[发明专利]一种适用于IDC机房的电源防雷器在审
| 申请号: | 201910511529.2 | 申请日: | 2019-06-13 |
| 公开(公告)号: | CN110289753A | 公开(公告)日: | 2019-09-27 |
| 发明(设计)人: | 刘进学 | 申请(专利权)人: | 中国科学院武汉病毒研究所 |
| 主分类号: | H02M1/32 | 分类号: | H02M1/32;H02H9/04 |
| 代理公司: | 北京知呱呱知识产权代理有限公司 11577 | 代理人: | 朱芳;彭伶俐 |
| 地址: | 430071 湖北省武*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 限压限流支路 压敏电阻 电源防雷器 接地 第三级 第一级 放电管 二极 限压 双向瞬态抑制二极管 用电设备安全 气体放电管 三极放电管 安全系数 串联节点 多级限压 电源线 熔断器 跨接 通流 限流 机房 串联 | ||
本发明实施例公开一种适用于IDC机房的电源防雷器,包括第一级限压限流支路、第二级限压限流支路、第三级限压限流支路;所述第一级限压限流支路包括气体放电管GDT1,GDT1采用三极放电管,第1、2极跨接两电源线间,第3极接地;所述第二级限压限流支路包括压敏电阻MOV1、MOV2、MOV3、二极放电管GDT2和熔断器FU1、FU2、FU3,FU1、FU2、FU3分别与MOV1、MOV2、MOV3串联,压敏电阻MOV1接于线间作为线间限压,压敏电阻MOV2、MOV3串联节点通过二极放电管GDT2接地,作为线地间限压;所述第三级限压限流支路包括双向瞬态抑制二极管TVS1、TVS2、TVS3。多级限压限流,残压低、通流容量大、反应迅速快、安全系数高,能够有效保护机房用电设备安全。
技术领域
本发明实施例涉及电源防雷技术领域,具体涉及一种适用于IDC机房的电源防雷器。
背景技术
目前现有技术,一种串联式电源防雷器,包括第一限压限流支路、第二限压限流支路、第一电感线圈和第二电感线圈;第一限压限流支路由第一、第二、第三压敏电阻构成,第一压敏电阻接于线间作为线间电压,第二、第三压敏电阻节点接地,作为线地间限压;第二限压限流支路由第四、五、六压敏电阻构成,第六压敏电阻接于线间作为线间限压,第四、五压敏电阻节点接地,作为线地间限压。现有技术存在的技术问题是:对压敏电阻缺少过热和接地保护,存在一定的安全风险;仍然有一定的浪涌电压和电流输送到机房设备端,存在损坏设备的安全隐患。
发明内容
为此,本发明实施例提供一种适用于IDC机房的电源防雷器,经过三级对雷电浪涌的防护,可以有效地阻止雷电浪涌对机房设备的冲击,从而使输送到机房设备的电源稳定可靠,消除了雷电对机设备房造成的安全隐患。
为了实现上述目的,本发明实施例提供如下技术方案:
根据本发明实施例提供一种适用于IDC机房的电源防雷器,其特征在于,包括第一级限压限流支路、第二级限压限流支路、第三级限压限流支路;所述第一级限压限流支路包括气体放电管GDT1,GDT1采用三极放电管,第1、2极跨接两电源线间,第3极接地;所述第二级限压限流支路包括压敏电阻MOV1、MOV2、MOV3、二极放电管GDT2和熔断器FU1、FU2、FU3,FU1、FU2、FU3分别与MOV1、MOV2、MOV3串联实现过温控制,压敏电阻MOV1接于线间作为线间限压,压敏电阻MOV2、MOV3串联节点通过二极放电管GDT2接地,作为线地间限压;所述第三级限压限流支路包括双向瞬态抑制二极管TVS1、TVS2、TVS3,所述双向瞬态抑制二极管TVS1接于线间作为线间限压,TVS2、TVS3串联节点接地作为线地间限压;所述第一级限压限流支路与第二级限压限流支路之间接有退耦器L1、L2,第二级限压限流支路与第三级限压限流支路之间接设有退耦器L3、L4,通过级间串联退耦器确保三级防雷器启动的先后顺序。
进一步地,所述电源防雷器还包括退耦器L1、L2、L3、L4;所述L1、L3位于火线,所述L1的两端接于第一级限压限流支路与第二级限压限流支路,所述L3的两端接于第二级限压限流支路与第三级限压限流支路;所述L2、L4位于零线,所述L2的两端接于第一级限压限流支路与第二级限压限流支路,所述L4的两端接于第二级限压限流支路与第三级限压限流支路;确保三级防雷器启动的先后顺序。
本发明实施例具有如下优点:本发明采用复合型电涌保护,充分发挥三种常用的防浪涌元件的优势,弥补了防浪涌元件单体结构的缺陷,具有多级限压限流功能,残压低、通流容量大、反应迅速快、安全系数高的特点,能够更有效地保护机房用电设备安全。
进一步地,由三级相对独立的限压限流支路串联组成,实现IDC机房电源发生雷电浪涌时由强到弱的逐级防护。
进一步地,熔断器FU1、FU2、FU3分别与压敏电阻MOV1、MOV2、MOV3串联实现过温控制,并采用复合对称电路,实现共模、差模全保护,一旦压敏电阻发生短路失效,能与电路脱离避免引起火灾。
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