电源防雷模块接线图

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基站电源防雷器(SPD)接线方式

基站电源防雷器(SPD)接线方式

普通并联式接线方式与采用凯文式接线方式对设备保护效果的不同
A点为交流配电箱。 B点为机房接地母排。 假设A点到防雷箱的距离为1米,则L1的电感量大约为1uH。 假设防雷箱到B点的距离为5米,则L2的电感量大约为5uH。 开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=L1的残压+防雷箱的残压+L2的残压,并不仅仅 是防雷箱的残压。 假设通过防雷箱的雷电流为20KA: 防雷箱的残压为1500V L1的残压=L1*di/dt=1uH*20KA/10uS=2KV L2的残压=L2*di/dt=5uH*20KA/10uS=10KV 则最终开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=2+1.5+10KV=13.5KV。 远远大于防雷箱的1500V电压,也远远超过开关电源2500V的耐压,结果失去了防雷的保护效果, 导致开关电源会因雷击损坏。
基站电源(380V/220V)防雷器 (SPD)接线方式
防雷器图例及接线方式要求
局站防雷接地设计5098-2005第9.2.4条规定
局站防雷接地设计5098-2005第9.2.7条规定,凯文接线会造成供电系统中断要慎用
什么是SD这一名词英语全称是surge protectiye device其译意为电涌保护器,是限制雷电反 击、侵入波、雷电感应和操作过电压而产生的瞬时过电压和泄放电涌电流(沿线路传 送的电流、电压或功率的暂态波。其特性是先快速上升后缓慢下降)的器件。 一端口SPD与被保护电路并联,能分开输入和输出端,在这些端子之间设有特殊的串 联阻抗; 二端口SPD有两组输入和输出端子,在这些端子之间有特殊的串联阻抗; 电压开关型SPD在没有电涌时具有高阻抗,有电涌电压时能立即变成低阻抗,电压开 关型SPD常用的元件有放电间隙、气体放电管、闸流管(硅可控整流器)和三端双向 可控硅开关元件。这类SPD有时也称“短路型SPD”; 电压限制型SPD在没有电涌时具有高阻抗但随着电涌电流和电压的上升其阻抗将持续 地减小。常用的非线性元件有压敏电阻和抑制二极管,这类SPD有时也称为“箝位型 SPD”; 复合型SPD是由电压开关型元件和电压限制型元件组成的,其特性随所加电压的特性 可以表现为电压开关型、电压限制型或两者皆有。 无限流元件的SPD在信息线路中的使用只有一个或数个用于限制过电压的元件,而无 限流元件;有限流元件的SPD在信息线路中使用既有限制过电压的元件,又有限流元 件。 SPD限压元件可分为电压开关型和限压型

电源防雷器选型表

电源防雷器选型表

L1/L2/L3-PE
环境温度:-40℃~+85℃; 相对湿度:≤95%
安装在 35mm 导轨上
故障指示:正常/绿色 故障/红色
6-25mm²
90×72×69mm 4
90×72×69mm 4
90×36×69mm 阻燃/红色
IP20 2
90×36×69mm 2
90×54×69mm 3
版权所有,侵权必究
L1/L2/L3-PE
环境温度:-40℃~+85℃; 相对湿度:≤95%
安装在 35mm 导轨上
故障指示:正常/绿色 故障/红色
6-25mm²
90×72×69mm 4
90×72×69mm 4
90×36×69mm 阻燃/红色
IP20 2
90×36×69mm 2
90×54×69mm 3
5、第四级(末级)交流防雷器 20KA
第8页共8页
(4P)
代码
A
L1,L2,L3-N N-PE (3+NPE) B
L,N-PE (2P)
C
L-N.N-PE (1+NPE)
D
L1,L2,L3-PE (3P)
3P
二、 防雷分级
一、通流容量选择 应根据国家标准 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000 版)和 GB50343-2004《建筑物 电子信息系统防雷技术规范》中规定的建筑物防雷等级要求进行选用。 电源线路浪涌保护器标称放电电流参数值


电流(kA)
10/350μs 8/20μs 8/20μs 8/20μs 8/20μs 8/20μs
≥20kA
≥80kA ≥40kA ≥20kA ≥10kA ≥10kA

华为电源防雷接地规范

华为电源防雷接地规范

通信电源防雷与接地安装规范拟制:xxx日期:1999-07审核:__接地工作小组__日期:1999-08~09 _____________________________________________ 规范化审查:_______________日期:__________ 批准:___________________日期:__________更改信息登记表规范名称: 规范编码:1.目的2.适用范围3. 引用/参考标准4.定义5.基本要求6.接地安装7.注意事项8.附录接地电阻的测量方法1、目的规范通信电源装机时的防雷与接地工作,确保通信电源具备正常的防雷、浪涌保护和防电击功能。

2、适用范围2.1 本规范规定了实现通信电源防雷与接地功能的要求和方法。

对于其它类似的低压电气装置,如电力操作电源、铁路信号电源、接入网电源等,亦可参考执行。

2.2 在制定本规范时,已注意到同现行国家相关标准的原意保持一致。

若在执行过程中发现本规范与国家现行相关标准矛盾时,应以国家标准为准,并及时向公司主管部门报告。

2.3 若执行本规范个别条文有困难时,应在开机运行前充分论述理由,提出采取措施的报告,报公司主管部门审批。

2.4 本规范解释权属深圳市华为电气股份有限公司。

3、引用/参考标准IEC 61024 Protection of structures against lightningIEC 1312 Protection against lightning electromagnetic impulseIEC 60364-4-41 建筑物电气装置安全防护电击防护YD 2011-93 微波站防雷与接地设计规范YDJ 26-89 通信局(站)接地设计暂行技术规定(综合楼部分)YD/T 994-1998 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法DL/T 621-1997 交流电气装置的接地DL 548-94 电力系统通信站防雷运行管理规程YD 5078-98 通信工程电源系统防雷技术规定4、定义4.1 接地体(earthing electrode)埋入地中并直接与大地接触的金属导体。

凯文接线法

凯文接线法

避雷器的凯文式接法凯文接法的应用根据GB50057-94(2000年版)《建筑物防雷设计规范》第6.4.4条的要求:为使最大电涌电压足够低,其两端的引线应做到最短。

当引线长,产生的电压大,可能时,也可采用图中的c、d图接线(图c即为凯文式接线)。

1. 根据GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第5.4.1.5条的要求:浪涌保护器连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。

2. 根据YD/T5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》第5.0.3条的要求:电源用箱式SPD接线端子与相线和零线之间的连接线长度,若接线上却有困难,可视具体情况适当放宽连接线长度,但其截面积应适当增大;SPD接地线的长度应小于1m,且应就近接地。

根据以上标准规范的要求,安装防雷箱时,选择安装位置和布线方式都要尽量使其两端的引线做到最短,其目的就是为了减少过长的引线而引入的额外的残压对设备的危害,避免降低SPD对设备的保护效果。

下面我们举例说明采用普通并联式接线方式与采用凯文式接线方式对设备保护效果的不同:A点为交流配电箱。

B点为机房接地母排。

假设A点到防雷箱的距离为1米,则L1的电感量大约为1uH。

假设防雷箱到B点的距离为5米,则L2的电感量大约为5uH。

开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=L1的残压+防雷箱的残压+L2的残压,并不仅仅是防雷箱的残压。

假设通过防雷箱的雷电流为20KA:防雷箱的残压为1500VL1的残压=L1*di/dt=1uH*20KA/10uS=2KVL2的残压=L2*di/dt=5uH*20KA/10uS=10KV则最终开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=2+1.5+10KV =13.5KV。

远远大于防雷箱的1500V电压,也远远超过开关电源2500V的耐压,结果失去了防雷的保护效果,导致开关电源会因雷击损坏。

A点为交流配电箱。

B点为机房接地母排。

采用凯文式接法后,虽然A点到防雷箱的距离为6米。

建筑防雷接地系统安装与识图(高教课件)

建筑防雷接地系统安装与识图(高教课件)

专业课件
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第二节 建筑物防雷工程图识读
建筑避雷带、均压 环与引下线连接示
意图
专业课件
35
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第二节 建筑物防雷工程图识读
基础底板钢筋平面连接示意图
专业课件
36
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第二节 建筑物防雷工程图识读
总等电位母线排
总等电位联结(MEB)箱图
专业课件
37
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第二节 建筑物防雷工程图识读
▪ 使用接地电阻测量仪时,沿被测接地体E',将电位探测针P'和电流探 测针C’,依直线彼此相距20m插入地下,且电位探测针P'系插于接地 体E'和电流探测针C'之间。用专用导线将E'、P'和C'联于仪表相应的 端钮,如图7-2-1所示。
专业课件
10
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第一节 建筑防雷接地系统基础知识
❖2、接地电阻的测量
接地装置即散流装置,其 作用是将雷电流通过引下 线引入大地。接地装置由 接地线和接地体组成。
专业课件
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第一节 建筑防雷接地系统基础知识
避雷针是安装在建筑物突出部位或独立 安装的针型金属导体。通常采用镀锌圆 钢或镀锌钢管制成,所用圆钢及钢管直 径依针长不同而不同。
避雷带是沿建筑物易受雷击的 部位装设的带形导体。一般用 镀锌圆钢或镀锌扁钢制成。
低压架空电力线路 零线重复接地
低压进户绝缘子铁脚
第一类防雷建筑物(防直击雷及雷电波侵入)
第一类防雷建筑物(防感应雷)
建筑物防雷装置
第二类防雷建筑物(防直击雷与感应雷共用及雷电波侵入)
第三类防雷建筑物(防直击雷)
烟囱、水塔接地

凯文接线法说明

凯文接线法说明

避雷器的凯文式接法凯文接法的应用为使最大电涌电压足够低,其两端的引线应做到最短。

当引线长,产生的电压大,可能时,也可采用图中的c、d图接线(图c即为凯文式接线)。

1. 浪涌保护器连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。

2. 电源用箱式SPD接线端子与相线和零线之间的连接线长度,若接线上却有困难,可视具体情况适当放宽连接线长度,但其截面积应适当增大;SPD接地线的长度应小于1m,且应就近接地。

根据以上标准规范的要求,安装防雷箱时,选择安装位置和布线方式都要尽量使其两端的引线做到最短,其目的就是为了减少过长的引线而引入的额外的残压对设备的危害,避免降低SPD对设备的保护效果。

下面我们举例说明采用普通并联式接线方式与采用凯文式接线方式对设备保护效果的不同:A点为交流配电箱。

B点为机房接地母排。

假设A点到防雷箱的距离为1米,则L1的电感量大约为1uH。

假设防雷箱到B点的距离为5米,则L2的电感量大约为5uH。

开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=L1的残压+防雷箱的残压+L2的残压,并不仅仅是防雷箱的残压。

假设通过防雷箱的雷电流为20KA:防雷箱的残压为1500VL1的残压=L1*di/dt=1uH*20KA/10uS=2KVL2的残压=L2*di/dt=5uH*20KA/10uS=10KV则最终开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=2+1.5+10KV =13.5KV。

远远大于防雷箱的1500V电压,也远远超过开关电源2500V的耐压,结果失去了防雷的保护效果,导致开关电源会因雷击损坏。

A点为交流配电箱。

B点为机房接地母排。

采用凯文式接法后,虽然A点到防雷箱的距离为6米。

而开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=防雷箱的残压。

也就是说把L1和L2的长度变为0。

假设通过防雷箱的雷电流为20KA:防雷箱的残压为1500V。

L1的残压=L1*di/dt=0uH*20KA/10uS=0KV。

L2的残压=L2*di/dt=0uH*20KA/10uS=00KV。

03d5013_防雷及接地装置安装图集资料

03d5013_防雷及接地装置安装图集资料
八、防雷及接地装置设计施工安装图集
防雷及接地装置设计施工安装图集
图名 电气设备接地安装方法 (1) 图号
D Q 8 -1
说 明 1. 电 动 机 接 线 盒 内 有 接 地 端 子 需 要 做 接 地 连 接 。 2. 变 压 器 接 地 线 与 接 地 干 线 连 接 部 分 应 采 用 螺 栓 连 接 3.每个电气装置 的 接 地 应 以 单 独 的 接 地 线 与 接 地 干 线 相 连 接, 不 得 在 一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。
·644 ·
防雷及接地装置设计施工安装图集
图名
电气装置接地系统的形式
图号
D Q 8 -5
说 明
T ———外露 导 电 部 分 直 接 接 地, 与 电
电气装置 的 接 地 系 统分 TN 、TT 、IT3 源的接地无关;
种型式,这些文字符号的意义是:
N ———外露导电 部 分 与 电 源 的 中 性 点
T N —C 系 统———在 全 系 统 内 N 线 和
分对地的关系;
PE 线合为一根线 (PE N 线);
TN —C —S 系 统———在 全 系 统 内, 仅 在 前 一部分 N 线和PE 线合为一根线。
·645 ·
防雷及接地装置设计施工安装图集
图名
高层建筑一、二类防雷 装置安装示意图
图号
D Q 8 -6
防雷及接地装置设计施工安装图集
图名
电线管接地安装方法 (1)
图号
D Q 8 -3
说 明 1.镀锌的钢导管、 可 挠 性 导 管 和 金 属 线 槽 不 得 熔 焊 跨 接 接 地 线,以 专 用 接 地卡距接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4m m2 。 2.当非镀锌钢导 管 采 用 螺 纹 连 接 时, 连 接 处 的 两 端 焊 跨 接 接 地 线;当 镀 锌 钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。

天盾防雷产品M40B系列说明书

天盾防雷产品M40B系列说明书

Techwin 防雷产品说明书M40B 系列产品——M40B2M40B1+N M40B3M40B4M40B3+N欢迎购买天盾防雷产品,选择天盾,选择安全!安全指南◆仅允许专业技术人员根据本说明书进行安装、维护、更换防雷产品◆安装必须在断电情况下进行◆请定期检查防雷器工作状态,一旦防雷器失效,请及时更换开箱检查防雷器、说明书、保修卡产品概述M40B 系列产品主要用于配电系统C 级防护,用于保护电气电子设备免受雷电电磁脉冲感应电压、操作瞬态和谐振(<100µs )过电压的影响,广泛应用于通信设备、电气、电器、电力设备、安防监控、交通、工控、航空等领域电源保护。

该系列产品具有响应时间特别快,残压低,及时脱扣等特点,并且阻燃级别达到V-0级,最大程度上杜绝火灾发生,起到安全防护作用。

主要技术指标指标型号M40B2M40B1+NM40B3M40B4M40B3+N工作电压(Un )380V AC/单相220V AC最大持续工作电压(Uc )385V AC 标称放电电流(In )20kA 最大通流容量(Imax )40kA 保护水平(Up ) 1.7kV 响应时间(Ta )M40B25ns NPE40/100ns//100ns外形尺寸90*36*65mm90*54*65mm90*72*65mm工作环境温度-40~+85℃,相对湿度≤95%(25℃)保护等级IP20安装流程安装环境请确保处于室内或者防水箱内避免阳光直接照射避免安装在剧烈震动场所,应安装于DIN35mm 导轨之上确保防雷器工作电压符合系统实际工作电压确保防雷器能可靠接地,并且工频接地电阻符合相关规范要求安装准备工具:十字螺丝刀、一字螺丝刀、剥线钳等各一把辅材规格数量作用断路器32-40A (单相1片;三相3片)1套安装在防雷器之前L 、N 连接线≥6mm 2各1根长度根据现场情况而定PE 连接线≥10mm 21根就近接地遥信线≥0.05mm 2(30AWG )3根用于监测防雷模块工作状态标准导轨固定件35mm 导轨安装2个固定防雷器安装导轨DIN35mm 1根长度根据实际情况而定螺钉M42颗固定导轨安装步骤1、截取合适长度导轨,用螺钉将导轨固定在安装面板上2、分别将防雷器与断路器固定在导轨上3、分别将L 、N 、PE 等按照图示进行连接4、完成遥信干接点连接接线示意图M40B4(M40B3没有零线N-PE模块)接线示意图M40B3+N接线示意图M40B2接线示意图M40B1+N接线示意图常见故障常见故障可能原因处理方法防雷器显示窗口为红色防雷器因雷击或者其他外力损坏联系防雷厂家或者代理商更换防雷器遥信接通后报警或线路不通遥信接线错误或者防雷器损坏请参考说明书采用正确的遥信接线方法或者确认防雷器是否损坏漏电保护器频繁跳闸防雷器漏流过大更换防雷器如需更详细技术信息,欢迎来电咨询181-****2658深圳市天盾雷电技术有限公司中国·深圳518118地址:深圳市坪山新区大工业区金兰路华丰高新产业园D栋四楼电话:+86-755-86131079传真:+86-755-86131076网址:。

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DM7
宽度为30-36mm,35mm导轨安装方式标准模块。标称放电电流60-80kA,放电间隙型,适用于零线(N)-地线(PE)之间的保护。
电源防雷模块接线图
注:若图3、图5中防雷模块中的远端告警输出端子未用印制板连接,则应将4个防雷模块单元的1、3依次串联后与断路器的辅助触点串联;若图4、图6中防雷模块中的远端告警输出端子未用印制板连接,则应将4个防雷模块单元的2、3依次串联后与断路器的辅助触点串联。
系列名
规格参数
DM2
宽度为18mm,35mm导轨安装方式标准模块,标称放电电流10-20kA,劣化脱离、故障色板指示,可更换模块,具备热熔断器保护,可带远程监控端子。
DM3
宽度为30-36mm,35mm导轨安装方式标准模块。标称放电电流40-60kA,劣化脱离、故障色板指示,分立底座,可更换模块,具备热熔断器保护,可带远程监控端子。
DM6
宽度为18mm,35mm导轨安装方式标准模块,标称放电电流20-40kA,放电间隙
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