以下是:云浮市羅定市轉換開關源頭工廠的產品參數
名稱 真空接觸器 規格 真空接觸器 線圈電壓 36V 220V 380V 防護等級 IP65 額定電流 63A-1600A 額定電壓 1140V 3.6KV 6KV 7.2KV 12KV 廣泛適用 煤礦 電力 冶金 紡織 高層建筑 范圍 轉換開關供應范圍覆蓋廣東省、云浮市、羅定市、云城區、新興縣、郁南縣、云安區等區域。 【飛度】業務覆蓋多領域場景,主營郁南浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關客戶信賴的廠家、云城浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關源頭工廠、云安浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關型號全價格低、新興浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關用心經營等產品服務。在云浮市羅定市采購轉換開關源頭工廠請認準飛度電氣(云浮市羅定市分公司)feidu520974-3,品質保證讓您買得放心,用得安心,廠家直銷,減少中間環節,供應服務范圍覆蓋廣東省、云浮市、羅定市、云城區、新興縣、郁南縣、云安區,讓您購買到更加實惠、更加可靠的產品。(聯系人:顧楓)。 廣東省,云浮市,羅定市 羅定市,古稱瀧州、瀧水,廣東省轄縣級市,由云浮市代管,位于廣東省西部,西江之南,是溝通廣東與大西南便捷的通道之一,地處珠江—西江經濟帶、粵港澳大灣區與北部灣城市群三大經濟區的交匯處。全市總面積2327.5平方千米。截至2021年,羅定市轄17個鎮、4個街道和1個農場。市人民政府駐羅城街道。2022年末,羅定市常住人口為94.33萬人。
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以下是:云浮羅定轉換開關源頭工廠的圖文介紹
工作原理
浪涌保護器(Surge protection Device)是電子設備雷電防護中
浪涌保護器工作原理圖
浪涌保護器工作原理圖
不可缺少的一種裝置,過去常稱為
“避雷器”或“過電壓保護器”英文簡寫為SPD.浪涌保護器的作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊而損壞。
浪涌保護器的類型和結構按不同的用途有所不同,但它至少應包含一個非線性電壓限制元件。用于浪涌保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二極管和扼流線圈等。
基本元件
⒈放電間隙(又稱保護間隙):
它一般由暴露在空氣中的兩根相隔一定間隙的金屬棒組成,其中一根金屬棒與所需保護設備的電源相線L1或零線(N)相連,另一根金屬棒與接地線(PE)相連接,當瞬時過電壓襲來時,間隙被擊穿,把一部分過電壓的電荷引入大地,避免了被保護設備上的電壓升高。這種放電間隙的兩金屬棒之間的距離可按需要調整,結構較簡單,其缺點是滅弧性能差。改進型的放電間隙為角型間隙,它的滅弧功能較前者為好,它是靠回路的電動力F作用以及熱氣流的上升作用而使電弧熄滅的。
⒉氣體放電管:
它是由相互離開的一對冷陰板封裝在充有一定的惰性氣體(Ar)的玻璃管或陶瓷管內組成的。為了提高放電管的觸發概率,在放電管內還有助觸發劑。這種充氣放電管有二極型的,也有三極型的,
氣體放電管的技術參數主要有:直流放電電壓Udc;沖擊放電電壓Up(一般情況下Up≈(2~3)Udc;工頻耐受電流In;沖擊耐受電流Ip;絕緣電阻R(>109Ω);極間電容(1-5PF)
氣體放電管可在直流和交流條件下使用,其所選用的直流放電電壓Udc分別如下:在直流條件下使用:Udc≥1.8U0(U0為線路正常工作的直流電壓)
在交流條件下使用:U dc≥1.44Un(Un為線路正常工作的交流電壓有效值)
⒊壓敏電阻:
它是以ZnO為主要成分的金屬氧化物半導體非線性電阻,當作用在其兩端的電壓達到一定數值后,電阻對電壓十分敏感。它的工作原理相當于多個半導體P-N的串并聯。壓敏電阻的特點是非線性特性好(I=CUα中的非線性系數α),通流容量大(~2KA/cm2),常態泄漏電流小(10-7~10-6A),殘壓低(取決于壓敏電阻的工作電壓和通流容量),對瞬時過電壓響應時間快(~10-8s),無續流。
壓敏電阻的技術參數主要有:壓敏電壓(即開關電壓)UN,參考電壓Ulma;殘壓Ures;殘壓比K(K=Ures/UN);大通流容量Imax;泄漏電流;響應時間。
壓敏電阻的使用條件有:壓敏電壓:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0為工頻電源額定電壓)
小參考電壓:Ulma≥(1.8~2)Uac (直流條件下使用)
Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流條件下使用,Uac為交流工作電壓)
壓敏電阻的大參考電壓應由被保護電子設備的耐受電壓來確定,應使壓敏電阻的殘壓低于被保護電子設備的而損電壓水平,即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K為殘壓比,Ub為被保護設備的而損電壓。
⒋抑制二極管:
抑制二極管具有箝位限壓功能,它是工作在反向擊穿區,由于它具有箝位電壓低和動作響應快的優點,特別適合用作多級保護電路中的末幾級保護元件。抑制二極管在擊穿區內的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α為非線性系數,對于齊納二極管α=7~9,在雪崩二極管α=5~7.
抑制二極管的技術參數
擊穿電壓,它是指在指定反向擊穿電流(常為lma)下的擊穿電壓,這于齊納二極管額定擊穿電壓一般在2.9V~4.7V范圍內,而雪崩二極管的額定擊穿電壓常在5.6V~200V范圍內。
⑵大箝位電壓:它是指管子在通過規定波形的大電流時,其兩端出現的高電壓。
⑶脈沖功率:它是指在規定的電流波形(如10/1000μs)下,管子兩端的大箝位電壓與管子中電流等值之積。
⑷反向變位電壓:它是指管子在反向泄漏區,其兩端所能施加的大電壓,在此電壓下管子不應擊穿。此反向變位電壓應明顯高于被保護電子系統的高運行電壓峰值,也即不能在系統正常運行時處于弱導通狀態。
⑸大泄漏電流:它是指在反向變位電壓作用下,管子中流過的大反向電流。
⑹響應時間:10-11s
⒌扼流線圈:扼流線圈是一個以鐵氧體為磁芯的共模干擾抑制器件,它由兩個尺寸相同,匝數相同的線圈對稱地繞制在同一個鐵氧體環形磁芯上,形成一個四端器件,要對于共模信號呈現出大電感具有抑制作用,而對于差模信號呈現出很小的漏電感幾乎不起作用。扼流線圈使用在平衡線路中能有效地抑制共模干擾信號(如雷電干擾),而對線路正常傳輸的差模信號無影響。
扼流線圈在制作時應滿足以下要求
1)繞制在線圈磁芯上的導線要相互絕緣,以保證在瞬時過電壓作用下線圈的匝間不發生擊穿短路。
2)當線圈流過瞬時大電流時,磁芯不要出現飽和。
3)線圈中的磁芯應與線圈絕緣,以防止在瞬時過電壓作用下兩者之間發生擊穿。
4)線圈應盡可能繞制單層,這樣做可減小線圈的寄生電容,增強線圈對瞬時過電壓的而授能力。
⒍ 1/4波長短路器
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微波信號浪涌保護器,這種保護器中的金屬短路棒長度是根據工作信號頻率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波長的大小來確定的。此并聯的短路棒長度對于該工作信號頻率來說,其阻抗無窮大,相當于開路,不影響該信號的傳輸,但對于雷電波來說,由于雷電能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒對于雷電波阻抗很小,相當于短路,雷電能量級被泄放入地。
由于1/4波長短路棒的直徑一般為幾毫米,因此耐沖擊電流性能好,可達到30KA(8/20μs)以上,而且殘壓很小,此殘壓主要是由短路棒的自身電感所引起的,其不足之處是工頻帶較窄,帶寬約為2%~20%左右,另一個缺點是不能對天饋設施加直流偏置,使某些應用受到限制。
1)繞制在線圈磁芯上的導線要相互絕緣,以保證在瞬時過電壓作用下線圈的匝間不發生擊穿短路。
2)當線圈流過瞬時大電流時,磁芯不要出現飽和。
3)線圈中的磁芯應與線圈絕緣,以防止在瞬時過電壓作用下兩者之間發生擊穿。
4)線圈應盡可能繞制單層,這樣做可減小線圈的寄生電容,增強線圈對瞬時過電壓的而授能力。
⒍ 1/4波長短路器
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微波信號浪涌保護器,這種保護器中的金屬短路棒長度是根據工作信號頻率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波長的大小來確定的。此并聯的短路棒長度對于該工作信號頻率來說,其阻抗無窮大,相當于開路,不影響該信號的傳輸,但對于雷電波來說,由于雷電能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒對于雷電波阻抗很小,相當于短路,雷電能量級被泄放入地。由于1/4波長短路棒的直徑一般為幾毫米,因此耐沖擊電流性能好,可達到30KA(8/20μs)以上,而且殘壓很小,此殘壓主要是由短路棒的自身電感所引起的,其不足之處是工頻帶較窄,帶寬約為2%~20%左右,另一個缺點是不能對天饋設施加直流偏置,使某些應用受到限制。級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,對于有可能發生直接雷擊的地方,必須進行CLASS-I的防雷。第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,對于前級發生較大雷擊能量吸收時,仍有一部分對設備或第三級防雷器而言是相當巨大的能量會傳導過來,需要第二級防雷器進一步吸收。同時,經過級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射LEMP,當線路足夠長感應雷的能量就變得足夠大,需要第二級防雷器進一步對雷擊能量實施泄放。第三級防雷器是對LEMP和通過第二級防雷器的殘余雷擊能量進行保護。
級保護
目的是防止浪涌電壓直接從LPZ0區傳導進入LPZ1區 00V。
入戶電力變壓器低壓側安裝的電源防雷器作為級保護時應為三相電壓開關型電源防雷器,其雷電通流量不應低于60KA。該級電源防雷器應是連接在用戶供電系統入口進線各相和大地之間的大容量電源防雷器。一般要求該級電源防雷器具備每相100KA以上的沖擊容量,要求的限制電壓小于1500V,稱之為CLASS I級電源防雷器。這些電磁防雷器是專為承受雷電和感應雷擊的大電流以及吸引高能量浪涌而設計的,可將大量的浪涌電流分流到大地。它們僅提供限制電壓(沖擊電流流過電源防雷器時,線路上出現的電壓稱為限制電壓)為中等級別的保護,因為CLASS I級保護器主要是對大浪涌電流進行吸收,僅靠它們是不能完全保護供電系統內部的敏感用電設備的。
的雷電波,達到IEC規定的防護標準。其技術參考為 s);殘壓值不大于2.5KV;響應時間小于或等于100ns。
第二級防護
目的是進一步將通過級防雷器 LPZ1-LPZ2實施等電位連接。
分配電柜線路輸出的電源防雷器作為第二級保護時應為限壓型電源防雷器,其雷電流容量不應低于20KA,應安裝在向重要或敏感用電設備供電的分路配電處。這些電源防雷器對于通過了用戶供電入口處浪涌放電器的剩余浪涌能量進行更完善的吸收,對于瞬態過電壓具有極好的抑制作用。該處使用的電源防雷器要求的沖擊容量為每相45kA以上,要求的限制電壓應小于1200V,稱之為CLASS Ⅱ級電源防雷器。一般用戶供電系統做到第二級保護就可以達到用電設備運行的要求了
第二級電源防雷器采用C類保護器進行相-中、相-地以及中-地的全模式保護,主要技術參數為:雷電通流容量大于或等于40KA(8/20μs);殘壓峰值不大于1000V;響應時間不大于25ns。
第三級保護
目的是終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000V以內,使浪涌的能量不致損壞設備。
在電子信息設備交流電源進線端安裝的電源防雷器作為第三級保護時應為串聯式限壓型電源防雷器,其雷電通流容量不應低于10KA。
的防線可在用電設備內部電源部分采用一個內置式的電源防雷器,以達到完全微小的瞬態過電壓的目的。該處使用的電源防雷器要求的沖擊容量為每相20KA或更低一些,要求的限制電壓應小于1000V。對于一些特別重要或特別敏感的電子設備具備第三級保護是必要的,同時也可以保護用電設備免受系統內部產生的瞬態過電壓影響。
對于微波通信設備、移動機站通信設備及雷達設備等使用的整流電源,宜視其工作電壓的保護需要分別選用工作電壓適配的直流電源防雷器作為末級保護。
第四級及以上
根據被保護設備的耐壓等級,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。第四級保護其雷電通流容量不應低于5KA。1、SPD常規安裝要求
浪涌保護器采用35MM標準導軌安裝
對于固定式SPD,常規安裝應遵循下述步驟:
1)確定放電電流路徑
2)標記在設備終端引起的額外電壓降的導線,。
3)為避免不必要的感應回路,應標記每一設備的 PE導體,
4)設備與SPD之間建立等電位連接。
5)要進行多級SPD的能量協調
為了限制安裝后的保護部分和不受保護的設備部分之間感應耦合,需進行一定測量。通過感應源與犧牲電路的分離、回路角度的選擇和閉合回路區域的限制能降低互感,
當載流分量導線是閉合回路的一部分時,由于此導線接近電路而使回路和感應電壓而減少。
一般來說,將被保護導線和沒被保護的導線分開比較好,而且,應該與接地線分開。同時,為了避免動力電纜和通信電纜之間的瞬態正交耦合,應該進行必要的測量。
1)繞制在線圈磁芯上的導線要相互絕緣,以保證在瞬時過電壓作用下線圈的匝間不發生擊穿短路。
2)當線圈流過瞬時大電流時,磁芯不要出現飽和。
3)線圈中的磁芯應與線圈絕緣,以防止在瞬時過電壓作用下兩者之間發生擊穿。
4)線圈應盡可能繞制單層,這樣做可減小線圈的寄生電容,增強線圈對瞬時過電壓的而授能力。
⒍ 1/4波長短路器
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微波信號浪涌保護器,這種保護器中的金屬短路棒長度是根據工作信號頻率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波長的大小來確定的。此并聯的短路棒長度對于該工作信號頻率來說,其阻抗無窮大,相當于開路,不影響該信號的傳輸,但對于雷電波來說,由于雷電能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒對于雷電波阻抗很小,相當于短路,雷電能量級被泄放入地。由于1/4波長短路棒的直徑一般為幾毫米,因此耐沖擊電流性能好,可達到30KA(8/20μs)以上,而且殘壓很小,此殘壓主要是由短路棒的自身電感所引起的,其不足之處是工頻帶較窄,帶寬約為2%~20%左右,另一個缺點是不能對天饋設施加直流偏置,使某些應用受到限制。級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,對于有可能發生直接雷擊的地方,必須進行CLASS-I的防雷。第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,對于前級發生較大雷擊能量吸收時,仍有一部分對設備或第三級防雷器而言是相當巨大的能量會傳導過來,需要第二級防雷器進一步吸收。同時,經過級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射LEMP,當線路足夠長感應雷的能量就變得足夠大,需要第二級防雷器進一步對雷擊能量實施泄放。第三級防雷器是對LEMP和通過第二級防雷器的殘余雷擊能量進行保護。
級保護
目的是防止浪涌電壓直接從LPZ0區傳導進入LPZ1區,將數萬至數十 /> 入戶電力變壓器低壓側安裝的電源防雷器作為級保護時應為三相電壓開關型電源防雷器,其雷電通流量不應低于60KA。該級電源防雷器應是連接在用戶供電系統入口進線各相和大地之間的大容量電源防雷器。一般要求該級電源防雷器具備每相100KA以上的沖擊容量,要求的限制電壓小于1500V,稱之為CLASS I級電源防雷器。這些電磁防雷器是專為承受雷電和感應雷擊的大電流以及吸引高能量浪涌而設計的,可將大量的浪涌電流分流到大地。它們僅提供限制電壓(沖擊電流流過電源防雷器時,線路上出現的電壓稱為限制電壓)為中等級別的保護,因為CLASS I級保護器主要是對大浪涌電流進行吸收,僅靠它們是不能完全保護供電系統內部的敏感用電設備的。
級電源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷電波,達到IEC規定的防護標準。其技術參考為:雷電通流量大于或等于100KA(10/350μs);殘壓值不大于2.5KV;響應時間小于或等于100ns。
第二級防護
目的是進一步將通 00V,對LPZ1-LPZ2實施等電位連接。
分配電柜線路輸出的電源防雷器作為第二級保護時應為限壓型電源防雷器,其雷電流容量不應低于20KA,應安裝在向重要或敏感用電設備供電的分路配電處。這些電源防雷器對于通過了用戶供電入口處浪涌放電器的剩余浪涌能量進行更完善的吸收,對于瞬態過電壓具有極好的抑制作用。該處使用的電源防雷器要求的沖擊容量為每相45kA以上,要求的限制電壓應小于1200V,稱之為CLASS Ⅱ級電源防雷器。一般用戶供電系統做到第二級保護就可以達到用電設備運行的要求了
第二級電源防雷器采用C類保護器進行相-中、相-地以及中-地的全模式保護,主要技術參數為:雷電通流容量大于或等于40KA(8/20μs);殘壓峰值不大于1000V;響應時間不大于25ns。
第三級保護
目的是終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000V以內,使浪涌的能量不致損壞設備。
在電子信息設備交流電源進線端安裝的電源防雷器作為第三級保護時應為串聯式限壓型電源防雷器,其雷電通流容量不應低于10KA。
的防線可在用電設備內部電源部分采用一個內置式的電源防雷器,以達到完全微小的瞬態過電壓的目的。該處使用的電源防雷器要求的沖擊容量為每相20KA或更低一些,要求的限制電壓應小于1000V。對于一些特別重要或特別敏感的電子設備具備第三級保護是必要的,同時也可以保護用電設備免受系統內部產生的瞬態過電壓影響。
對于微波通信設備、移動機站通信設備及雷達設備等使用的整流電源,宜視其工作電壓的保護需要分別選用工作電壓適配的直流電源防雷器作為末級保護。
第四級及以上
根據被保護設備的耐壓等級,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。第四級保護其雷電通流容量不應低于5KA。1、SPD常規安裝要求
浪涌保護器采用35MM標準導軌安裝
對于固定式SPD,常規安裝應遵循下述步驟:
1)確定放電電流路徑
2)標記在設備終端引起的額外電壓降的導線,。
3)為避免不必要的感應回路,應標記每一設備的 PE導體,
4)設備與SPD之間建立等電位連接。
5)要進行多級SPD的能量協調
為了限制安裝后的保護部分和不受保護的設備部分之間感應耦合,需進行一定測量。通過感應源與犧牲電路的分離、回路角度的選擇和閉合回路區域的限制能降低互感,
當載流分量導線是閉合回路的一部分時,由于此導線接近電路而使回路和感應電壓而減少。
一般來說,將被保護導線和沒被保護的導線分開比較好,而且,應該與接地線分開。同時,為了避免動力電纜和通信電纜之間的瞬態正交耦合,應該進行必要的測量。
發展歷程
原始的電涌保護器羊角形間隙,出現于19世紀末期,用于架空輸電線路,防止雷擊損壞設備絕緣而造成停電。20世紀20年代,出現了鋁浪涌保護器,氧化膜浪涌保護器和丸式浪涌保護器。30年代出現了管式浪涌保護器。50年代出現了碳化硅防雷器。70年代又出現了金屬氧化物浪涌保護器。現代高壓浪涌保護器,不僅用于限制電力系統中因雷電引起的過電壓,也用于限制因系統操作產生的過電壓。1992年以來,以德、法為代表的工控標準35mm導軌卡接式可拔插SPD防雷模塊,開始大規模引進到中國,稍后以美、英為代表的一體化箱式電源防雷組合也進入了中國。
分析編輯
引言
雷電災害是嚴重的自然災害之一,全世界每年因雷電災害造成的人員傷亡、財產損失不計其數。隨著電子、微電子集成化設備的大量應用,雷電過電壓和雷擊電磁脈沖所造成的系統和設備的損壞越來越多。因此,盡快解決建筑物和電子信息系統雷電災害防護問題顯得十分重要。
隨著相關設備對防雷要求的日益嚴格,安裝浪涌保護器(Surge ProtectionDevice,SPD)抑制線路上的浪涌和瞬時過電壓、泄放線路上的過電流成為現代防雷技術的重要環節之一。
雷電的特性
防雷包括外部防雷和內部防雷。外部防雷以接閃器(避雷針、避雷網、避雷帶、避雷線)、引下線、接地裝置為主,其主要的功能是為了確保建筑物本體免受直擊雷的侵襲,將可能擊中建筑物的雷電通過避雷針(帶、網、線)、引下線等泄放入大地。內部防雷包括防雷電感應、線路浪涌、地電位反擊、雷電波入侵以及電磁與靜電感應的措施。其基該方法是采用等電位聯結,包括直接連接和通過SPD間接連接,使金屬體、設備線路與大地形成一個有條件的等電位體,將因雷擊和其他浪涌引起的內部設施分流和感應的雷電流或浪涌電流泄放入大地,從而保護建筑物內人員和設備的。
雷電的特點是電壓上升非??欤?0μs以內),峰值電壓高(數萬至數百萬伏),電流大(幾十至幾百千安),維持時間較短(幾十至幾百微秒),傳輸速度快(以光速傳播),能量非常巨大,是浪涌電壓中具破壞力的一種。
分類
SPD是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊。
按工作原理分
按其工作原理分類,SPD可以分為電壓開關型、限壓型及組合型。
⑴電壓開關型SPD。在沒有瞬時過電壓時呈現高阻抗,一旦響應雷電瞬時過電壓,其阻抗就突變為低阻抗,允許雷電流通過,也被稱為“短路開關型SPD”。
⑵限壓型SPD。當沒有瞬時過電壓時,為高阻抗,但隨電涌電流和電壓的增加,其阻抗會不斷減小,其電流電壓特性為強烈非線性,有時被稱為“鉗壓型SPD”。
⑶組合型SPD。由電壓開關型組件和限壓型組件組合而成,可以顯示為電壓開關型或限壓型或兩者兼有的特性,這決定于所加電壓的特性。
按用途分
1.電源線路SPD
由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。在直擊雷非防護區(LPZ0A)或在直擊雷防護區(LPZ0B)與防護區(LPZ1)交界處,安裝通過Ⅰ級分類試驗的浪涌保護器或限壓型浪涌保護器作為級保護,對直擊雷電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時,將傳導的巨大能量進行泄放。在防護區之后的各分區(包含LPZ1區)交界處安裝限壓型浪涌保護器,作為二、三級或更高等級保護。第二級保護器是針對前級保護器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,在前級發生較大雷擊能量吸收時,仍有一部分對設備或第三級保護器而言是相當巨大的能量,會傳導過來,需要第二級保護器進一步吸收。同時,經過級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射。當線路足夠長時,感應雷的能量就變得足夠大,需要第二級保護器進一步對雷擊能量實施泄放。第三級保護器對通過第二級保護器的殘余雷擊能量進行保護。根據被保護設備的耐壓等級,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護;假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。
選擇SPD,首先需要了解一些參數及其工作原理。
⑴ 10/350μs波是模擬直擊雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模擬雷電感應和雷電傳導的波形。
⑵標稱放電電流In是指流過SPD、8/20μs電流波的峰值電流。
⑶大放電電流Imax又稱為大通流量,指使用8/20μs電流波沖擊SPD一次能承受的大放電電流。
⑷大持續耐壓Uc(rms)指可連續施加在SPD上的大交流電壓有效值或直流電壓。
⑸殘壓Ur指在額定放電電流In下的殘壓值。
⑹保護電壓Up表征SPD限制接線端子間的電壓特性參數,其值可從優選值的列表中選取,應大于限制電壓的高值。
⑺電壓開關型SPD主要泄放的是10/350μs電流波,限壓型SPD主要泄放的是8/20μs電流波。
2.信號線路SPD
信號線路SPD其實就是信號避雷器,安裝在信號傳輸線路中,一般在設備前端,用來保護后續設備,防止雷電波從信號線路涌入損傷設備。
1)電壓保護水平(UP)的選擇
UP 值不應超過被保護設備耐沖擊電壓額定值,UP 要求SPD 與被保護的設備的絕緣應有良好配合。
在低壓供配電系統裝置中,設備均應具有一定的耐受電涌能力,即耐沖擊過電壓能力。當無法獲得220/380V 三相系統各種設備的耐沖擊過電壓值時,可按IEC 60664-1 和GB 50057-1994(2000 版)的給定指標選用。
2)標稱放電電流In 的(沖擊通流容量)選擇
流過SPD、8/20 μs 電流波的峰值電流。用于對SPD 做II 級分類試驗,也用于對SPD 做I 級和II 級分類試驗的預處理。
事實上,In 是SPD 不發生實質性破壞而能通過規定次數(一般為20 次)、規定波形(8/20 μs)的大限度的沖擊電流峰值。
3)大放電電流Imax(極限沖擊通流容量)的選擇
流過SPD、8/20 μs 電流波的峰值電流,用于II 級分類試驗。Imax 與In 有許多相同點,他們都是用8/20 μs 電流波的峰值電流對SPD 做II 級分類試驗。不同之處也很明顯,Imax 只對SPD 做一次沖擊試驗,試驗后SPD 不發生實質性破壞;而In 可以做20次這樣的試驗,試驗后SPD 也不能有實質性破壞。因此,Imax 是沖擊的電流極限值,所以大放電電流也稱為極限沖擊通流容量。顯然,Imax>In。
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防雷裝置的組成及設計要求
建筑物的防雷裝置一般由接閃器、引下線和接地裝置三部分組成。
其作用原理是:將雷電引向自身并導入地中,從而使被保護的建筑物免遭雷擊。
1.接閃器
接閃器是專門用來接受雷擊的金屬導體。
通常有避雷針、避雷帶、避雷網以及兼作接閃的金屬屋面和金屬構件(如金屬煙囪,風管等)等。
(1)避雷針
避雷針的作用:將雷云的放電通路吸引到避雷針本身,由它及與它相連的引下線和接地體將雷電流導入地中 。
避雷針的結構 :
宜采用圓鋼或焊接鋼管制成,其直徑不應小于下列數值:
針長1m以下: 圓鋼為12mm;鋼管為20mm。
針長1~2m: 圓鋼為16mm;鋼管為25mm。
煙囪頂上的針: 圓鋼為20mm;鋼管為40mm
(2)避雷帶和避雷網
避雷帶就是用小截面圓鋼或扁鋼裝于建筑物易遭雷擊的部位的條形長帶。
避雷網相當于縱橫交錯的避雷帶疊加在一起,形成多個網孔。
避雷網和避雷帶宜采用圓鋼或扁鋼,優先采用圓鋼。圓鋼直徑不應小于8mm。扁鋼截面不應小于48mm2,其厚度不應小于4mm.
籠式避雷網 :根據法拉第籠的原理(屏蔽)
特點:把整個建筑物的梁、柱、板、基礎等主要結構鋼筋連成一體 。
(3)避雷線
避雷線一般采用截面不小于3 5 mm2的鍍鋅鋼絞線,架設在架空線路之上,以保護架空線路免受直接雷擊
2.引下線
引下線是連接接閃器和接地裝置的金屬導體。一般采用圓鋼或扁鋼,宜優先采用圓鋼。
(1)引下線的選擇
采用圓鋼時,直徑不應小于8mm;
采用扁鋼時,其截面不應小于48mm2,厚度不應小于4mm。
(2)引下線的設置
引下線應沿建筑物外墻敷設,并路徑接地
敷設:
明敷設:鍍鋅、焊接處防腐
暗敷設:截面加大一級
也可用金屬構件、砼內鋼筋、鋼柱作引下線
地面上1.7m至地面下0.3m的一段引下線應加保護設施或暗敷設。
(3)斷接卡
目的:為了便于運行、和檢測接地電阻。
設置:在各引下線上于距地面0. 3m至1. 8m之間設置斷接卡。斷接卡應有保護措施。
3.接地裝置
接地裝置是接地體(又稱接地極)和接地線的總合。
作用:把引下線引下的雷電流迅速流散到大地土壤中去。
(1)接地體
它是指埋入土壤中或混凝土基礎中作散流用的金屬導體。
自然接地體:兼作接地用的直接與大地的各種金屬構件。
人工接地體:直接打入地下專作接地用的經加工的各種型鋼或鋼管等。按其敷設可分為垂直接地體和水平接地體。
(2)接地線
接地線是從引下線斷接卡或換線處至接地體的連接導體。
(3)基礎接地體
將設在建筑物鋼筋混凝土樁基和基礎內的鋼筋作為接地體時,此種接地體常稱為基礎接地體。
在高層建筑中,利用柱子和基礎內的鋼筋作為引下線和接地體。
利用基礎接地體的接地稱為基礎接地。
1)自然基礎接地體
利用鋼筋混凝土基礎中的鋼筋或混凝土基礎中的金屬結構作為接地體時
2)人工基礎接地體
把人工接地體敷設在沒有鋼筋的混凝土基礎內時
六、防雷器
是用來防護雷電產生的過電壓波。
防雷器與被保護設備并聯,裝在被保護設備的電源側。
閥型避雷器:正常電壓時,閥片的電阻很大;過電壓時,閥片的電阻很小
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