SPD选择与安装

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SPD选型参考资料

SPD选型参考资料

SPD选型参考资料随着电子产品的普及和进一步发展,人们对电子设备的要求越来越高。

而对于电子设备中SPD的选型,越来越成为人们关注的焦点。

本文将会为您提供一些SPD选型参考资料,以帮助您更好地了解和选择适合的SPD。

什么是SPD?SPD全称为Surge Protective Device,即浪涌保护器。

SPD是一种用于电力系统或通信系统中保护电气设备和电线电缆的设备,它能有效地保护电器设备免受电压浪涌、雷击和静电干扰等因素的损坏。

为了有效保护电气设备,选择适合的SPD显得十分重要。

下面是一些SPD选型参考资料,有助于为您选择适合的SPD。

SPD选型参考资料1. IEC标准IEC标准是一种被广泛应用于全球的技术性标准,该标准用于规范SPD。

IEC 标准对SPD的选型、测试、安装和保养都做了详细的规定,给用户提供了有力的支持和保障。

IEC标准主要分为以下几类:•IEC 61643-11: 低压设备浪涌保护器总则•IEC 61643-21: 低压设备浪涌保护器类型和开路电压试验•IEC 61643-22: 低压设备电缆进出口浪涌保护器•IEC 61643-311: 电信领域浪涌保护器2. UL认证UL认证是美国标准和认证公司UL公司的认证,也是世界著名的第三方安全认证机构。

UL认证的SPD能够保护您的设备免受电压浪涌和过电压的伤害,并且确保SPD满足质量和安全标准。

3. 产品手册各SPD厂商的产品手册也是选择SPD时必不可少的参考资料。

通常,SPD产品手册中会包含以下内容:•SPD产品的型号、规格和工作原理•SPD的技术参数和性能指标•SPD的选型指导和安装建议•SPD的应用案例和使用注意事项通过阅读产品手册,您可以更深入地了解不同品牌的SPD产品,有助于为您的选择提供更为准确的参考。

4. 专业咨询对于一些特殊场合或特殊的电气设备,选择SPD的过程会更为复杂。

此时,最好咨询一些专业的机构,如电力公司或电气工程师,以获得更为准确和专业的SPD 选型参考资料。

【实用资料】SPD选择与安装.ppt

【实用资料】SPD选择与安装.ppt

国内市场将进一步被瓜分,各企业的市场份额会更
加分散,几大品牌所占份额也将降低。目前国内SPD市
场主要由中光、思博、DEHN、雷安等十多家企业占领。
国外品牌将加大进入中国力度,国内企业的生产规
模将进一步加大。
目前,国内SPD技术进一步向世界水平靠近,出口
额也将进一步增多。近几年,国内中光、雷讯等企业陆
SPD主要应用领域
电信、石油石化、铁路、建筑、自动化、交
通、环境工程(如水处理)等领域;
不同应用领域市场特点迥异,矿山、铁路、
军队等应用领域对产品安全性要求高,而价格敏
感度相对较弱,尽管单是铁路领域占SPD应用市
场份额就接近10%,但目前没有那家厂商在中国
铁路应用领域占据明显优势;
国外SPD品牌厂商近几年也试图对这几大领
已达到45%左;
预计到2011年,中国SPD市场规模将可能达
到六十多亿元。
SPD市场地理分布差异较大
主要集中于东部经济发达雷击较频繁的 南方地区,尤其是广东省、广西省、福建 省、贵州省等省份,南方SPD厂商众多,竞 争较为激烈,现在一些南方发达地区的二 三级城市SPD的应用都已经比较普及;
北方很多城市尚未开发,众多厂商在 北方市场只重点开发了北京、天津、河北 等北京周边地区,而东北、山西、内蒙, 以及西部的大部分地区的SPD市场基本没有 被开发出来。
工程及技术,采取以技术服务为主导,渠道为辅的营销模式,
如中光等;
第二类:主要以新产品开发,加大产品规模,借助配套企
业及行业,来拓展品牌影响力,从而增加市场份额,比如雷讯、
雷安等;
第三类: 以集中精力于自身熟悉和有关系的领域,其它领
域为辅的原则来开发市场,比如ABB、施耐德等。

SPD保护模式和安装要求

SPD保护模式和安装要求

1 对SPD的主要要求(1)安装SPD(电涌保护器)之后,在无电涌发生时,SPD不应对电气(电子)系统正常运行产生影响;(2)在有电涌发生的情况下,SPD能承受预期通过的雷电流而不损坏,并能箝制电涌电压和分走电涌电流;(3)在电涌电流通过后,SPD应迅速恢复高阻状态,切断工频续流。

2 SPD结构类型选择(1)建筑物内入口级宜选开关型SPD;(2)入口级以后级宜选电压限压型SPD;(3)也可选择内装单级或已配合好的多级SPD模块及辅助机构的SPD箱。

3 SPD基本保护模式(1)三相SPD基本保护模式共模保护(见图1):SPD接在(L-PE)间、(N-PE)间,线路与设备内电路和器件对地绝缘。

差模保护(见图2):SPD接在(L-N)间、(L-L)间,保护设备两个输入端之间的电路与器件。

差模保护很少单独用,一般用在“3+1”或“2+1”保护。

全模保护(见图3):既有共模保护又有差模保护:(L-PE)间、(N-PE)间、(L-L)间、(L-N)间,既可以防止相对地、中对地的过电压,又可避免相对中的过电压。

共差模保护:对TT、TN配电系统所要求的相线、零线、零线对地及相线对零线的共模、差模进行全方位保护,用于B、C、D级电涌保护。

(2)单相SPD基本保护模式多用在插座对路(如图4~图6所示)。

4 “3+1”SPD保护在3根L(相线)和N(中性线)之间(L-N)安装3个相同的限压型SPD,同时N(中性线)与PE(保护线)之间(N-PE)安装1个开关型SPD。

多用在TT系统,或在3根L(相线)和PE(中性线)之间安装3个相同的开关型SPD,作电源线与中性线之间的差模保护。

同时N(中性线)与PE(保护线)之间安装1个限压型SPD,多用在TN系统。

缺陷:电压抑制水平失真;响应时间不匹配;续流问题存在安全隐患。

应用范围:目前我国多用这种保护模式,特别适于TT系统。

有专家认为:TN和IT系统中也可安装选用“3+1”SPD保护模式(接线图见图7)。

低压电源系统中SPD的选择及安装位置

低压电源系统中SPD的选择及安装位置

低压电源系统中SPD的选择及安装位置、SPD的选择信息系统雷击电磁脉冲的防护应按其所处的建筑物条件、信息设备的重要程度、发生雷击事故严重程度等进行雷击风险评估,将信息系统雷击电磁脉冲的防护分为A、B、C、D四级,分别采用相应防护措施:A 级:宜在低压系统中采取3-4级SPD进行保护。

B 级:宜在低压系统中采取2-3级SPD进行保护。

C 级:宜在低压系统中采取2级SPD1行保护。

D 级:宜在低压系统中采取1级或以上SPD8行保护。

[说明]风险评估计算方法参见IEC61662:雷击损害风险的评估。

二、SPD在电源系统中的安装位置如下:(1)在LPZ0A区和LPZ0B区与LPZ1区交界面处连续穿越的电源线路上应安装符合I级分类试验的SPD如总电源进线配电柜内、配电变压器的低压侧主配电柜内、引出至本建筑物防直击雷装置保护范围以外的电源线路的配电箱内。

(2)在LPZOB区与LPZ1区交界面处穿越的电源线路上应安装符合U级分类试验的SPD如引出至本建筑物防直击雷装置的保护范围之内的屋顶风机、屋顶广告照明的电源配电箱内。

(3)当电源进线处安装的电涌保护器的电压保护水平加上其两端引线的感应电压保护不了该配电箱供电的设备时,应在该级配电箱安装符合U级分类试验的SPD其位置一般设在LPZ1区和LPZ2区交界面处。

如:楼层配电箱、计算机中心、电信机房、电梯控制室、有线电视机房、楼宇自控室、保安监控中心、消防中心、工业自控室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备的场所的配电箱内。

(4)对于需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备(尤其是信息系统设备),应考虑在该设备前安装符合川级分类试验的SPD其位置一般设在LPZ2区和其后续防雷区交界面处。

如:计算机设备、信息设备、电子设备及控制设备前或最近的插座箱内。

三、SPD在住宅中的安装:(1)高层住宅应在照明、动力总配电箱内安装符合I 级分类试验的SPD 并宜在屋顶风机、电梯等设备的电源配电箱内安装符合u级分类试验的SPD高层住宅在工程档次较高及造价允许的情况下宜在住户配电箱内安装符合川级分类试验的SPD(2)多层住宅在符合本文第五部分2条1款时,宜在照明总配电箱内安装符合I级分类试验的SPD符合本文第五部分2条2款时,宜在照明总配电箱内安装符合U级分类试验的SPD分散型小别墅宜将SPD 安装在住户配电箱内。

某车间SPD的安装及选择

某车间SPD的安装及选择

某车间SPD的安装及选择摘要:文章主要介绍了某机械车间安装SPD的位置及其参数的选择,以及对SPD 的安装施工要求。

正确安装的SPD可以把雷电流在进入建筑物时泄入大地,使车间内设备免受其害;不正确的安装,不仅不能防御入侵的LEMP,连SPD自身也会收到损害。

车间位于江苏省盐城市,年雷暴日为32.5d/a,厂房长196,宽96米,高10.9米,年预计雷击次数0.1684次/年,为第三类防雷建筑物。

建筑物内设10/0.4kV变配电所一座,一路高压进线。

以下为本次设计选取SPD位置及参数的步骤。

1、在线路进入建筑物的入口处装设SPD1(在LPZ1的边界处)建筑物内的整个电气系统中的SPD1选择和安装,应当保证局部雷电流大部分在LPZ0A/LPZ1的界面处,转移到接地系统。

由于本建筑物内设有变电所,根据规范GB 50057-2010的要求在低压侧的配电屏上装设Ⅰ类试验的浪涌保护器。

1.1、最大冲击电流Iimp的选择:最大冲击电流应满足安装点根据IEC 62305-1:2010 附录E﹒2雷击建筑物引起的电涌(损害源S1)或50343-2012 式5.4.3-1~2,和根据IEC 62305-1:2010 附录E﹒3﹒1或GB 50057-2010 表5 雷击线路引起的电涌选择(损害源S3)的要求。

1.2、确定被保护设备的耐冲击电压额定值UwGB50057-2010 第6.4.4条或GB50343-2012 第5.4.3条均给出了三相配电系统中各种设备耐冲击电压额定值Uw(见表1)1.5、检验是否符合GB 50057-2010 的要求根据GB 50057-2010 第6.4.5~7条的条文说明,建筑物内系统在以下条件下的到保护,满足下列条件之一:2、在分配电箱处装设第二级浪涌保护器SPD2根据GB 50343-2012 第5.4.3条第3款,在分配电箱装设的Ⅱ级试验的浪涌保护器作为后级保护。

2.1、SPD2的(8/20μs)取值2.4、检验是否符合GB 50057-2010 的要求根据GB 50057-2010 第6.4.5~7条的条文说明,建筑物内系统在以下条件下的到保护:2.4.1、SPD2在能量上与上游的SPD1配合好。

浅谈建筑物信息系统中电涌保护器(SPD)的选型与安装

浅谈建筑物信息系统中电涌保护器(SPD)的选型与安装

分 流计 算 ( 计算 方法 参 见 防雷规 范 条文说 明第 6 4 7 . .
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王 长江 常志 霞 程 传 军。 朱腾 冉 张纯 静 张燕 燕 ( 1河 南濮 阳县 气象局 ( 2河 南南 阳市防 雷 中心 ( 3河 南濮 阳市 气象局 ( 4河 南淇县 气象局
( 5河 南三 门峡 市 气 象 局
摘要: 随着智 能建 筑的增 多, P S D在建 筑物 中的应
统 和 设 备 的耐 能 力相 匹 配 。 22 持续运行电压( ) 择: . Uc 选 可 以持 续 施 加 于 电涌 保 护 器 的 最 大 交 流 有 效 值 电 压 或 最 大 直 流 电 压 , 于 电 涌保 护 器 的 额 定 电 压 。 等 2 3 S D的雷击 冲击 电流 I 及标称放 电电流I . P 的选 择 : 在 LP O Z A或 L ZO P B区与 L Z1 交界 处 , 从室 外 P 区 在 引 来 的 线 路 上 安 装 的 S D, 选 用 符合 I 分类 试 验 的 P 应 级
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浅析弱电系统信号SPD的选择与安装

浅析弱电系统信号SPD的选择与安装摘要:在防雷实践中证明,雷电波沿着电源、信号线路侵入设备是造成弱电设备损坏的主要根源。

因此我们对雷电波侵入采取多层次系统防护。

本文通过论述弱电系统信号防护基本措施,介绍了弱电系统信号SPD选择以及SPD的安装。

关键词:弱电系统,信号SPD,选择,安装在雷电直击情况下,由于雷电流有极大峰值和陡度,在它周围的空间有强大的变化的电磁场,处在这电磁场中的导体会感应出较大的电动势。

当雷电流通过引下线入地时,在小金属环开口处可感应出高达数千伏的高电压,足以击坏附近的电子元器件。

而当SPD安装于界面附近的被保护设备处时,至该设备的线路应能承受所发生的电涌电压及电流,且线路的金属保护层或屏蔽层宜首先在界面处做一次等电位联结,由于弱电系统大量采用了COMS电路,工作电平在TTL,极易受到雷击电磁脉冲的冲击,因此应引起各行各业的高度重视。

1 防护基本措施1.1等电位连接我们对于弱电设备的建筑利用主筋、圈梁筋、地筋形成三维等电位连接。

弱电机房采用S型或M型等电位连接。

金属法兰盘桥架等均应做好等电位连接。

1.2共用接地我们要把能够直接相联的交流地、直流地、静电地、防雷地、保护地统统接在一起。

不能直接相连需用SPD连接在一起。

但直接雷的接地点(如铁塔、避雷针带及引下线)与通信机房接地点至少应离开5m距离。

1.3屏蔽为了使弱电系统处于一个雷电磁脉冲比较弱的环境,因此要求建筑物的内外有良好的屏蔽,特别重要的机房内部要作六面体屏蔽,所有电源线、通信线缆应作有效屏蔽。

1.4弱电系统SPD的选择弱电系统的6V、12V、24V、48V信号电源应安装相应的过电压保护器。

2弱电系统信号SPD选择2.1、首先要弄清楚测量和控制系统(或电信系统)是否只受电涌(作为冲击电源用8/20μs波模拟)威胁,还是也受到首次雷击分电流的威胁(用10/350μs 冲击电流模拟)。

一般情况下架空明线进入建筑物,应采用高能量(10/350μs)SPD,其它则采用8/20μs波形SPD。

三级SPD选择条件以及安装规定

三级SPD选择条件以及安装规定由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。

第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS —I的防雷。

第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。

同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。

第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。

1、第一级保护目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V。

入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。

该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。

一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的最大冲击容量,要求的限制电压小于1500V,称之为CLASS I级电源防雷器。

这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。

它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的最大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。

第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC 规定的最高防护标准。

其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。

低压配电柜上SPD的选择和安装

低压配电柜上SPD的选择和安装为防止或减少雷击电涌或暂时过电压造成低压配电柜设备的损坏,一般安装电涌保护器,即SPD,本文将列述SPD的选择与配置要点及安装方式。

标签低压配电柜;SPD;参数SPD,又名电涌保护器,是目前在限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件,也被称为“避雷器”或“过电压保护器”。

一般用于防止和减少建筑物雷击或暂时过电压造成的低压电气设备的损坏,尤其是在建筑物内低压配电柜上安装SPD,以防止与减少雷击等问题。

国际标准中,对共用接地系统、信息系统的等电位连接、特殊装置或场所的等电位联结、SPD安装都有要求与规范标准。

1 SPD的选择用于低压配电器的SPD可分为电压开关型SPD、限压型SPD、组合型SPD 等三大类,这三类SPD的型式试验也对应地分为Ⅰ级Iimp、Ⅱ级In和Imax、Ⅲ级Uoc,其是Ⅰ级试验中的冲击电流使用波形为10/350µs,是首次雷击的雷电流参数,已被IEC(国际电工委员会)和GB50057所采用。

除此之外,SPD还可按使用地点、是否可接触、安装方式、脱离器的情况、有无串联阻抗等条件对其进行分类。

1.1 SPD的性能参数1.1.1 最大持续运行电压Uc:SPD的额定电压,可以持续加在SPD上,不会使SPD动作的最大交流电压有效值或直流电压值,这一数值是根据SPD所在的低压配电柜型式和供电质量来进行选择的,如果选低了会出现经常性误动作,对配电柜系统产生一定的影响,反之则可能带来残压或电压保护水平偏高,使保持功能受到影响。

1.1.2 电压保护水平Up:SPD能起到限制电压的性能参数。

电压开关型的SPD为电压保护水平,简称保护电平;限压型SPD为残压,此值的选择主要是根据被保护电气线路和设备的绝缘耐冲击过电压额定值而言。

1.1.3 冲击电流Iimp、标称放电电流In:SPD必须能够承受预期通过冲击电流Iimp、标称放电电流In的雷电流,Iimp冲击电流Iimp值适用于Ⅰ型SPD,即电压开关型SPD;In标称放电电流则适用于Ⅱ级和Ⅲ级SPD,即限制级与组合级。

浅谈建筑物信息系统中电涌保护器(SPD)的选型与安装

要 想在 建筑 物 的信 息 系统设 计 中选 择最 佳 的 电涌 保护 器 , 就必 须 明 确 电
涌保护器的工作原理, 以及其分类特点 , 继而再根据 自身需求做出正确选材 。 所谓电涌保护器( 简称S P D ) 的工作原理是指在电子设备运行中 , 若遭受外界 雷击或 电压过高的情况时 ,为了避免电子设备被损坏 , S P D 装置 中的基本元
盘口四圆
施工技术与应用
浅谈建筑物信 息系统 中 电涌保 护器 ( S P D) 的选型与安装
郑 恩
浙江省台州城建设计研究院 3 1 8 0 2 0
摘要 : 在 目前的建筑物设计 中, 越来越多的使用到 电子设备技术, 而在智能建筑的信息系统电子设备中, 电涌保护器( S P D) 是必

这也是影响电涌保护器在保护电子设备时正常运行的关键 。
不会 影 响线 路 的安 全 。另 外 , 在 电 源的 配线 箱 出 口处也 可加 设 S P D 装置 , 但 其 相 关 的技术 指标 必 须能 够满 足 电子 设 备的需 求 。
2 4后备 保护 元件 的 选择
1 电涌 保护 器( SP D) 的 工作原 理和 分类
( 1 ) 在L P z O A区和Ⅱ I Z 0 B 区与 L P Z 1 区交 界 面处 连续 穿 越 的电 源线 路 上 , 应 安 装符 合 一级 分类 试 验的 S P D, 如 总 电源 进线 配 电柜 内 。
同, 使得每个类型的S P D 具体的功能作用也不尽相 同 , 不过所有的电涌保护
为 了避免S P D在正常运行中出现故障而线路的正常使用或造成短路 等 现象 , 需要与S P D同时安装短路保护器 , 这对于当前 电气安全的保 障有着重 要的作用。 一般对于后备保护元件如何选择 , 需要根据情况而定, 没有固定的
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不适用
1.15Uo
1.15U0
不适用
每一相线 和PEN线间
不适用
1.15Uo
不适用
不适用
不适用
注 1:Uo指低压系统相线对中性线的标称电压,U为线间电压 2:在TT系统中,SPD在RCD的负荷侧安装时,最低UC值不应小于1.55UO,此时 安装形式为L-PE和N-PE;当SPD在RCD的电源侧安装时,应采用“3+1”形式,即L-N 和N-PE,UC值不应小于1.15Uo.
4. 标称放电电流 In
流过SPD 8/20μs电流波的峰值电流,主要用于II级 分类试验,也用于对SPD做I级和II级分类的预试验。
5. II级分类试验的最大标称放电电流 Imax
流过SPD的8/20μs电流波的峰值电流,主要用于II 级分类试验, Ima果存在如下因素之一,应考虑SPD2 乃至SPD3的选择:
——SPD1的UP(4kV)大于下游和末端设备的UW;
——SPD1与受保护设备之间距离过长(一般指线缆 长度大于10m); ——建筑物内部存在其它的干扰源产生的电磁场干 扰。
SPD2应安装在LPZ1区与LPZ2区交界处。 SPD2应选择Ⅱ级或Ⅲ级分类试验的产品,其主要技 术参数应符合以下要求:
1.15Uo
不适用
1.15Uo
1.15Uo
不适用
1.55Uo
不适用
1.15Uo
1.15U
1.15U
1.15Uo
不适用
1.15Uo
1.15U0
不适用
每一相线 和PEN线间
不适用
1.15Uo
不适用
不适用
不适用
注 1:Uo指低压系统相线对中性线的标称电压,U为线间电压 2:在 TT系统中, SPD在 RCD的负荷侧安装时,最低 UC值不应小于 1.55UO,此 时安装形式为L-PE和N-PE;当SPD在RCD的电源侧安装时,应采用“3+1”形式,即LN和N-PE,UC值不应小于1.15U.
(1)In:
选用Ⅱ级分类试验的SPD时,每一相线及中性线与 PE线间的SPD的标称放电电流值应符合表2的要求。 当采用“3+1”或“1+1”接线形式安装SPD时, 在三相系统中,接在中性线与PE线间的SPD的In值 应为接在相线与中性线间的SPD的In值的四倍 。 在单相系统中,接在中性线与PE线间的SPD的In值 应为接在相线与中性线间的SPD的In值的二倍。
SPD主要应用领域



电信、石油石化、铁路、建筑、自动化、交 通、环境工程(如水处理)等领域; 不同应用领域市场特点迥异,矿山、铁路、 军队等应用领域对产品安全性要求高,而价格敏 感度相对较弱,尽管单是铁路领域占SPD应用市 场份额就接近10%,但目前没有那家厂商在中国 铁路应用领域占据明显优势; 国外SPD品牌厂商近几年也试图对这几大领 域将会持续关注,都在寻求市场介入。
2.
限压型 SPD
无电涌出现时在线SPD呈高阻状态,随着线路上的 电涌电流及电压的增加,达到一定值时SPD的阻抗跟着连 续变小的SPD。限压型SPD常用的元件有金属氧化物压敏 电阻、雪崩二极管等。有时也称这类SPD为“箝压 型”SPD。
3. 混合型SPD
由开关型元件和限压型元件组合而成的SPD。随着施 加的电压特性不同,SPD时而呈现开关型 SPD特性,时而 呈现限压型 SPD特性,时而同时呈现开关型和限压型特 性。
(3) UP:
在220/380V电气装置内SPD1的电压保护水平UPyi不应 超过下游被保护设备的绝缘耐冲击过电压额定值,否则, 应采用配合协调的 SPD2 ,以确保达到要求的电压保护水 平。
2. SPD2的选择
假如选择SPD1的UP不超过4kV,能对配电线路下 游和末端电气设备进行有效箝压保护时,可仅在建筑物入 口处配电柜(箱)上安装一组SPD1。



目前国产SPD主要应用于电信和建筑电 气两大领域,也是国内大部分SPD厂商参与 瓜分的领域; 在建筑电气领域,由于地方关系的影 响因素较大,相对国外品牌企业来说客户 开发会有一定难度; 在自动化领域由于市场门槛要求较高, 目前只有少数国外主流品牌。
未来几年国内SPD市场发展前景分析



国内市场将进一步被瓜分,各企业的市场份额会更 加分散,几大品牌所占份额也将降低。目前国内SPD市 场主要由中光、思博、DEHN、雷安等十多家企业占领。 国外品牌将加大进入中国力度,国内企业的生产规 模将进一步加大。 目前,国内SPD技术进一步向世界水平靠近,出口 额也将进一步增多。近几年,国内中光、雷讯等企业陆 续推出新型产品,经过检测已经达到国际领先水平,并 且由于成本价格相比于国际品牌有明显优势,这些企业 也加强了国际市场的开发,越来越多的传统SPD强国的 终端客户也主动来中国与他们洽谈合作。

SPD的冲击试验分类
Ⅰ级分类试验:
对试品进行8/20μ s标称放电电流In,1.2/50μ s冲 击电压和最大冲击电流Iimp的试验。10/350μ s波形是可能 实现Iimp波形三个参数要求的波形之一。
Ⅱ级分类试验:
对试品进行标称放电电流In,1.2/50μ s冲击电压 和最大放电电流Imax试验。Ⅰn和Imax的波形为8/20μ s。
第一部分:
电涌保护器SPD在低压电气系统中
选择和使用原则
一 定义:
1. 电压开关型 SPD
无电涌出现时在线SPD呈高阻状态,当线路上出现 电涌且电压达到一定的值时,SPD的阻抗突然下降变为低 阻的SPD。电压开关型SPD常用的元件有:放电间隙、气 体放电管、晶体闸流管和三端双向可控硅元件等。有时也 称这类SPD为“短路型”SPD。
Ⅲ级分类试验:
对试品进行混合波(1.2/50μ s,8/20μ s)试验。

SPD的主要技术数据及要求
1.最大持续运行电压 UC
可以持续加在 SPD上而不导致SPD动作的最大交 流电压有效值或直流电压,等于SPD的额定电压(按表1的 规定)。
表1: 按低压交流配电系统接地型式确定SPD的最低UC值
表2
雷击 类型
SPD1和SPD2选择的主要技术参数
SPD1
Iimp或In UP 雷击 类型 In 20kA (8/20μs)
SPD2
Uoc UP
S1 S1和S2 12.5kA (10/350μs) S2

15kA (8/20μs)
10kA (8/20μs) 5kA (8/20μs)

4kV
S3 和 S4 木杆 12.5kA (10/350μs) 5kA (8/20μs) S3 20k V 10k V
电涌保护 器 连接于: 每一相线 和中性线 间 每一相线 和PE线间 中性线和 PE线间 低压交流配电接地型式 TT系统 TN-C系统 TN-S系统 引出中性线 的IT系统 不引出中性线 的IT系统
1.15Uo
不适用
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不适用
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不适用
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由于SPD市场竞争的加剧,各厂家的市场推广及营销模式 都有了一定的变化,大致分为三类: 第一类:由于具备很强的资源优势及集团背景,依靠防雷 工程及技术,采取以技术服务为主导,渠道为辅的营销模式, 如中光等; 第二类:主要以新产品开发,加大产品规模,借助配套企 业及行业,来拓展品牌影响力,从而增加市场份额,比如雷讯、 雷安等; 第三类: 以集中精力于自身熟悉和有关系的领域,其它领 域为辅的原则来开发市场,比如ABB、施耐德等。 随着SPD市场竞争的加剧,这一行业洗牌将再所难免,单 从2005到2008年来看,国内厂商几乎增加了一倍,大批民营企 业,甚至一些生产开关、断路器厂商也转行投身于SPD行业, 这些厂家以低价进入市场,同时伴随着参差不齐的产品。 这不仅冲击了市场,其质量也难以保障,对整个行业的发 展带来了不利影响,市场在不久将会洗牌清理。
国内SPD近十年来的市场规模



中国SPD行业2001-2004年市场整体年平均增 长速度达不到25%; 2005-2006两年市场整体增长速度均超过40% 的水平; 可见在近两年的整体市场增长速度相比前几 年显著加快,并且增长速度也较为稳定,2006年, 中国电涌保护器市场规模在14亿元左右; 2007-2010年国内SPD产品市场年均增长速度 已达到45%左右; 预计到2011年,中国SPD市场规模将可能达 到六十多亿元。
2. 残余电压
Ur
当电涌保护器导通时,其两端的电压峰值。该电压 大小决定于电涌保护器电阻下降时,在其上通过的电流的 大小。
3. 电压保护水平
UP
一个表征 SPD限制电压的性能参数,它指的是在标 称放电电流In作用下,电涌保护器两端呈现的最大残压。 它可从一系列的优选值的列表中选取,一般有:2.5;2; 1.8;1.5; 1.2; 1.0六个等级,单位为千伏。
11. 热崩溃
当SPD承受的持续功率损耗超过SPD外壳和连接件 的散热能力,引起内部元件温度逐渐升高,性能下降,最 终导致损坏的过程。
12. SPD脱离器
当SPD发生故障时,一个能把SPD同电路脱开的装 置。 注:这种断开装置不需要具有隔离能力,它应能防止 低压电气系统持续故障并可用于显示SPD故障状态。除了 具有脱离器功能外,还可以具有过流保护或过热保护功能 等。这些功能可由单一的或多个装置组合在一起实现。
13. 保护模式
SPD的保护元件可以连接在低压配电系统线路的相 线——相线、相线——中性线、相线——保护线、中性 线——保护线之间及多种方式同时连接。这些连接方式称 为保护模式。 在交流配电系统中,一般将相线——相线之间的保护 称为横向(差模)保护;相线(或中性线)——保护线 之间的保护称为纵向(共模)保护。
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