浪涌保护器的安装

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浪涌保护器安装技术交底

浪涌保护器安装技术交底

浪涌保护器安装技术交底
220/380V三相系统各种设备耐冲击过电压额定值(Uw)
致。

5 检查安装在电路上的SPD限压元件前端是否有脱离器。

如SPD无内置脱离器,则检查是否有过电流保护器
6 检查安装在配电系统中的SPD的Uc值应符合上表的规定要求。

7 检查SPD安装工艺和接地线与等电位连接带之间的过渡电阻。

电源SPD的测试
1 SPD运行期间,会因长时间工作或因处在恶劣环境中而老化,也可能因受雷击电涌而引起性能下降、失效等故障。

因此需定期进行检查。

如测试结果表明SPD劣化,或状态指示指出SPD失效,应及时更换。

2 泄漏电流Iie的测试
除电压开关型外,SPD在并联接人电网后都会有微安级的电流通过,如果此值偏大,说明SPD性能劣化,应及时更换。

可使用防雷元件测试仪或泄漏电流测试表对限压型SPD的Iie值进行静态试验。

规定在0.75U1mA下测试。

首先应取下可插拔式SPD的模块或将线路上两端连线拆除,多组SPD应按图所示连接逐一进行测试。

测试仪器使用方法见仪器使用说明书。

页数共。

安装浪涌保护工艺

安装浪涌保护工艺

安装浪涌保护是为了防止电气设备在雷击、电网干扰或其他突发电压过载情况下受到损害。

以下是一般的浪涌保护工艺步骤:
1.系统分析:进行电气系统评估和分析,确定可能存在的浪涌风险和需保护的设备。

分析系统的电压等级、对地接地方式以及设备的敏感性等因素。

2.选择合适的浪涌保护器:根据系统分析结果和设备的保护要求,选择适用的浪涌保护器。

浪涌保护器可以是插拔式保护器、熔断器、浪涌吸收器等,应根据实际情况决定采用哪种类型和规格。

3.安装位置:根据设备的特点和浪涌保护器的要求,确定合适的安装位置。

一般来说,浪涌保护器应尽量靠近需保护设备,以最大程度地减少过电压对设备的影响。

4.连接和接地:确保浪涌保护器正确连接到电气系统中,与电源线、地线等进行正确的接触。

保证浪涌保护器与地线之间短而直接的连接路径,以便迅速将过电压引入地,保护设备安全。

5.测试和监测:在安装完毕后,进行测试和监测以确保浪涌保护器的正常工作。

测试可以包括浪涌电流传导测试、电阻测试和保护器动作测试等,以验证其性能和效果。

6.定期维护和检查:定期检查和维护浪涌保护系统,确保设备的可靠性和稳定性。

这可以包括定期更换保护器、清理接触点、检查接地电阻等。

请注意,在安装浪涌保护器时,应遵守相关的电气安全标准和规范,确保施工过程安全可靠。

此外,需要提醒您请由专业电工或工程师来执行浪涌保护的设计和安装工作。

浪涌保护器接线方法

浪涌保护器接线方法

浪涌保护器接线方法浪涌保护器是一种电力设备,用于保护电气设备免受电压突变和浪涌的损害。

它通过限制传输到设备的过电压,将其维持在安全工作范围内,从而保护设备免受损坏。

下面将介绍浪涌保护器的接线方法。

首先,浪涌保护器需要连接到电源系统的进线。

通常,浪涌保护器是安装在配电箱中的,因此需要将其接线到电源系统的进线配线柜或其他合适的位置。

接下来,需要连接浪涌保护器的工作电线。

这些电线是从保护器连接到需要保护的电气设备的电源线。

可以使用适当规格的电缆或电线将浪涌保护器与设备连接起来。

在接线时,应根据浪涌保护器的技术参数和设备的电源要求来选择正确的电线规格。

一般来说,电线的截面积应足够大,以确保电流可以顺利通过,并且能够承受设备的额定电流。

另外,还需要考虑浪涌保护器的接地。

良好的接地可以帮助将过电压引导到地面,从而提高保护装置的效果。

通常,浪涌保护器都有一个接地端口,需要使用适当的电线将其与地面接地系统连接起来。

在接地时,应确保接地电线的长度尽可能短,并且与其他电缆或设备的接触面积尽可能大。

这将有助于提供更好的接地效果,从而提高浪涌保护器的性能。

在接线完成后,还需要测试浪涌保护器的性能。

可以使用专业的测量工具对保护器进行测试,以确保其正常工作。

通常,测试包括检查过电压保护能力、响应时间和接地效果等。

浪涌保护器的接线方法取决于具体的设备和应用场景。

因此,在进行接线之前,应仔细研究设备的技术参数和相关规范,确保按照正确的接线方法进行安装。

同时,建议寻求专业人员的帮助,以确保安装的正确性和可靠性。

总之,浪涌保护器的接线方法是将其连接到电源系统的进线,并通过适当的电缆或电线连接到需要保护的设备。

接地也是非常重要的,应确保接地电线的长度尽可能短,并且与其他电缆或设备的接触面积尽可能大。

最后,还需要进行性能测试,以确保浪涌保护器的正常工作。

浪涌保护器安装标准

浪涌保护器安装标准

浪涌保护器安装标准一、引言近年来,随着电气设备的普及和电力系统的快速发展,浪涌保护器的重要性愈发突显。

浪涌保护器作为一种电力设备的保护装置,能有效地保护电气设备免受浪涌电流的损害。

本文将探讨浪涌保护器的安装标准,以确保其正常运行并为电力系统提供稳定保护。

二、安装位置选择在浪涌保护器的安装过程中,选择合适的安装位置至关重要。

1. 主机房主机房是一个理想的安装位置,因为主机房能提供相对较为集中的供电设备。

将浪涌保护器安装在主机房可以有效地减小浪涌电流对电力系统的影响,确保系统的稳定运行。

2. 次要供电设备所在位置在次要供电设备所在位置安装浪涌保护器也是一个良好的选择。

通过密切到达供电设备的浪涌保护器,可以有效地减小浪涌电流通过电源线路进入电力系统的风险。

3. 电源线路进入的地方电源线路进入的地方是另一个可以考虑的安装位置。

在电源线路进入之前,安装浪涌保护器能够阻止浪涌电流进入电力系统,从而保护整个系统的稳定运行。

三、安装要求为确保浪涌保护器的有效安装,有以下几项基本的安装要求需要遵守。

1. 保护器与电源线路间距离浪涌保护器与电源线路之间的距离需要足够近,以便能够迅速地侦测到浪涌电流并进行保护。

一般来说,保护器与电源线路的距离不应超过50厘米。

2. 接地要求浪涌保护器的良好接地是保证其正常工作的关键。

在浪涌保护器的安装过程中,要确保接地线的质量。

接地电阻不应超过4欧姆,接地导线的截面积不应小于25平方毫米,以确保良好的接地效果。

3. 安装孔位置浪涌保护器的安装孔位置需要根据具体的安装要求进行确定。

在选择安装孔位时,需避免位于潮湿、易积尘、高温等影响其正常工作的环境中。

四、安装步骤下面是浪涌保护器的一般安装步骤,以供参考。

1. 检查设备在安装浪涌保护器之前,需要对设备进行彻底的检查。

确保浪涌保护器和相应的配件完好无损。

2. 准备工作准备好所有所需的工具和材料,包括螺丝刀、电钳、螺丝等。

同时,保持安装现场的整洁,以便安装过程更加顺利。

浪涌保护器接线图安装方法及注意事项

浪涌保护器接线图安装方法及注意事项

浪涌保护器接线图安装方法及注意事项
浪涌保护器接线方式:
安装方法及注意事项:○安装在低压主(分)配电柜或低压总开关柜内,并联在电源进线外,作为电源的第一级保护。

○电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线,接地线用不小于25mm2的多股铜线。

连接线应尽量的短、直、粗,接地电阻:R≤4Ω。

○模块结构防雷器前端应串联合适的熔断器或空开。

○安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。

○安装完毕后将模块插入到位,检查工作是否正常。

○当模块故障显示窗口指示红色时,遥信端子输出告警信号,表示防雷器发生故障,应及时更换。

○防雷器无须特别维护,只需定期检查其连接是否有松动,状态指示是否正常。

1。

浪涌保护器安装接线图

浪涌保护器安装接线图

浪涌保护器安装接线图1、什么是浪涌?答:浪涌就是超出正常工作电压的瞬间过电压2、什么是浪涌保护器?答:浪涌保护器是当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者发过电压时,能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害的电子装置。

3、开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别?答:开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作是限制过电压。

因为此,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型浪涌保护来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型浪涌保护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。

两种浪涌保护器需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。

4、与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型?答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如AMI-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线IN值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A 的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由其工作曲线IN值的不同,因此推荐使用D型。

5、是否所有的浪涌保护器前都装熔断装置?答:不是。

开关型模块由于其损坏的方式为开路,因此可不用装微型断路器等熔断装置。

电涌保护器接入模式在TN制式中,一般情况下电涌保护器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间。

但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌保护器。

只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的电涌保护器。

浪涌保护器安装注意事项

浪涌保护器安装注意事项浪涌保护器(Surge Protector)是一种电子元件,用于保护电子设备不受电源突波或浪涌等变动的侵害,尤其适用于频繁发生电力波动的环境,如雷击、电弧焊等。

浪涌保护器可以在电路中直接插入,起到减小电源噪声、保护电路、提高设备的可靠性、延长设备寿命的作用。

然而,浪涌保护器的安装过程也需要注意一些事项。

本文将针对浪涌保护器的安装进行详细介绍,希望能够对读者在安装浪涌保护器时提供帮助。

一、安装地点要选择合适的位置浪涌保护器的安装位置应尽可能靠近被保护设备,可以选择在电源插座上插入浪涌保护器,也可以选择在设备进线处。

此外,浪涌保护器应离设备尽可能近,一般不得超过30厘米,这样可以在最大程度上减小浪涌电流的影响。

二、选择合适的保护器在选择浪涌保护器时,应根据被保护设备的额定电压及额定电流、工作环境条件等进行选择。

不同的浪涌保护器有着不同的电压和电流等级,需要根据需求进行选择。

三、安装过程中需要先断电在安装浪涌保护器之前,需要先断掉电源,以避免给自己带来不必要的伤害。

在装配或安装开放式或可接触的电路板时,应用感性或电容面板直接接地,以排除静电。

四、正确插入浪涌保护器在安装浪涌保护器时,需要仔细查看浪涌保护器的插头型号及接地端和端子的配对关系,防止接错接反。

五、对于多重保护器的安装如果需要安装多个浪涌保护器,应注意它们的连接顺序。

应当先连接离电源近的保护器,这可以防止电源在浪涌保护器串联时增加电源噪声。

六、注意保护器的接地在安装浪涌保护器时,接地是非常关键的一步。

接地电阻应不大于4Ω,接地引线应尽可能短,这样有助于减小浪涌电流的影响。

七、注意防护器的维护安装好浪涌保护器后,应注意维护。

定期检查浪涌保护器的状态,如果有损坏或需要更换的,应及时替换;维护保护器的接地,保证浪涌保护器的有效工作。

结论浪涌保护器在电子设备中有着非常重要的应用,正确的安装过程能够起到保护设备、减小电源噪声、提高设备的可靠性、延长设备寿命的作用。

浪涌保护器安装接线图

浪涌呵护器装配接线图1. 什么是浪涌?答:浪涌就是超出正常工作电压的刹时过电压2. 什么是浪涌呵护器?答:浪涌呵护器是当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰忽然产生尖峰电流或者发过电压时,能在极短的时光内导通分流,从而防止浪涌对回路中其他装备的伤害的电子装配.3.开关型浪涌呵护器和限压型浪涌呵护器的差别?答:开关型浪涌呵护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放才能大,在线路上应用的重要感化是泄放雷电能量;限压型浪涌呵护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放才能小,但其过电压制制才能好,在线路上应用的重要作是限制过电压.因为此,一般在建筑物进口处选用如Asafe系列的开关型浪涌呵护来泄放雷电能量,然后,在后级电路应用如AM系列的限压型浪涌呵护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压.两种浪涌呵护器需合营应用,方能包管配电线路中装备的安然.4.与浪涌呵护器相合营的微型断路器若何选型?答:Asafe开关型模块因为其破坏方法为开路,是以可以不必装微型断路器;第一级模块,如AMI-40,须要选用63A的分断电流才能为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,须要选用32A的分断电流才能为6.5KA的C.D型微型断路器,因为其工作曲线IN值的不合,是以推举应用D型;第三级模块,如AM3-10,须要选用16A的分断电流才能为4.5KA的C.D型微型断路器,由其工作曲线IN值的不合,是以推举应用D型.5. 是否所有的浪涌呵护器前都装熔断装配?答:不是.开关型模块因为其破坏的方法为开路,是以可不必装微型断路器等熔断装配.电涌呵护器接入模式在TN制式中,一般情形下电涌呵护器只需作共模接法,即接于相线中性线与呵护地线之间.但在TN-S制式的肇端地位,中性线与呵护地线之间无须接入电涌呵护器.只有对A级防雷等级中的第三.四级和B级防雷等级中的第三级上的特殊重要装备的电源端口,才需做差模接入,即增长接于相线与中性线之间的电涌呵护器. 在TT制式中,当第一级电涌呵护器位于漏电呵护器之后,可作上述共模接法.当第一级电涌呵护器位于漏电呵护器之前,且高压体系为中间点接地体系,电涌呵护器应作“3+1”接法,即三个相线对中性线各接一个电涌呵护器,中性线对呵护地线再接一个电涌呵护器.在IT制式中,电涌呵护器只作共模接法.浪涌呵护器也称为防雷器,是一种为各类电子装备.仪器内心.通信线路供给安然防护的电子装配.尺度浪涌呵护器会未来自电源插座的电流输送给电源板上插接的多个电气和电子装备.假如产生浪涌或尖峰,使电压超出了可接收的级别,浪涌呵护器能在极短的时光内导通分流,从而防止浪涌对回路中其他装备的伤害.依据所选择的浪涌呵护器和预期的情形影响,呵护体系的电源和装备所需的呵护措施被分为三级.B类浪涌呵护器:标称放电电流In,冲击电压1.2/50 μs 冲击电压和最大冲击电流Iimp 的实验,Iimp 的波形为10/350 μsUp 最大4kv(IEC61643-1;IEC 60664-1)C类浪涌呵护器:标称放电电流In,冲击电压1.2/50 μs 冲击电压和最大冲击电流Iimp 的实验,Iimp 的波形为8/25msD类浪涌呵护器:进行混杂波合(开路电压1.2/50 μs 冲击电压,邓路电流8/25 μs)实验浪涌呵护器的好与否直接关系到装备的全安问题,是以在拔取浪涌呵护器以几点可参考:箝位电压——这暗示将导致MOV接通地线的电压值.箝位电压越低,暗示呵护机能越好.此UL标称值有三个呵护程度——330伏.400伏和500伏.平日,箝位电压超出400伏就太高了.能量接收/耗散才能——此标称值暗示浪涌呵护器在销毁前可以或许接收若干能量,单位为焦耳.其数值越高,呵护机能就越好.您购置的呵护器的这一标称值至少要在200至400焦耳之间.若要获得更好的呵护机能,应当查找此标称值在600焦耳以上的产品.响应时光——浪涌呵护器不会连忙断开;它们对电涌做出响应会有略微的延迟.响应时光越长,暗示盘算机(或其他装备)将遭遇浪涌的中断时光越长.请购置响应时光低于一毫微秒的浪涌呵护器.此外,您还应当购置具有指导灯的呵护器,以便断定呵护元件是否在起感化.在遭遇多次电涌之后,所有MOV都将会销毁,但是呵护器仍然会作为一个电源板而工作.没有电源指导灯,就无法得知呵护器是否仍然在正常工作.。

浪涌保护器的安装技术

先生就发 明 了原始 的避 雷针 , 找到 了直接雷击防护方法 , 并建 设备 工作 电源前。 由于 首次 雷击是波形 1/5  ̄ 03 0 S的电流波, P 03 0 S的电压开关型 S D 雷 P( 立 了最早 的防雷理论 。 随着微 电子技术的飞速发展 , 人们逐 步 第一级 S D应选用测试波形 1/5  ̄ ,第 二级 以后 的 S D可 以选 用测 试波形 为8 P , 认识到仅有 防直击雷设 施不能有效地预 防雷电波侵入雷击事 电波 放 电器 )
当没有浪涌 时为高阻抗,但 随浪涌电流和 电压 的增加其阻抗 在 L Z B与 L Z PO P 1区界面处安装的 S D,应采用首次 以 P
PO P 1区界 会不断减少。 各类 S D利用各元件的特性, P 组装成具有 电压开 后雷击的雷电流参量进行估算 。安装在 L Z B与 L Z
关、 限压或这两种特性兼有的混合 型 S D, 国内外 已有相应 面处 S D的通流容量 , P 现 P 各类防雷建筑物在 T —c系统及单相 N 的产 品供应。 பைடு நூலகம்3 电源 S D的选择 P 对一般低压 输配电系统 雷电波侵入 的防护,根据被保 护
P 1/5 1  ̄ 见表 1 。 发 生的瞬间( 微秒或纳秒级 )将被 保护 区域 内的所有被保护 系统 中第 一级 S D的通流容量(03 0 S波形 ) ,
对象( 设备、 线路等 ) 接入 等电位 系统 中, 从而将 回路 中的瞬态 过 电压幅值 限制在设备能够承受的范围内,这种 回路包括 了 供 电系统 的有源线路和信号传输线。S D元件分 电压开关型 P
. 雷电波侵入 已成为预 防雷电灾害必不少的措施 。 此, 对 强制 性 31 通流容量的选择
国家标准《 建筑 物防 雷设计 规范》 G 5 0 7 9 ) ( B 0 5 —4 要求建筑 物

浪涌保护器怎么接 浪涌保护器接线图

浪涌保护器怎么接浪涌保护器接线图浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。

当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

有关“浪涌保护器怎么接浪涌保护器接线图”的详细说明。

1.浪涌保护器怎么接一、电源线路浪涌保护器的安装方法(一)电源线路的各级浪涌保护器应分别安装在线路进入建筑物的入口、防雷区的界面和靠近被保护设备处。

各级浪涌保护器连接导线应短直,其长度不宜超过0.5m,并固定牢靠。

浪涌保护器各接线端应在本级开关、熔断器的下桩头分别与配电箱内线路的同名端相线连接,浪涌保护器的接地端应以最短距离与所处防雷区的等电位接地端子板连接。

配电箱的保护接地线(PE)应与等电位接地端子板直接连接。

(二)带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器采用接线端子与接线柱连接。

2.浪涌保护器接线图不同的场合有不同的用电需求,所以衍伸出来很多的电源系统,除了我们常见的单相系统外,还有TT系统、TN-C系统、TN-S系统等,因此浪涌保护器也开发了不同的型号来对应这些电源系统。

单相系统中浪涌保护器的接线图,2P浪涌保护器都是以此为标准设计的,单相三线,上面两孔L口接火线,N口接地线,下面的PE口接地线。

TT系统中浪涌保护器的接线图,TT系统是电源系统有一点直接接地。

设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关的系统。

科佳电气产品中的3P+1浪涌保护器都是以此为标准设计的,三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的N口接PEN线,右侧的PE接地线。

TN-C系统中浪涌保护器的接线图,TN-C系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统,适用于无爆炸危险和安全条件较好较好的场所。

科佳电气产品中的3P浪涌保护器都是以此为标准设计的,三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的PE口接PEN线。

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浪涌保护器的有关知识和安装
电涌保护器(SPD )工作原理和结构
电涌保护器(SurgeprotectionDevice )是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。

11.2.3.(1.过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。

这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点时灭弧性能差。

改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F 作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。

2.气体放电管:
它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar )的玻璃管或陶瓷管内组成的。

为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。

这种充气放电管有二极型的,也有三极型的,
气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频而授电流In;冲击而授电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)
气体放电管可在直流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)
在交流条件下使用:Udc≥1.44Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值)
3.压敏电阻:
它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。

它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。




Ub
4.
9



(4)反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的最大电压,在此电压下管子不应击穿。

此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的最高运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态。

(5)最大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的最大反向电流。

(6)响应时间:10-11s
5.扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作
用。

扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰),而对线路正常传输的差模信号无影响。

这种扼流线圈在制作时应满足以下要求:
1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。

2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。

3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。

4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。

1/4
)的


,
L1L2L3+PEN(二者合一)
是合一的。

在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。

当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。

但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。

另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,因此,我国《爆炸危险环境电力设备设计规范》中明确规定:在1、10区爆炸危险环境中不能采用TN-C系统。

同时由于PEN线在同一建筑物内往往相互有电气连接,当PEN线断线或相线直接与大地短路时,都将呈现相当高的对地故障电压,这时可能扩大事故范围。

b)TN-S系统:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线)整个系统的中性导体和保护导体是分开的。

在TN-S系统中,保护线与中性线分开,具有TN-C系统的优点,
但价格较贵。

由于正常情况下PE线不通过负荷电流,与PE线相连的电气设备金属外壳不带电位,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于有爆炸危险的
N
N

地.
3.IT系统是中性点不接地或经1kΩ阻抗接地,其他用电设备单独接地.通常不引出N线.
术语重复接地
浪涌保护器安装规则
1.尽可能安装在建筑物入口处。

2.应尽量靠近被保护设备。

3.SPD的连接线尽可能短和直。

4.在入口处安装一个SPD1后,第二个SPD2应靠近设备安装。

5.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于入口处,Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于安装在靠近设备处。

6.SPD安装在雷电防护区(LPZ)的交界处。

电源线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
1电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前。

第二级???????限压型??????????????10?????????????????16
--------------------------------------------------------------
第三级???????限压型???????????????6?????????????????10
--------------------------------------------------------------
第四级???????限压型???????????????4??????????????????6
--------------------------------------------------------------
注:混合型SPD?参照相应保护级别的截面积选择。

天馈线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
1天馈线路浪涌保护器SPD应串接于天馈线与被保护设备之间,宜安装在机房内设备附近或机架上,也可以直接连接在设备馈线接口上。

2天馈线路浪涌保护器SPD的接地端应采用截面积不小于6mm2的铜芯导线就近连接到直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)
上的最高工作电压的1.2倍,下表提供了常见电子系统的参考值。

O
电源SPD的布置
在,。

n
电信和信号网络SPD的布置
1连接于电信和信号网络的SPD其电压保护水平Up和通过的电流Ip应低于被保护的信息技术设备(ITE)的耐受水平。

2在LPZ0
A 区或LPZO
B
区与LPZ1区交界处应选用Ⅰimp值为0.5kA~2.5kA(1o/350us
或10/250us)的SPD或4kV(10/700us)的SPD;在LPZ1区与LPZ2区交界处应选用Uoc 值为0.5kV~10kV(1.2/50us)的SPD或0.25kA~5kA(8/2ous)的SPD;在LPZ2区与LPZ3区交界处应选用0.5kV~1kV(1.2/50us)的SPD或0.25kA~0.5kA(8/20us)的SPD。

3网络入口处通信系统的SPD,尚应满足系统传输特性,如比特差错率(BER)、带宽、频率、允许的最大衰减和阻抗等。

对用户的IT系统,应满足BER、近端交扰(NEXT)、允
许的最大衰减和阻抗等。

对有线电视系统,应满足带宽、回波损耗、450Hz时允许最大衰减和阻抗等特性参数。

4信号电涌保护器(SPD)原则上应设置在金属线缆进出建筑物(机房)的防雷区界面处,但由于工艺要求或其他原因,受保护设各的安装位置不会正好设在防雷区界面处,在这种情况下,当线路能承受所发生的电涌电压时,也可将信号电涌保护器(SPD)安装在保护设备端口处。

信号电涌保护器(SPD)与被保护设备的等电位连接导体的长度应尽可能短,以减少电感电压降对电压保护水平的影响。

导线连接过渡电阻应不大于0.03Ω。

SPD的检查


出Iie值时,一般不应大于20uA。

注:SPD泄漏电流在线测试方法在研究中,一般认为由于存在阻性电流和容性电流,其值应在1mA级范围内。

3直流参考电压(U1mA)的测试
a)本试验仅适用于以金属氧化物压敏电阻(MOV)为限压元件且无其他并联元件的
SPD。

主要测量在MOV通过lmA直流电流时,其两端的电压值。

b)将SPD的可插拔模块取下测试,按测试仪器说明书连接进行测试。

如SPD为一件
多组并联,应用图2所示方法测试,SPD上有其他并联元件时,测试时不对其接通。

c)将测试仪器的输出电压值按仪器使用说明及试品的标称值选定,并逐渐提高,直
至测到通过1mA直流时的压敏电压。

d)对内部带有滤波或限流元件的SPD,应不带滤波器或限流元件进行测试。

注:带滤波或限流元件的SPD测试方法在研究中。

e)合格判定:当U1mA值不低于交流电路中U。

值1.86倍时,在直流电路中为直流电压1.33至1.6倍时,在脉冲电路中为脉冲初始峰值电压1.4至2.0倍时,可判定为合格。

也可与生产厂提供的允许公差范围表对比判定。

防雷装置检测原始记录表
电涌保护器(SPD)检测表
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