电涌保护器的检测
电涌保护器检测报告

QR0508-07
电涌保护器(SPD)
检测报告
雷涌检字[]号
被检单位
`
地 址
联系人及电话
签 收 人
检测日期
有效时间至
检测单位(章)
检测单位地址
电话 邮编
广西壮族自治区气象监制
电涌保护器(SPD)检测报告
,
被检单位:建(构)筑物名称:
检测日期:年月日天气状况:建(构)筑物防雷类别:类
检测依据:DB45/T446-2007、GB/T21431-2008、GB50057-2010、GB50343-2004、GA 173-2002、
GB/、GB/、YD5098-2005
检测仪器型号及编号:
序号
检测项目
单位
实测
备注
第一级
第二级
第三级
1
安装位置
。
2
SPD型号
3
安装数量
【
4
最大持续运行电压Uc检查值
V
|
5
标称放电电流In查值
kA
(
7
电压保护水平Up检查值
V
;
8
插入损耗
dB
9
驻波比
!
10
过流保护装置
11
(
漏电流Iie测试值
mA
12
直流参考电压U1mA测试值
V
,
13
劣化指示灯
14
接地线长度
!
m
15
接地线材料及截面积
mm2
?
16
两级的距离
m
17
退耦措施
|
18
接地电阻
电涌保护器的简易检测方法

2期
罗 天 龙 :电 涌 保 护 器 的 简 易检 测 方 法
9 3
注: u。是 低 压 系统 的相 线 对 中性 线 的标 称 电压 , 在2 2 0 / 3 8 0 V 三 相 系统 中 , U o = 2 2 0 V。
表 2 电源 线 路 S P D 标 称 放 电 电流 参 数 值
( Y u l i n Mu n i c i p a l Me t e o r o l o g i c a l S e r v i c e ,G u a n g x i Y u l i n 5 3 7 0 0 0 )
Ab s t r a c t : Ac c o r d i n g t o t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f s u r g e p r o t e c t i o n d e v i c e, t h e t wo k i n d s o f s i mp l e a n d e a s y
电涌保护器 的简 易检 测方法
罗天 龙
( 玉林 市气 象 局 ,广 西 玉林 5 3 7 0 0 0 )
摘
要: 根据电涌保护器特点 , 对 电涌 保 护 器 的 二种 简 易 的 检 测 方 法 ( 外 观 检 查 和 参 数 测试 ) 进 行分析 , 提 出 了 易 于 操
作的检测方法 . 供 广 大 防 雷 检 测 人 员借 鉴 。 关键词 : 电涌 保 护 器 ; 参数测试 ; 接地 电阻 ; 检 测方 法
容
U p 、 插入 损耗 、 驻波比、 漏 电流 I i e 、 直 流 参 考 电 压
Ul mA) 状 态指 示 。
3 电涌 保 护 器 的参 数
电涌保护器检验批质量验收记录

电涌保护器检验批质量验收记录一、验证测试方法根据国家相关标准和产品规范,我们使用以下测试方法对电涌保护器进行检验和验收,以确保其质量和性能符合要求。
1.测试工具:使用数字多功能测试仪和电涌发生器作为测试工具。
2.检验内容:对电涌保护器的耐压、电涌放电能力、沟通电测量、接触电阻等参数进行检测。
3.测试条件:测试环境温度为25℃,湿度为45%-75%,无明显振动和电磁干扰。
4.测试步骤:1)前期准备:确保电涌保护器正常工作,并清除在装配和运输过程中可能留下的污染物。
2)耐压测试:在标称电气参数下进行耐压测试,保持30s不发生击穿和电弧放电。
3)电涌放电能力测试:在不同电压条件下,使用电涌发生器模拟电涌情况,记录电涌保护器放电前后的测试数值,并验证其放电能力是否满足要求。
4)沟通电测量:使用数字多功能测试仪测量电涌保护器的输入和输出端的电流、电压、功率因数等参数。
5)接触电阻测试:使用测试仪测量电涌保护器的接触电阻,确保其符合要求。
6)其他测试项目:根据产品规范和实际需求,进行必要的其他测试项目。
7)结果判定:根据测试结果,判定电涌保护器是否合格。
二、测试结果记录在进行电涌保护器质量验收检验过程中,按照上述测试方法,对每个检验批的产品进行了全面的测试和记录。
以下是测试结果的记录示例:序号,产品型号,耐压测试结果(KV),电涌放电能力测试结果(KA),沟通电测量结果,接触电阻测试结果(Ω),是否合格------,----------,--------------------,-------------------------,---------------,----------------------,-----------1,ABC-001,3.0,20.0,输入:220V/1A,0.2,合格2,ABC-001,3.0,18.0,输入:220V/1A,0.3,合格3,ABC-002,4.0,15.0,输入:220V/1A,0.4,合格4,ABC-003,2.5,22.0,输入:220V/1A,0.2,合格三、结果评定及处理根据以上的测试结果记录,我们对每个产品的测试结果进行评定和处理。
低压配电系统用电涌保护器符合性认定检测细则

低压配电系统用电涌保护器符合性认定检测细则1. 引言本文档旨在规定低压配电系统中电涌保护器(Surge Protective Device, SPD)的符合性认定检测流程和标准,确保SPD能够满足安全和性能要求。
2. 适用范围适用于额定电压不超过1000V的低压配电系统中使用的电涌保护器。
3. 术语和定义3.1 电涌保护器(SPD)用于限制由电涌引起的过电压和过电流,保护电气设备免受损害的装置。
3.2 符合性认定指通过检测确认SPD满足特定的安全和性能标准。
4. 检测目的确保SPD能够:有效限制电涌能量。
保护连接的电气设备不受电涌损害。
符合相关的安全标准和性能要求。
5. 检测原则5.1 安全性检测应确保SPD在正常工作和故障状态下均不会造成人身安全风险。
5.2 有效性检测应验证SPD的电涌保护能力,确保其在规定条件下能有效工作。
5.3 可靠性检测应评估SPD的长期稳定性和可靠性。
6. 检测项目6.1 外观检查检查SPD的外观是否有损伤、变形等缺陷。
6.2 标记和标签检查SPD上的标记和标签是否清晰、完整,符合标准要求。
6.3 电气连接检查SPD的电气连接是否牢固,接触是否良好。
6.4 电压保护水平检测SPD的电压保护水平是否符合低压配电系统的要求。
6.5 冲击电流承受能力检测SPD承受规定次数的冲击电流后的性能。
6.6 漏电流测量SPD在正常工作条件下的漏电流。
6.7 响应时间测量SPD对电涌的响应时间。
6.8 热稳定性评估SPD在长期工作和过载条件下的热稳定性。
7. 检测方法7.1 外观检查采用目视检查方法,必要时使用放大镜。
7.2 标记和标签检查SPD上的标识是否符合制造商提供的产品规格。
7.3 电气连接使用专业工具检查电气连接的牢固性和接触电阻。
7.4 电压保护水平使用高精度电压测试设备进行测试。
7.5 冲击电流承受能力使用冲击电流发生器进行测试。
7.6 漏电流使用漏电流测试仪进行测量。
7.7 响应时间使用高速示波器或相关测试设备进行测量。
浪涌保护器的测试.doc

浪涌保护器的测试.doc浪涌保护器的测试浪涌过电压保护器测试很复杂需要专业的设备才能测试。
一般在没有专业的设备的情况下判断好坏:可采用下面方法:1, 浪涌保护器有劣化指示功能的,可直接从指示窗口判断(一般绿色为正常,红色为损坏)2,可用万用表测试浪涌保护器的保护端到接地端的电阻,如:短路损坏(开路用此法不能判断)3,可用钳形漏流表测浪涌保护器地线的漏流。
合格判定:当实测值大于生产厂标称的最大值时,判定为不合格,如生产厂未标定出Iie 值时,一般不应大于20uA。
4、你先看铭牌,看下范围,拿个变压电源,带个负载,测试它的极限,如果很灵敏,每次都是一个值跳,3次就行了,如不是,5次中有没3次一样,每次都不一样的话,买新的吧。
浪涌保护器工作原理在配置计算机系统时,您可能购买的一个标准元件将是浪涌保护器。
浪涌保护器的大部分设计都能提供一个非常明显的功能——允许多个元件共用一个电源插座。
因为计算机系统是由各种不同的元件组成的,所以浪涌保护器确实是一个非常有用的装置。
但是带有浪涌保护器的电源板的另一个功能——保护计算机中电子设备免受电源浪涌的损害——要重要得多。
在本文中,我们将了解浪涌保护器(也称为浪涌抑制器),揭示其作用、适用情况和工作效果。
此外,我们还将介绍它能提供何种水平的保护,为什么即使您使用了优质浪涌保护器,也可能得不到需要的所有保护。
浪涌基本知识浪涌保护器系统的主要作用是保护电子设备免受“浪涌”的损害。
因此,如果您想知道浪涌保护器的作用,就需要弄清楚两个问题:什么是浪涌?电子设备为什么需要它们的保护?电涌或瞬变电压是指电压在电能流动的过程中大幅超过其额定水平。
在美国,一般家庭和办公环境配线的标准电压是120伏。
如果电压超过了120伏,就会产生问题,而浪涌保护器有助于防止该问题损坏计算机。
为了澄清这一问题,了解一些有关电压的知识会很有帮助。
电压是一种表示电势能差额的度量单位。
电流能够从一点流到另一点,是因为电线一端的电势能比另一端的电势能大。
电涌保护器 (SPD) 的测试参数

电涌保护器(SPD) 的测试参数信息产业部邮电设计院金山石宇海李跃进摘要:了解电涌保护器(SPD )的测试参数是掌握SPD 防雷水平和产品品质的基础,对于测试参数满足通信局(站)雷电防护设计要求的SPD ,则该产品可以最大限度地保障通信系统的安全运行,否则将会对通信系统造成危害。
目前通信系统防雷已经成为通信防护领域最重要的内容之一,而在通信系统的雷电防护工程中合理地选择高质量和高可靠性的SPD 则是至关重要的,那么如何衡量SPD 的防雷水平和产品品质?目前主要是通过依据现行有效的测试标准,对SPD 产品的各个技术参数和指标一一进行测试,通过测试获得其科学、公正和有效的测试数据及结果。
而防雷工程设计人员则要依据这些测试数据和结果进行雷电防护工程设计。
可见要想合理和有效地选用SPD 产品,必须首先准确地了解SPD 的测试参数。
目前在我国通信防雷领域中所采用SPD 产品的主要测试参数有:•限压型SPD 标称导通电压和漏电流参数;•开关型SPD 的斜角波测试参数(100/V 、1kV/ m s );•限压型SPD 的标称放电电压和通流容量测试参数(8/20 m s );•开关型SPD 的标称放电电压和通流容量测试参数(10/350 m s );•残压及限制电压的测试参数;•点火电压的测试参数;•混合波测试参数。
图 1 的波形可定义如下:•视在头时间t f :为雷电波冲击电流波峰值的10% 到90%( 见图1) 间的时间间隔的 1.25 倍;•视在原点O 1 :为雷电波冲击电流峰值10% 和90% 两点画一直线与时间坐标轴的相交点。
•视在半峰值时间t t :为从雷电波冲击电流视在原点O 1 到电流降到半峰值时刻之间的时间间隔;雷电波冲击电流测试,主要用于雷电浪涌保护器的冲击通流容量及其残压的测试,测试这两个参数的意义、要求及定义如下:1.1 标称放电电流和通流容量标称放电电流和通流容量是衡量雷电浪涌保护器允许通过雷电流水平的参数,也是工程设计人员选择防雷器的重要依据之一。
便携式电涌保护器现场检测装置的研究

人力 成本 。 于 阀片不 可拔 插 的S D, 行 冲击检 测 对 P 进
相 对麻 烦
的保 护元 件 通 常 以压 敏 电 阻 、 体 放 电 管 和半 导 体 气 放 电管作 为核 心元 件l 现 场安 装使 用 的S D 冲击 5 _ 。 P在 电流 作用 下会 损坏 或老 化 为 了掌握 S D 。 P 的运 行状 态 , 证其 在 雷击 时 可靠 动 作 , 保 规程 要 求 _ 每年 雷 7 l 在
有效 检测 出处 于 老化 状 态 的S D,可 能 造成 被 保 护 P 设 备 的雷击 损 坏或 S D的爆炸 、 火 等 。 目前 , 场 P 起 现
进 行 S D 试 时 大多 只进 行 了 和07 U P测 . …下 的泄 5
气体放电管为开关型器件。在伏安特性曲线的小 电 流 区域 ,老 化后 的 限压 型S D内部 微 观结 构部 分被 P
否 良好 、 电流是 否过 大 、 态指 示 是否 指 出 S D 漏 状 P 失 效 等 。但是 , 某些类 型 的S D无状 态 指示 , 往 不 能 P 往
低压供 电系统 中 的雷 击过 电压 、 操作 过 电压 、 供
电系 统 电网质 量差 引 起 的长 期 电压 波动 是 导致 S D P
S D生产 公 司研 制 出 了 阀片可 拔插 式 S D, S D阀 P P 将 P 片 带离 现场 进行检 测 。这种 做法 虽然有 一定 的检 测 效果 , 但存 在 以下 不足 :) 1无法 检 测 现场 条件 下 SD P
的连接 或接 线端 子对测 量 的影 响[ 2 增 大 了运输 和 q ) ;
雨 季节 到来 之前 进行 一 次 全 面检 测 ,确保 S D的运 P
1 SP D离 线 测试 方 法
电涌保护器剩余电流检测方法

电涌保护器剩余电流检测方法
电涌保护器(Surge Protective Device,SPD)是一种用于保护电子设备免受瞬态电压浪涌的设备。
要检测电涌保护器的剩余电流,可以采用以下操作方法:
1、准备工具和材料:万用表、测试线、电涌保护器。
2、断开被保护设备的电源,并从电涌保护器上拔下电源插头。
3、使用测试线将电涌保护器的输出端与地线短接,并将万用表设置在电流档。
4、将万用表串联在电涌保护器的输出端和地线之间,测量电涌保护器的剩余电流。
5、观察万用表的读数,如果读数在电涌保护器的正常范围内,则说明剩余电流正常。
如果读数超出正常范围,则说明电涌保护器的剩余电流存在问题,需要更换或维修。
需要注意的是,在进行电涌保护器剩余电流检测时,应该遵循安全操作规程,确保测试过程中不会发生触电等安全事故。
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电涌保护器的检测黄克俭2006年6月于武汉1、什么是电涌保护器2、电涌保护器的检测1.1 电涌保护器的定义1.2 电涌保护器的原理1.3 电涌保护器的分类1.4 电涌保护器的主要技术参数1.1 电涌保护器的定义是一种保护电器。
英文:Surge protective device,简写:SPD目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件,它至少含有一非线性元件。
电涌保护器的一些不同的叫法:电压限制器、过电压保护器、电流放电器、避雷器、防雷器、浪涌保护器等。
是利用某些物质或元器件的电阻非线性特性,来限制瞬态过电压和分走电涌电流,以达到保护用电设备的目的。
1.2 电涌保护器的原理如图1:线性电阻与非线性电阻的伏安特性线性电阻的伏安特性 限压型非线性电阻的伏安特性 开关型非线性电阻的伏安特性 常用的非线性元件开关型:放电间隙、放电管限压型:压敏电阻(阀片Sic 、ZnO 、MOV )、瞬态抑制二极管(TVS )、固体放电管。
传输线分流型SPD 的原理高通滤波(用于高频信号) 低通滤波(电源系统)1.3 电涌保护器的分类按性质分类:开关型、限压型、组合型 I点I I 启接收机用 电 设 备按用途分类:电源、信号和天馈按外型分类:模块式、箱式按接线端口分类:一端口、二端口按接线方式分类(低压电源):“3+1”模式、“4+0”模式图2 二端口(串联SPD )TT 系统中采用“4+0”保护模式接线方式TT 系统中采用“3+1”保护模式接线方式Li PE PE PEPEA L L L按测试实验等级分类Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类试验等级的电涌保护器 Ⅰ级分类实验:用标称放电电流In 、1.2/50us 冲击和最大冲击电流Iimp 做的试验;Ⅱ级分类实验:用标称放电电流In 、1.2/50us 冲击和最大冲击电流Imax 做的试验;Ⅲ级分类实验:用混合波(1.2/50us 、8/20us )做的试验。
A L L L低压电源系统电涌保护器的分类(进口产品)分A、B、C、D四种等级:A级,用于低压架空线路浪涌避雷器。
B级,防雷保护等电位连接用雷电流避雷器。
C级,用于保护永久性装置的浪涌避雷器。
D级,用在电源插座上的浪涌避雷器。
1.4 电涌保护器的主要技术参数(1)标称放电电流In和最大放电电流Imax(2)最大持续交流工作电压VC与启动电压(3)限制电压Ur和电压保护水平VP(4)响应时间针对限压型SPD的参数:(5)漏电流针对开关型SPD的参数:(6)冲击电流Iimp(7)续流针对信号SPD的参数:(8)插入损耗和传输速率(1)标称放电电流In和最大放电电流Imax是指明SPD的耐电涌能力的一个参数。
流过SPD具有8/20us波形的电流峰值。
一般情况Imax=2In。
也称为通流容量。
注意:1、标称和最大的区别。
2、通流容量与其使用寿命的关系,在同数量级雷电流冲击的情况下,通流容量越大,其寿命越长。
如20KA和10KA的电源SPD在冲击电流为20KA时,10KA可放电1-2次。
20KA可放电10次(2)最大持续交流工作电压VC与启动电压最大持续交流工作电压是指可以连续施加于SPD上的最大交流有效值电压。
启动电压就是SPD的动作电压,对于MOV来说,就是压敏电压,即在1mA 电流时MOV上所加载的电压。
两者之间有一个近似的换算关系。
V启=1.1×2VC其中,V启------启动电压VC- ------最大持续交流工作电压启动电压与最大持续交流工作电压是电源SPD的主要参数。
每一种SPD一般只标称一种。
启动电压多用于国产SPD,而最大持续交流工作电压多用于进口SPD。
几组常用的启动电压(v1mA)和与之对应的最大持续交流工作电压VC对应值启动电压(v1mA) 最大持续交流工作电压VC430V -------- 275V470V -------- 300V510V -------- 320V560V -------- 365V620V -------- 385V680V -------- 420V910V -------- 550V(3)限制电压Ur和电压保护水平VP限制电压Ur:是指雷电流通过SPD时,SPD两端最高瞬时电压,是衡量防雷效果好坏的重要标志,对于MOV来说,是SPD的残压。
电压保护水平VP:表征SPD限制接线端子间电压的性能参数,该值应大于限制电压的最高值,一般指标称放电电流下的限制电压。
限制电压的大小,不仅与SPD的启动电压、MOV器件残压比等参数有关,还与冲击电流的大小有关,在标称限制电压参数时应注明冲击电流的大小,冲击电流一般量级为1KA、1.5KA、3KA等,公安部GA-173标准采用的是3KA冲击电流来制定限制电压标准。
而国标GB-11032采用的是1.5KA冲击电流来制定限制电压的标准。
因此,在参看限制电压参数时,一定要注意其冲击电流的有无和大小,只有在标有冲击电流的大小情况下的限制电压才有意义。
GB-11032 1.5KA ≤1300V(20KA容量)GA-173 3KA ≤1500V 2级≤1000V 3级≤500V 4级限制电压与启动电压、冲击电流的关系下面是一种SPD启动电压,冲击电流和限制电压的关系表(4)响应时间响应时间是指SPD两端加上的电压大于等于启动电压时,SPD需经过一段时间后才能完全导通,这段时间叫做响应时间。
SPD的响应时间与选用的保护元件性质及引线、接线端子等产生的分布参数有关。
对于防雷效果来说,响应时间越短,限制电压越低,SPD的品质越高。
以下是几种常见保护元件的响应时间。
保护元件响应时间气体放电管、放电间隙100ns压敏电阻<50 nsTVS二极管<1 ns固体放电管<1 ns针对限压型SPD的参数:(5)漏电流漏电流是指在无电冲击的情况下,接在电源回路中的SPD两端流过的电流。
但,通常用防雷元件测试仪所测试的漏电流是指施加75%的标称启动电压Un时流过SPD的电流。
要注意这两种漏电流的区分。
各种规范(GA173)里漏电流的定义都是指按施加75%的启动电压时的漏电流。
漏电流的大小以及变化量是判断SPD是否劣化的一个重要指标。
公安部GA173对避雷器的漏电流大小有如下规定:并联型电源避雷器≤20uA串联型电源避雷器≤0.1mA直流电源避雷器≤80uA变化量的规定是指电源避雷器在进行两次时间间隔为5分钟的通流容量测试并在室温下恢复2小时后,其漏流变化率不得大于200%。
针对开关型SPD的参数:(6)冲击电流Iimp它由电流峰值Ipeak和电荷量Q确定,用于一级试验。
采用10/350μs的波形测SPD的通流能力。
一般开关型SPD冲击电流Iimp 标称:Iimp (10/350μs):Ipeak/Q --- 50kA/25AS针对开关型SPD的参数:(7)续流当冲击放电电流后,由电源系统流入SPD的工频电流称为续流。
(续流值应在几千安培,持续时间应小于或等于工频周波的半周)。
针对信号SPD的参数:(8)插入损耗和传输速率插入损耗:由于在传输系统中插入一个SPD所引起的损耗。
给定频率时,在被测通道SPD接入线路前后在SPD插入点处测得的功率之比,通常以分贝(dB)来表示。
传输速率:是指在满足一定插入损耗要求的情况下,信号可通过SPD 的最高速率。
(GA-173规定插入损耗要小于0.5dB)这两个参数是互相关联参数标注时,一般是合在一起标注。
如:传输速率30MHZ,插损0.5dB,或插损(30MHZ)0.5dB。
如果只标注传输速率:则是在0.5dB插损下的传输速率。
分离装置(脱扣装置)当SPD损坏时,使其与配电系统断开的一种装置。
如熔丝、空开等。
2、电涌保护器的检测2.1 有关电涌保护器的一些标准介绍2.2 电涌保护器的检查2.3 电涌保护器的测试2.1 有关电涌保护器的一些标准介绍国际标准:IEC61312-3 (TC81防雷)雷电电磁脉冲的防护第三部分:浪涌保护器的要求IEC61643-1:1998 (TC37避雷器)低压配电系统的电涌保护器第一部分:性能要求和实验方法IEC61643-2:低压配电系统的电涌保护器第二部分:选择与使用原则IEC60364-5-534(TC64电气装置及防雷冲击保护)建筑物电气装置,第5部分:电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备,第534节:过电压保护设备国家标准:GB18802-1-2002 低压配电系统的电涌保护器第1部分:性能要求和实验方法GB18802-12-2002 低压配电系统的电涌保护器第12部分:选择与使用原则GB50057-94(2000年版) 建筑物防雷设计规范GB50343-2002 建筑物电子信息系统防雷设计规范GB11032-89(2002)交流无间隙金属氧化物避雷器行业标准:GA173-2002 计算机信息系统保安器YD/T1235-2.2002 通讯局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法1.QX10-2002 电涌保护器第一部分:性能要求和试验方法SJ/T10348 ~10349-93 电子元器件详细规范浪涌型抑制型压敏电阻器MYG2~MYG3型过压保护用氧化锌压敏电阻器评定水平ESJ/T11280-2002 电子元器件详细规范MYS4、MYS5、MYS6、MYS8防雷指示型过电压保护器评定水平E2.2电涌保护器的检查2.2.1 为什么要检查2.2.2 检查的依据2.2.3 电涌保护器的检查内容2.2.1 为什么要检查在现实中存在如下一些问题:1、没有按有关防雷标准安装SPD2、安装不当(包括接线方式、接线线径要求、配合要求等)3、SPD已损坏2.2.2 检查的依据依据一些有关SPD选择与安装设计要求的规范标准。
依据的规范标准有:GB50057-94(2000年版) 建筑物防雷设计规范GB50343-2002 建筑物电子信息系统防雷设计规范结合一些行业或国家标准如GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》YD5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》2.2.3 电涌保护器的检查内容1、有无电涌保护器2、电涌保护器的安装是否正确1、有无电涌保护器检查在入户的电力线和信号线上是否安装电涌保护器(SPD)主要依据的标准有:GB50343-2002 建筑物电子信息系统防雷设计规范结合一些行业标准如GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》YD5068-98 《移动通信基站防雷与接地设计规范》2、电涌保护器的安装是否正确SPD外围情况(1)检查SPD所用连接线是否正确①连接线的颜色是否符合要求(建议)。
②连接线的截面是否符合要求。
③连接线的长度是否符合要求(建议)。
依据的标准:GB50343-2004②第6.5.1-3 ③第6.5.1-1和第5.4.1-5电源SPD连接线截面的要求应满足标准GB50343-2004中的表6.5.1的要求天馈SPD接地线≥6mm2,信号SPD接地线≥1.5mm2颜色:L1 L2 L3 N PE黄绿红浅蓝或黑绿/黄天馈SPD接地线≥6mm2,信号SPD接地线≥1.5mm2(2)检查SPD接线是否牢固依据的标准:GB50343-2004第6.5.1-2(3)检查SPD接线方式是否正确TT系统中“4+0”模式SPD不能安装在剩余电流保护器的电源侧,依据的标准:GB50057-94(2000年版)第6.4.5低压配电系统的接地制式IEC规定,接地制式由两个字母表示,必要时加后续字母线对地关导电部分与地的关系I T N C S C-S接不接地或阻抗接地独立配电系统接地点的直接接地直接与配电系统的接地点相连中性线N与保护线PE合并为PEN中性线N与保护线PE分开电源测为PEN线从某一点分开为N及PE线TT系统中电涌保护器安装在剩余电流保护器的电源侧TT系统中电涌保护器安装在剩余电流保护器的负荷侧TT系统中电涌保护器安装在剩余电流保护器的电源侧TT系统中电涌保护器安装在剩余电流保护器的负荷侧“4+0”保护模式的SPD安装在TT系统中剩余电流保护器(RCD)的电源侧ASPD本身情况(4)检查SPD是否具有状态指示器。