还在纠结SPD选型?搞懂“开关、限压、复合”三大门派,防雷不再踩坑
时间:2026-07-14 阅读:162

1.1 核心元器件
气体放电管 GDT、火花间隙、放电间隙等间隙类器件。
1.2 工作原理
正常工频电压下:器件内部间隙绝缘,呈现阻抗,几乎无漏电流,不影响线路正常工作。
1.3 关键性能特点
✅ 优势:
通流容量极大,专门应对直击雷冲击电流 Iimp(10/350μs); 常态无漏电流,元件老化速度慢,使用寿命长; 耐受超大能量,适合一级总入口泄能。 ❌ 缺点: 响应速度慢(微秒级),动作存在延迟; 泄放时残压较高,无法直接保护精密弱电设备; 单独使用残压超标,后端必须搭配限压型 SPD 做二级降压。
1.4 综述
开关型浪涌保护器用在LPZ0→LPZ1 交界处,一级防雷

2.1 核心元器件
氧化锌压敏电阻 MOV、TVS 瞬态抑制二极管、陶瓷压敏电阻。
2.2 工作原理
正常工频电压下:器件呈高阻状态,但存在微小漏电流。
2.3 关键性能特点
✅ 优势:
响应速度极快(纳秒级),抑制瞬时高压能力强; 残压低,能有效保护 PLC、服务器、传感器、电路板等精密设备; 体积小巧,可做成配电箱模块、插座防雷、PCB 贴片保护器件。 ❌ 缺点: 存在持续漏电流,长期使用会逐步老化; 耐受大直击雷能量能力弱,不能单独做一级直击雷防护; 超大雷电流下易过热损坏。
2.4 综述
T2(二级):LPZ1→LPZ2,楼层配电箱、机房进线,T3(三级):LPZ2→LPZ3,设备终端、插座、工控信号端口,都是需要用限压型浪涌保护器。
开关元件(GDT 间隙)+ 限压元件(MOV 压敏电阻)串联 / 并联集成一体。
3.2 工作原理
直击雷大浪涌:先由气体放电管间隙导通泄放绝大部分 10/350μs 大电流,隔绝工频漏流,保护后端压敏电阻不被超大能量击穿;
3.3 关键性能特点
✅ 优势:
一台同时满足 T1+T2 两级试验,兼顾直击雷泄能与低残压保护; 放电管隔断漏电流,相比纯限压 T2 老化更慢,寿命更长; 省去分体 T1、T2 之间要求的 5~10m 安全距离,消除级间配合失效问题; 集成化,节省柜体安装空间,简化布线施工。 ❌ 缺点: 制造成本高于单一 T1 或单一 T2; 大通流规格的复合型模块体积偏大。
3.4 综述
LPZ0→LPZ2 一体化防护,替代分体一级 + 二级组合,多用于进线端简化防雷系统。