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但由于工藝要求或其它原因,被保護設備的安裝位置不會正好設在界面處而是設在其附近,在這種情況下,當線路能承受所發生的電涌電壓時,浪涌保護器可安裝在被保護設備處,而線路的金屬保護層或屏蔽層宜首先于界面處做一次等電位連接。
在正常狀態下,Ic應不會造成任何人身危害(非直接接觸)或設備故障(如RCD)。在實際的工作中,一般都將電源浪涌保護器設在總配電房、各樓層的配電箱中及被保護設備前,均取得了較好的防護效果。3.1.1在LPZ0區與LPZ1區交界處,在從室外引來的線路上安裝的SPD應選用符合T1級分類試驗(即通過SPD的10/350us波形的雷電流幅值)的產品。
通過對建筑物的防雷類別確定雷電流的幅值及雷電流直擊在該建筑后在各種管道、線路上的能量分配來確定其通流量的取值。3.1.2在LPZ1區與LPZ2區交界處,分配電盤處或UPS前端宜安裝第二級SPD,可選用經T1或T2級分類試驗的產品。
其標稱放電電流In通常為20KA(8/20us)。3.1.3在重要的終端設備或精密敏感設備處,宜安裝第三級SPD,可選用經T1或T2級分類試驗的產品,其標稱放電電流In通常為10KA(8/20us),同時具有更短的響應時間。
3.2間距與能量匹配問題在安裝SPD時要考慮兩級之間的能量匹配問題,在一般情況下,當在線路上多處安裝SPD且無準確數據時,電壓開關型SPD與限壓型SPD之間的線路長度不宜小于10米,限壓型SPD之間的線路長度不宜小于5米。
還應注意以下幾點:3.2.1SPD采用低-高配置時,第二級SPD幾乎沒有用處,而采用高-低配置時,能前后配合分流。3.2.2隨著兩極間距的縮短,前級分流作用下降,后級通過的電流和能量上升,當距離過近時,前級幾乎不起作用。
如下圖所示安裝方式安裝方式由上圖可知,在設備兩端的殘壓ULPE=U1+Up,由于連接導線較短,大大減少了電涌在導線上的壓降(實驗證明:1m導線在20KA、8/20us波形沖擊下產生的壓降為1KV),也使加在設備兩端的電壓降低,從而起到保護的作用。
瞬態二極管的主要技術指標有不動作電壓、高限制電壓、耐流能力、極間電容及源電流等.15、離開大樹或電線桿三米以上。有避雷針、避雷網、避雷帶、接閃器、引下線、接地裝置。接地裝置是埋在地下的接地導體(即水平連接線)和垂直打入地內的接地體的總稱。
其作用是把雷電流疏散到大地中去。接地裝置如圖6-7-4所示。二、防雷電感應的措施扼流線圈在制作時應滿足以下要求⒊壓敏電阻:⒋抑制二極管:為了減小相鄰接地體間的屏蔽效應,垂直接地體間的距離一般為5m,當受地方限制時,可適當減小。
接地體的接地電阻要小(一般不超過10Ω),這樣才能迅速地疏散雷電流。2.對雷電進行橫截大橫向放電電流:指線與線之間施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的大沖擊電流峰值。1/4波長短路器是根據雷電波的頻譜分析和天饋線的駐波理論所制作的波號浪涌保護器,這種保護器中的金屬短路棒長度是根據工作號頻率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波長的大小來確定的。
根據此標準(一般來說),連接電纜的電感一般是1μH/m左右。所以設計該系統時,記得連接電纜要包含火線和接地線。上圖中的安裝暴露出一個問題:如圖安裝會產生1kA/μs的故障電流,這會導致每米連接浪涌保護器的接線上的壓降為1000伏。
如果接線是1米接地線是0.5米,被保護設備將會承受浪涌保護器的箝制電壓再加上1500伏的電壓,而通過正確安裝浪涌保護器可以極大的減少這種電壓。理想的安裝方法如下:按照以上安裝方法,被保護設備只會承受幾乎等于浪涌保護器箝制電壓的低電壓。
一些浪涌保護器需要額外的保護措施,如,不會被熱損壞的保險絲,用來保證浪涌保護器處理能級。其他制造商造出的浪涌保護器可以在風機主斷路器短路之前處理全部電流。選擇過電壓保護的組件時,需要考慮是否有必要使用更多的組件來保證浪涌保護器保護設備。
通常粗略保護就是在設備入口處安裝一個浪涌保護器,而精細保護就是把浪涌保護器直接安裝在被保護設備上。據浪涌保護器目前發展情況,只需安裝一個裝置,或是粗略保護和精細保護的組合,或是一個據精細保護原則制造的簡單大型的浪涌保護器,就可在很大程度上起到全防護作用。
浪涌保護器的安裝位置被選定后,就要選擇浪涌保護器的級別了。所有的浪涌保護器根據它們能導入地下的能量來劃分不同的級別。越低級別的浪涌保護器的導通需要越高的箝位電壓。這就導致了被保護設備上壓力的增加。被保護設備越容易受到破壞,越需要選擇高級別的浪涌保護器。
一般來說,根據特定區域需要的保護級別來劃分出不同的安裝區域,這樣對浪涌保護器的選型就會容易多了,同時對具體的區域需要什么級別的浪涌保護器提供了概況。考慮在雷電防護總體設計中加入浪涌保護器設計,雷電防護區域可以和浪涌保護器各級過渡區域相整合,而通過各級過渡區域可以知道浪涌保護器的放置位置。
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