
在智能防雷监测系统中,SPD状态监测终端、浪涌峰值记录终端以及各种数据采集设备,都需要稳定的直流电源供电。但这些设备往往安装在配电柜、防雷箱或SPD附近,本身就处于雷电浪涌风险较高的电气环境中。
这就带来一个容易被忽视的问题:监测设备需要防雷,给监测设备供电的开关电源同样需要防雷。
如果电源自身的浪涌耐受能力不足,当线路遭遇雷击浪涌时,就可能出现SPD正常动作、监测终端本身没有损坏,但供电模块先发生故障的情况。
防雷型开关电源正是针对这一问题设计。

什么是防雷型开关电源?
从基本功能来看,防雷型开关电源首先是一台AC/DC开关电源,其作用是将交流电转换成监测设备所需要的稳定直流电。
但与普通开关电源相比,它针对雷电浪涌环境增加了专门的防护设计。
因此,可以将防雷型开关电源理解为:
将浪涌防护与稳定供电结合在一起,能够在具有较高雷电浪涌风险的环境中,为后端电子设备提供可靠直流供电的专用电源。
它的核心并不是简单地在普通电源前面“加一个防雷元件”,而是需要从输入防护、多级浪涌抑制、退耦配合、电气隔离以及输出稳定等多个方面进行系统设计。
雷击、电网开关操作以及大功率设备启停等,都可能在线路中产生瞬态过电压。SPD的基本原理就是在正常工作电压下保持高阻状态,在浪涌出现时迅速导通,将过电压限制在设备可以承受的范围,并泄放浪涌电流。
对于防雷监测系统而言,仅仅在总配电端设置SPD还不够。前级SPD泄放主要浪涌能量之后,仍需要考虑残余浪涌对后端精密电源及监测电路的影响。
这也是防雷型开关电源存在的意义。
TDZ-FKD是怎样实现防雷的?
天盾雷电TDZ-FKD防雷型开关电源,是针对防雷监测仪表开发的专用配套电源,其核心采用2级退耦+2级防雷电路。
理解它的工作原理,关键就在于“多级防护”和“退耦”。
第一步:前级承担主要浪涌冲击
当交流输入线路处于正常状态时,TDZ-FKD完成正常的AC/DC转换,将交流输入转换成稳定的12VDC,为后端防雷监测终端供电。
当线路出现雷电浪涌时,前端防雷系统首先承担主要浪涌能量的泄放任务。
SPD内部的非线性防护元件会在过电压出现时快速改变工作状态,对瞬态过电压进行限制和泄放。不同防护器件在响应速度、放电能力以及限制电压等方面各有特点,因此实际浪涌防护通常需要考虑不同级别之间的配合。
第二步:退耦实现防护级之间的协调
前级完成大部分浪涌能量泄放后,并不意味着后端电路完全没有瞬态冲击。
这时候,退耦电路就非常重要。
TDZ-FKD采用2级退耦设计,其核心作用之一,是让不同防护级之间形成合理的阻抗和能量配合,避免后级防护器件过早承担过大的浪涌能量。
可以简单理解成:
前级负责“扛大能量”,退耦负责“协调和阻隔”,后级负责进一步“限制残余过电压”。
在多级浪涌保护中,不同保护器件的动作特性存在差异,因此加入具有一定阻抗特性的退耦环节,可以帮助不同级别的保护器件实现更合理的协同工作。
这也是为什么TDZ-FKD不是简单采用单级防雷,而是设计为2级退耦+2级防雷。
第三步:进一步限制残余浪涌
经过前级泄放以及退耦后,后一级防雷电路继续对进入电源核心电路的残余瞬态过电压进行限制。
这种“逐级削减”的思路,可以降低高能浪涌直接作用于电源转换电路以及后端监测设备的风险。类似的多级保护结构,本质上就是让不同保护级分别承担不同的浪涌能量,通过协调实现更好的保护效果。
因此,TDZ-FKD的防雷工作逻辑可以概括为:
浪涌进入 → 前级防护 → 退耦协调 → 后级防护 → 残余过电压进一步降低 → 电源转换 → 12VDC稳定输出。
防雷之后,还要保证“稳定供电”
防雷型开关电源不能只会“抗雷”,它首先还必须是一台可靠的电源。
TDZ-FKD额定输入电压为100~250VAC,输入适用范围85~264VAC,输出电压为12VDC,输出电流1000mA,输出功率5W,可为相应防雷监测终端提供稳定直流供电。
产品隔离耐压达到3000VAC,并具有110%~150%过流保护,输出纹波噪声<70mV,兼顾输入输出隔离、电源稳定性以及异常工况下的保护能力。
在相应防雷系统配置条件下,TDZ-FKD交流侧可直接从Imax=100kA防雷器上取电,进一步适应防雷监测设备靠近SPD安装的实际应用环境。
需要说明的是,这里的100kA指配套前级防雷器的Imax参数,并不代表TDZ-FKD自身具有100kA的通流容量。
因此,防雷型开关电源的价值,并不只是把交流电转换成12V直流电,而是在雷电浪涌风险环境下,为整个防雷监测链路建立一个更加可靠的供电基础。
天盾雷电TDZ-FKD通过2级退耦+2级防雷、3000VAC隔离耐压、稳定12VDC输出以及PE接入状态信号输出等设计,将“防雷、供电、监测配合”结合起来,为SPD状态监测、浪涌峰值记录等智能防雷设备提供配套供电保障。
从这个角度看,防雷型开关电源虽然只是智能防雷系统中的一个基础模块,却也是保证整套监测系统在复杂浪涌环境下持续运行的重要一环。














