安装电源电涌保护器
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。
西岱尔电源电涌保护箱的安装与维护

西岱尔电源电涌保护箱的安装与维护刘赞勋(哈尔滨威克科技有限公司,黑龙江哈尔滨150090)摘 要:西岱尔电源电涌保护箱是红外线轴温探测系统和车号自动识别系统的组成部件之一。
本文主要介绍西岱尔电源电涌保护箱的组成、工作原理与安装维护经验,以供其他技术人员参考和借鉴。
关键词:电源电涌保护箱;工作原理;安装;维护中图分类号:U226.5+1文献标识码:B 文章编码:1672-4582(2012)01-0059-03Installation and maintenance of citel power surge protection boxLiu Zanxun(Harbin VEIC Technology Co.,Ltd.,Harbin 150090,China)Abstract:Citel power surge protection box is one of the parts of the infrared axle temperature detection system and automatic train identification system.This paper mainly introduces the composition,working principle and installation and maintenance experience of the Citel power surge protection box,in order to being the reference resources for other technical staffs.Key words:power surge protection box,working principle installation ,maintenance第33卷 第1期2012年3月Vo l.33No .1Mar.2012哈 尔 滨 轴 承JOU RNA L O F HA RBIN BEARIN G收稿日期:作者简介:2011-09-18.刘赞勋(1976-),男,工程师.1 前言 探测站雷电入侵的途径非常广泛,电气化接触网、电气化接触网杆塔贯通线、贯通线杆塔、探测站电源线路、红外探头、磁钢、AEI 车号同轴电缆、通讯线路均较易成为雷电电涌入侵的途径。
谈电涌保护器的选择与安装

1.15Uo
不适用
1.15Uo
1.15Uo
每一相线和 PEN 线间
不适用
1.15Uo
不适用
不适用
不引出中性 线的 IT 系统
不适用
1.15Uo 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,U= 3Uo 。 在 TT 系统中,SPD 在 RCD 负荷侧安装时,最低 Uc 值不得小于 1.55Uo,此时安装 形式为 L-PE 和 N-P ;当 SPD 在 RCD 电源侧安装时,应采用“3 + l ”形式,即 L-N 和 N-PE , uc 值不应小于 1.15 Uo Uc 应大于 Ucs
SPD 额定工作电压/V 18 或 80 18 6.5 80 180 6.5 6.5 18 6 6.5 29
电压保护水平 UP 电压保护水平 up 也是个很重要的参数,如果选择不合适,则 SPD 将失去保护作用。 根据 GB50057-94 ( 2000 )给出的不同设备的耐冲击过电压额定值见表 4
反之,电压保护水平低了,但 SPD 的寿命缩短,工作不可靠。因此,uc 值的选择要综合考
虑。对于电源线路的电涌保护器,具体选取可参阅表 2 。但是,对于供电电压偏差超过土
10%的场所,选择 Uc 值时要适当提高。
对于信号线路的电涌保护器,Uc 值一般应高于系统运行时信号线上的最高工作电压的
1.2 倍。常见电子系统工作电压与 SPD 额定工作电压对应关系见表 3
SPD ,价格比较高。但目前还没有专用 3 模块 SPD 供应市场,只能用 4 模块接入,然后, 去掉一只模块,这样空出一个位置,容易引起用户误会。建议厂家专门生产 3 模块 SPD 。
SPD 的连接导线最小截面积原则上按表 5 选择 表 5 SPD 的连接导线最小截面积
电源装置的浪涌保护器

NTI Northern Technologies International电源装置的浪涌保护器概要这出版物谈论导致的浪涌和闪电影响,过电压在交流电能系统。
在这个区域将介绍许多共同的瞬间和浪涌的来源并且建议浪涌保护装置的应用。
应用说明第八章NTI 浪涌保护器操作说明书NTI 浪涌保护器操作说明书提供各种防雷和浪涌的简单详细易懂保护措施,以下是操作说明书的排列名单如下:第一章电子设备雷电浪涌保护-实用手册一个相对简单和容易理解,介绍的主题-一个绝佳的起点。
第二章雷电和浪涌保护—基本原理更详细的说明,对雷击防护和必要的措施,以达到足够的的保护水平。
第三章浪涌保护接地指南详细的说明浪涌保护器的接地指南,这是一个很容易理解的解释和一份宝贵的参考文档。
第四章本安系统的浪涌保护描述的最佳方法相结合的浪涌保护和本质安全系统。
第五章区域0站点的浪涌保护详细分析了这方面的浪涌抑制在危险地区;补充第四章。
第六章称重系统的浪涌保护讨论,在一些细节,应用浪涌保护在称重系统。
第七章对局域网的浪涌保护讨论这方面,其中局域网可能会被雷击引起损坏,以及他们如何能受到保护,第八章用于电源装置的浪涌保护讨论如何保护并安装水管,设备,资料,接地和水管系统。
简单的说明以及维修技术为电涌保护装置所包括在内。
第九章现场总线系统浪涌保护讨论的主要方面的现场总线系统和电涌保护要求,以确保其顺利运行和可靠性。
用于电源装置的浪涌保护器1 介绍本章讨论浪涌过电压对于交流电源系统的影响。
本章将介绍许多普通浪涌过电压来源,并推荐在这个领域的浪涌保护器的使用。
最后,介绍一些用于常用装置的典型案例。
当设计防雷方案时,常常忽略交流电源的保护。
用户通常会考虑给过程信号线,变送器,文件服务器和其它重要设备提供浪涌保护,因为这些浪涌来源是很明显的。
需要重点注意的是任何给电子设备供电的电缆也是雷电电流进入的路径,并造成毁坏;电源供应也不例外。
2 浪涌怎样产生?主电源供应系统上的浪涌有许多来源。
电源电涌保护器的安装技术

级保 护的协调 问题 。如果次 级保 护先 于初级 动作 ,将 可能抑 制初级保 护的动作 而使次级保 护承受所 有 的电
涌能量 ,导 致保护 的失 败 。
一
般 电压 开关 型S D 限压 型S D 间线落 长度 不宜 小 于 1m,限压型S D之 间的 线路 长度 不 宜小 于 P与 P之 0 P
20 年第 3 08 期
2 0 年6 08 月
福 建 气 象
J RN U I OU AL OF F JAN T ME EOR OG OL Y
2 0 N . 0 8, o3
Jn 0 8 u .2 o
电源电涌保护器 的安装技术
陈琼 芗 侯 喜 良 陈承 滨
(. 建省南安 市气象局 ,南安 1 福 3 2 0 ;2福建省 泉州市气象 局 ,泉 州 3 2 0 ) 630 . 6 0 0
的界 面处 ,以符合 防护 的层次性原 则 ,末级 S D P 则应 靠近设 备安 装 ,设 备外壳 实际 上也提 供 了一个 防雷保
护 区的交 界处 。
3 期
陈琼芗 等 : 电源 电涌保 护器 的安装 技术
2 9
例如 电源系 统 中 ,电源线 从 L Z B P O 区进 入 L Z 区时 ,应在 该 防雷 区界 面 处 安装 通 过 I级 分类 试 验 的 P1 S D产 品 (I m 波 形为 1/5 u ) P p i 03 0 s ;而 电源线 从L Z 区进入L Z 区 时 ,则 应在该 防雷 区界面 处安 装通 过 Ⅱ P2 P3 级 分类 试验 的S D 品 (I a 波形 为 8 0 s 。 P产 x m / u ) 2 实 际工 作应用 中 ,往 往无 法在 防雷分 区界 面处 安装 相应 的S D,因此 ,在 实际 工作 中 ,一般选 择 建筑 P 内相应 的配 电柜 、配 电箱 或配 电盘 的位置来 进行 S D的设计 或安 装 。例如 在大楼 低 压配 电室 电源输 入 总开 P
浪涌保护器安装接线图(20200924012604)

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AM2-2Q需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的CD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AM3-1Q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E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。
电涌保护器的接线方法

电涌保护器的接线方法电涌保护器是一种用于保护电气设备免受电涌损害的重要设备。
正确的接线方法对于保护设备和人员安全至关重要。
下面将介绍电涌保护器的接线方法。
首先,接线前需要确保电涌保护器和电气设备处于断电状态。
接线时,应按照以下步骤进行:1. 接地线连接,首先,将电涌保护器的接地线连接到设备的接地端。
接地线的连接应牢固可靠,确保接地的有效性。
2. 直流电源连接,如果电涌保护器需要接入直流电源,应按照电路图连接正负极。
注意极性的正确连接,避免出现反接的情况。
3. 交流电源连接,对于需要接入交流电源的电涌保护器,应根据电路图连接相应的线路。
确保接线端子牢固连接,避免松动或接触不良。
4. 多级保护器连接,在一些特殊情况下,可能需要使用多级电涌保护器进行保护。
此时,应按照电路图连接各级保护器,并确保其之间的连接牢固可靠。
5. 信号线连接,对于需要保护的信号线路,也需要接入相应的电涌保护器。
在接线时,应注意信号线的极性和接线端子的连接。
6. 接地线连接,最后,确保所有接地线都连接到设备的接地端,并保证接地的有效性。
在接线完成后,应进行必要的测试和检查,确保电涌保护器的正常工作。
同时,还需要定期对接线进行检查和维护,确保接线的可靠性和安全性。
总之,电涌保护器的接线方法对于设备的保护和安全至关重要。
正确的接线方法能够有效地减少电气设备受到电涌损害的风险,保护设备和人员的安全。
因此,在接线时,应严格按照电路图和操作规程进行,确保接线的正确性和可靠性。
希望以上内容能够对您有所帮助,谢谢阅读!。
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安装电源电涌保护器
即使是很小的电涌或峰值电压也可以最终摧毁或影响昂贵的电子设备的性能,如电脑、电话、传真、电视、音频/视频设备和其它家用电器和工具电脑芯片的普遍使用越发需要电涌保护,因为这些芯片往往对电压波动都十分敏感
因此安装电源电涌保护器十分必要
步骤/方法
一、通流量的选择
建筑物防雷分区和等电位连接例子
LPZOA本区内的各物体都可能遭到直接雷击,因此,各物体都可能导走雷电流,本区的电磁场没有衰减
LPZOB本区内的各物体都不可能遭到直接雷击,但本区内的电磁场没有衰减LPZ1本区内的各物体都不可能遭到直接雷击,流向各导体的电流,比LPZOB区进一步减少,本区内的电磁场也可能衰减,这取决于屏蔽措施
LPZ2(后续的防雷区)如果需要进一步减少所导引的电流和(或)电磁场,就应引入后续防雷区,应按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区建筑物电源系统的通流容量选择
应根据国家标准GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中规定的建筑物防雷等级要求进行选用
LPZOA区采用10/350μs波形(主要作用是泄放直击雷的能量)
二、最大持续工作电压值(Uc)的选择
氧化锌压敏电阻防雷器(如TPSB65,TPSC40)的最大持续工作电压值(Uc),是关系到防雷器运行稳定性的关键参数
在选择防雷器的最大持续工作电压值时,除了符合相关标准要求外,还应考虑到安装电网可能出现的正常波动及可能出现的最高持续故障电压
按照IEC61643-2的说明,在TT交流供电系统中,相线对地线的最高持续故障电压,可能达到标称电压(UN)(交流电压220Urms)的1.5倍,即有可能达到
330Urms
故此在电流不稳定的地方,建议选择TOWE电源防雷器的最大持续工作电压值(Uc)为385Urms的模块
在直流电系统中,并没有一个统一的最大持续工作电压值(Uc)与正常工作电压(Un)之比例,但经验上该比例一般可取1.5倍到2倍之间
三、残压(Ures)的选择
单纯考虑防雷器残压越低越好,并不全面,并且容易引起误导
首先,不同产品标称的残压数值,必须注明测试电流的大小和波形,才能有一个共同比较的基础
一般以20KA(8/20μs)测试电流记录残压,作为比较
其次,对于压敏电阻防雷器选用残压越低时,通常意味其最大持续工作电压(Uc)越低
再次,过分强调低残压,是需要付出降低最大持续工作电压(Uc)的代价
后果是在市电不稳定地区,防雷器容易因长时间持续过电压而损坏
其实对压敏电阻型防雷器,最大持续工作电压(Uc)和残压,就好象天平的两边,不可侧重任何一边
按照以往经验,残压在2KV以下(20KA8/20μs),就能对用户设备提供足够的保护
四、报警功能的选择
为了监测防雷器的运行状况,当防雷器出现损坏时,用户应该及时知道并更换损坏的防雷模块
为了在不同的应用环境下都可以实现即时监测,需要选择合乎特定环境的报警装置
TOWE防雷器的报警装置有三种可选,适用不同环境的不同要求
声光报警装置-AS,适用在有人值守的环境;遥信报警装置-S,适用在无人值守的环境;
遥信带电压检测报警装置-防雷箱附加功能,适用在无人值守的环境,同时可对电源有否停电及缺相进行监测
五、防雷器失效时保护电路的设计后备保护空气开关
基于电气安全原因,任何并联安装在电源相对中或相对地间的电气元件,为防止故障短路,必需在该电气元件前安装短路保护器件,例如空气开关或保险丝
六、在供电环境恶劣的情况下,电路设计应特别考虑—3+1结构设计
在供电环境恶劣的地区,或不清楚供电情况的地区,建议用户采用3+1结构的防雷器
3+1防雷器是指相线与零线之间安装压敏电阻防雷模块,而零线和地线之间安装放电间隙防雷模块
此种保护结构较传统的相线与地线间安装防雷模块,具有更可靠之优点
在TT电网之下,防雷器如连接在市电相线与地线之间,回路阻抗主要是接地电阻,在不同的环境接地电阻差异很大,某些地方接地阻值偏高,并非不常见电网故障时,比如说中性线断开或零点漂移,形成市电故障电压长期高于防雷器最大持续工作电压(Uc),防雷器损坏产生回路故障电流
在接地电阻值偏高或地线接触不良的情况下,流经防雷器的短路电流太小,无法使前级保险丝跳脱,使防雷器持续过电流,造成损坏
采用NPE模块的3+1结构防雷器在电网故障时,即使接地电阻值高或地线接触不良的情况下,因为防雷器接在相线与零线之间,而市电相线与零线回路阻抗,主要是供电变压器及供电电缆,阻抗很低,故此故障电流很大,流经防雷器的电流可使前级保险丝(空开)跳脱,使防雷器与电网隔离,确保电路安全。