱国 | 申请(专利权)人: | 黄爱国 |
| 主分类号: | F21S8/00 | 分类号: | F21S8/00;F21V23/00;H02H9/04;F21Y101/02;F21W131/103 |
| 代理公司: | 常州市江海阳光知识产权代理有限公司 32214 | 代理人: | 蒋全强 |
| 地址: | 421000 湖南省*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 防雷 led 路灯 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种防雷LED路灯。
背景技术
高效、安全、可靠是LED路灯工作运行的最基本要求。然而,LED路灯遭受到雷击的可能性较大,如不采取防雷措施,易导致LED路灯不能正常工作,甚至损坏或烧毁LED路灯,从而带来经济损失。近年来全国安装的LED路灯有相当一部分都出现了这类问题。
雷击电流除了通过电源线缆,给LED路灯设备造成直接攻击之外,还可以通过感应雷击电流对LED路灯系统造成间接伤害,例如雷击电流在沿着LED路灯所在的高压电源铁塔和配电柜的避雷引线流向地面时,在避雷引线四周会产生强大的电磁场,如果LED路灯离避雷引线距离较近,那么LED路灯系统本身就会自动地产生强大的雷击感应电流,这些强电流会很轻易地将其损坏掉;此外,雷击电流通过避雷引线向地面倾泄时,会产生很高的地网电位,这些高电位可能会通过LED路灯的接地线入侵到LED路灯设备中,从而造成LED路灯伤害。
如何让LED路灯远离雷电的攻击,提高其工作的稳定性和可靠性,是本领域要解决的技术问题。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种可避雷、稳定性和可靠性较好的防雷LED路灯。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种防雷LED路灯,包括:电源电路,其特点是:电源电路中的火线和零线之间设有带热保护的第一氧化锌压敏元件、由带热保护的第二氧化锌压敏元件和带热保护的第三氧化锌压敏元件构成的压敏串联电路、第一瞬态抑制双向二极管、由第二瞬态抑制双向二极管和第三瞬态抑制双向二极管构成的瞬态抑制串联电路、以及分别串联于火线和零线上的第一滤波电感和第二滤波电感;第二氧化锌压敏元件和第三氧化锌压敏元件的接点串接气体放电管后接地,第二瞬态抑制双向二极管和第三瞬态抑制双向二极管的接点接地。
进一步,为防止邻近路灯之间存在电位差,从而影响避雷效果,采用所述电源电路的各LED路灯的灯杆同时接地。
作为另一种方案,所述防雷LED路灯的特点是包括:设于LED路灯的火线端和零线端之间防雷击浪涌保护器,防雷击浪涌保护器包括火线和零线之间设有带热保护的第四氧化锌压敏元件、由带热保护的第五氧化锌压敏元件和带热保护的第六氧化锌压敏元件构成的压敏串联电路。
本实用新型的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:(1)本实用新型的防雷LED路灯,这种基于压敏电阻优化的、全面安全型的、带热保护的氧化锌压敏元件的防雷器件解决方案,通过高能大容量氧化锌压敏电阻保护元件和热敏控制过热保护机构,高能量、多级放电结构,无续流发生的防雷设计和独特的“3+1”模式的等电位技术。确保LED路灯的安全运行,最大程度地减轻雷击电流或电压对LED路灯造成的损失和危害。采用基于压敏电阻优化的、全面安全型的、带热保护的氧化锌压敏元件的防雷器件,利用高能大容量瞬态抑制双向二极管和热敏控制过热保护机构(即气体发电管),高能量、多级放电结构(即瞬态抑制串联电路),无续流发生进行更安全防雷的设计,配合采用独特的“3+1”模式和等电位技术设计而生产的专用型LED路灯防雷击浪涌保护器;(2)本实用新型中,在LED路灯在总电源处或配电柜处安装专业的电源防雷器,因为通过该设备可以使入侵到LED路灯系统中的雷击瞬间电压迅速转化成电流形式并通过地线倾泄到地面中,并使雷击电压快速降到LED路灯设备能够承受的程度。(3)本实用新型中,整条LED路灯路段中的单个灯杆不宜单独接地,单灯接地容易产生电位差,这个差值达到一定数值后,也会对LED路灯造成损伤;为了避免不同接地系统存在电位差,最好是将整条路段中的LED路灯共用同一个接地系统,以确保整条路段中的LED路灯单灯之间的接地电位相等。从而为LED路灯系统构筑多层次的防雷体系,只有这样才能确保LED路灯设备的安全运行,最大程度地减轻雷击电流或电压对LED路灯造成的损失和危害。
附图说明
为了使本实用新型的内容更容易被清楚的理解,下面根据的具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,其中
图1为实施例1中的防雷LED路灯的电源电路的原理图;
图2为实施例2中的防雷LED路灯的电源电路的原理图;
图3为氧化锌压敏元件的内部微观结构示意图,其中:a为电机,b为晶界层,c为氧化锌晶粒。
具体实施方式
(实施例1)
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