浪涌保护器选型

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浪涌保护器的设计选型

浪涌保护器的设计选型

浪涌保护器设计目录1 总则 (1)3建筑物防雷分类 (1)4 建筑物的防雷措施 (2)5 防雷装置(略) (6)6 防雷击电磁脉冲 (7)6.1基本规定 (7)6.2 防雷区和防雷击电磁脉冲 (7)6.3 屏蔽、接地和等电位连接的要求 (9)6.4 安装和选择电涌保护器的要求 (21)电涌保护器的有效电压保护水平值的选取 (22)选用S P D举例 (23)OBO的SPD典型配置 (24)【SPD的安装接线】 (26)1 总则(1)为使建(构)筑物防雷设计因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,以及雷击电磁脉冲引发的电气和电子系统损坏或错误运行,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。

(2)本规范适用于新建、扩建、改建建筑物的防雷设计。

(3)建(构)筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律,以及被保护物的特点等的基础上,详细研究并确定防雷装置的形式及其布置。

(4)建(构)筑物防雷设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

3建筑物防雷分类表3-1 防雷分类对比4 建筑物的防雷措施4.1 基本规定表中k c—分流系数,单根引下线时为1,2根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下线时为0.66,接闪器成闭合环或网状的多根引下线应为0.44。

l x—引下线上需考虑隔距的计算点到最近的等电位联结点(即金属物或电气/电子线路与防雷装置之间直接或通过SPD相连接之点)的长度,m。

R i—接地装置的冲击接地电阻,Ω;h x—被保护物或计算点的高度,m。

h —接闪线或接闪网的支柱高度,m;l—接闪线的水平长度,m。

l1—从接闪网中间最低点沿导体至最近支柱的距离,m;n —从接闪网中间最低点沿导体至最近不同支柱并有同一距离l1的个数,但至少应取2。

表4-2 防闪电感应的措施表4-3 防反击和闪电电涌侵入的措施5 防雷装置(略)6 防雷击电磁脉冲6.1基本规定(1)在工程的设计阶段不明确电子系统规模和具体位置的情况下,若预计将来会有需要防雷击电磁脉冲的电气和电子系统,应在设计时应将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在需要之处预埋等电位连接板。

浪涌保护器的设计选型

浪涌保护器的设计选型

(1)考察建筑物所处地理位置及供电进线方式首先要了解建筑物的环境及供电进线是架空或埋地,目的是选择浪涌保护器的通流容量。

推荐选择第一级浪涌保护器的最大通流量应大于以下标准值:高山站(架空进线):100KA(8/20μs)或12.5KA(10/350μs)郊区(架空进线):60KA(8/20μs)或12.5KA(10/350μs)城市内(埋地进线):40KA(8/20μs)第二级浪涌保护器的最大通流量应选择大于20~40KA(8/20μs);第三级浪涌保护器要求的最大通流容量应大于10~20KA(8/20μs)。

(2)检查建筑物内供电系统的类别•单相、三相及直流供电系统在220V单相供电系统中,只需选用两片保护模块组合。

如FRD-20-2A,FRD-40-2A。

在380V三相供电系统中,则需根据不同的供电接地系统选择三片或四片保护模块组合。

在直流供电系统中,需要根据直流电压值来选择浪涌保护器,浪涌保护器的最大持续工作电压(Uc)值在直流电压值的1.5倍~2.2倍之间选取。

一般只需选用两片保护模块组合,如FRD-20-2A-DC(48),FRD-40-2A-DC(48)。

首先要搞清楚防雷器用在什么地方,按照GB18802.1三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。

在建筑物进线柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的T1级电源防雷器,波形为10/350us,冲击放电电流Iimp为12.5kA~50kA;然后在下属的区域配电箱处安装二级电源防雷器,波形8/20us,最大放电电流为Imax为40KA,最后在设备前端安装三级电源防雷器,波形为8/20us,最大放电电流20kA。

其次是供电系统的类别,建筑物内的供电系统是单相供电还是三相供电,单相供电系统需要选择2P电源防雷器,TT系统选择3P+1的电源防雷器,TN-C三相四线系统选择3P 电源防雷器,TN-S三相五线系统选择4P电源防雷器。

交流浪涌保护器(防雷器)选型表

交流浪涌保护器(防雷器)选型表

交流浪涌保护器(防雷器)选型表前言:浪涌保护器选型需满足防雷标准验收要求及产品实际防护需求!选型依据标准:GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB18802-2002《低电压配电系统的电涌保护器(SPD)》IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》浪涌保护器选型目录:一、浪涌保护器一二三级、BCD级、T1级T2级的含义;二、浪涌保护器最大持续工作电压Uc的选择;三、浪涌保护器通流容量/放电电流Iimp,Imax,In的的选择;四、浪涌保护器后备保护熔断器及接线线径的选择;五、SCB浪涌专用后备保护器介绍六、浪涌保护器保护模式(2P,23P,4P,3+NPE,1+NPE)的选择以及接线图参考;七、浪涌保护器保护水平Up的选择;八、遥信报警接口(干接点)说明九、通用复合型浪涌保护器资料(轻松选型,验收无忧,防护效果更优秀);一、浪涌保护器一二三级、BCD级、T1级T2级的含义1、一级电源防雷器,按国标都是指的是T1试验的浪涌保护器(AM-10/350系列属于一级浪涌保护器)2、二级电源防雷器,按国标指的是T2试验≥40kA的浪涌保护器(AM40、AM60系列属于二级浪涌保护器)3、三级电源防雷器,一般指的是20kA的浪涌保护器(AM20系列属于三级电源防雷器)4、B级浪涌保护器,包含T1试验的浪涌保护器及T2试验60kA 及以上通流量的浪涌保护器(AM-10/350、AM60、AM80、AM100、AM120、AM160系列都属于B级浪涌保护器)5、C级浪涌保护器,指的是T2试验最大通流量40kA的浪涌保护器(AM40系列)6、D级浪涌保护器,指的是T2试验最大通流量20kA的浪涌保护器(AM20系列)7、T1级指的是T1试验等级,测试波形为10/350μs,参数用冲击电流Iimp标识.T2级指的是T2试验等级,测试波形为8/20μs,参数用最大放电电流Imax和标称放电电流In标识。

浪涌保护器(SPD)的选型

浪涌保护器(SPD)的选型
压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值“UN”时, 流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过 它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经 常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
2.1 放电管
2.2 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 。 气体放电管具有载流能力大、响应时间快、电容小、体积小、成本 低、性能稳定及寿命长等特点;缺点是点燃电压高,在直流电压下不 能恢复截止状态,不能用于保护低压电路,每次经瞬变 电压作用后, 性能还会下降。
-----C\D级(M-40/M-20)
产品特点:
◆插拔式设计,更换方便 ◆核心器件采用高质量压敏电阻 (MOV),通流容量 大,输出残压低, 响应速度快
◆脱扣装置隔仓式设计,确保保 护器因过热过流、击穿失效时, 自动脱离电网
◆外壳采用高阻燃性材料,符合电气安 全要求 ◆可附加声光报警遥信模块
1.3.3 参数对比
4. 直流电源防雷器
适用范围: 本系列产品适用于防雷区域LPZ2 区至LPZ3区(D级或III级)直流 电源线路的雷电及电涌防护。可 用于直流5V、12V、24V、48V、 110V设备的防护,如通信机房、 电力调度、铁路信号、医疗精密 设备、工厂自动化控制的低压配 电系统.
5.1 计算机防雷器
6.2 控制线防雷器
适用范围: 本系列产品用途广泛,适用于多种信号线路的雷电及电涌防 护,如4~20mA电流环,RS485,RS422,V.24/RS232C,令 牌环,工业总线,SDLC,V.11 ,X.27等等。

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。

浪涌保护器的选型要求

浪涌保护器的选型要求

浪涌保护器的选型要求摘要:本文通过介绍浪涌保护器的分类,从设计角度分析了浪涌保护器及其保护元件的选型要点和布置原则,给出浪涌保护器的正确使用方法。

关键词:浪涌保护器;选型;要求浪涌保护器作为一种新兴的防雷电保护器件,是弱电设备防雷的主要手段,也是内部防雷保护的主要措施,正在被越来越广泛的应用。

一、浪涌保护器的分类通常按工作原理,浪涌保护器分为电压开关型、限压型和混合型浪涌保护器。

1.1电压开关型浪涌保护器无电涌出现时为高阻抗,当突然出现电压电涌时变为低阻抗。

通常采用放电间隙、充气放电管、硅可控整流器或三段双向可控硅元件,做电压开关型电涌保护器的组件。

可疏导0.03μs的雷冲击电流,由于它的雷电泄放能量大,所以通常装在建筑物入口处。

但是其缺点是残压较高,一般可达2~4kV。

1.2限压型浪涌保护器无电涌出现时为高阻抗,随着电涌电流和电压的增加,阻抗连续变小。

通常采用压敏电阻、抑制二极管作限压型电涌保护器的组件。

可以用于疏导0.4μs的雷电冲击电流,虽然其雷电泄放能量小,但是过电压抑制能力好,用来限制因前级雷电流泄放后,在后级产生的过高电压。

1.3混合型将开关型和限压型原件组合在一起的一种SPD,随着施加的冲击电压特性不同,SPD有时会呈现开关型SPD特性,有时呈现限压型SPD特性,有时同时呈现两种特性。

电压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泻放雷电能量;限压型浪涌保护器为压敏电阻器件,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用是限制过电压。

因为,一般在建筑物入口处选用电压开关型浪涌保护器来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用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。

二、浪涌保护器的选型安装浪涌保护器的安装位置如图1所示。

在任何两雷电防护区的交界处应装设浪涌保护器。

浪涌保护器(防雷器)综合选型应用方案

浪涌保护器(防雷器)综合选型应用方案

浪涌保护器(防雷器)综合选型应用方案浪涌保护器器是一种用于保护电力系统和电子设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将过电流引入地线,从而减少或避免设备的损坏。

浪涌保护器器的选型和应用是防雷工程中的重要内容。

地凯科技将从以下几个方面进行介绍:浪涌保护器器的分类和原理浪涌保护器器的安装位置和方法浪涌保护器器的选型原则和步骤浪涌保护器器的分类和原理根据不同的工作原理,浪涌保护器器可以分为间隙型、压敏型和开关型三种。

间隙型浪涌保护器是利用空气间隙的击穿特性来实现过电压保护的,它在正常情况下是高阻态,当过电压达到一定值时,空气间隙会击穿形成低阻态,将过电流导入地线。

压敏型浪涌保护器是利用压敏电阻或氧化锌压敏片等非线性元件来实现过电压保护的,它在正常情况下是高阻态,当过电压超过一定值时,其阻值会急剧下降,形成低阻态,将过电流分流。

开关型浪涌保护器是利用气体放电管、晶闸管等可控开关元件来实现过电压保护的,它在正常情况下是断开状态,当过电压达到触发值时,开关元件会导通,将过电流切断或分流。

根据不同的应用场合,浪涌保护器器可以分为电源线路浪涌保护器、信号线路浪涌保护㈱和天馈线路浪涌保护器三种。

地凯科技电源线路浪涌保护器是用于保护交流或直流电源线路上的设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的,它通常安装在配电箱或总开关柜内,并联于被保护线路上.信号线路浪涌保护器是用于保护通信、数据、控制等信号线路上的设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的,它通常安装在信号端口或机柜内,并联于被保护线路上。

天馈线路浪涌保护甥是用于保护无线通信、广播、卫星等天馈线路上的设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的,它通常安装在机房内设备附近或机架上,并联于被保护线路上。

地凯科技浪涌保护器器的安装位置和方法浪涌保护器器的安装位置应根据其作用范围和等级进行选择。

一般来说,建筑物内部可以划分为不同的防雷区域(1PZ),每个防雷区域之间有一定的等电位连接。

浪涌保护器(SPD)如何选型?其实并不难,读懂这篇文章足矣!

浪涌保护器(SPD)如何选型?其实并不难,读懂这篇文章足矣!

浪涌保护器(SPD)如何选型?其实并不难,读懂这篇文章足
矣!
(1)电涌保护器的功能是什么?哪些情况下需要使用电涌保护器?
(2)过电压分为几种类型?是否都可以采用电涌保护器来保护?
(3)什么是操作过电压?产生操作过电压的原因是什么?
(4)防雷分为哪些区域?SPD可在什么范围内进行保护?
高层住宅防雷方案
(5)什么叫做雷暴日?
(6)电涌保护器中的一级测试、二级测试是如何界定的,电涌保护器可以承受多少次In和Imax电流的冲击?
(7)8/20微秒标准电流波形和1.2/50微秒标准电压波形是什么意思?
(8)In、Imax、Un、Us.max、Up、Uc、Uchoe的含义是什么?
(9)最大冲击电流(冲击放电电流)Iimp和最大放电电流Imax 的区别是什么?
(10)新增加的电涌保护器术语有哪些?
(11)电涌保护器的选择配合原则是什么?
(12)选择电涌保护器要遵循哪些步骤?
(13)电涌保护器SPD中3P、3P+N与4P如何应用?
(14)对间隙型电涌保护器的安装位置有什么特别要求?
(15)电涌保护器安装引线截面的选取?
电涌保护器的连接导线最小截面积图表
(16)电涌保护器的上口进线端为什么要配一断路器?该断路器应如何选型?
后备断路器选择表
(17)客户选择熔断器和断路器作为浪涌保护器的后备保护有哪些区别?
(18)浪涌保护器的后备断路器应该怎样选型?。

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浪涌保护器选型
1. 概述
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受浪涌电压影响的
装置。

在电力系统中,由于雷击、开关操作、电网故障等原因,会产生瞬时的过电压,这种过电压被称为浪涌电压。

浪涌电压会对电气设备产生破坏性的影响,因此需要采取措施来保护设备免受浪涌电压的影响。

本文将介绍浪涌保护器选型的相关内容。

2. 浪涌保护器的分类
根据浪涌保护器的工作原理和应用场景,可以将其分为以
下几类:
1.瞬态电压抑制器:也称为TVS管(Transient
Voltage Suppressor),主要用于抑制浪涌电压的瞬时冲击。

它基于电压响应机制,当检测到电压超过设定阈值时,会
迅速导通,将多余的电压引流到地线上,从而保护被保护
设备。

2.旁路型浪涌保护器:也称为GDT(Gas Discharge
Tube)或气体放电管,主要用于抑制持续性的过电压。


通过气体导电放电来实现对过电压的短接,将过电压导向
地线。

3.光电耦合型浪涌保护器:是一种将光电耦合器与
MOV(Metal Oxide Varistor)结合起来的浪涌保护器。


能在保护环路中断位的情况下,将浪涌电压引入地线。

3. 浪涌保护器选型的考虑因素
在选型浪涌保护器时,需要考虑以下几个因素:
3.1. 浪涌电压等级
首先需要确定被保护设备所能承受的最大浪涌电压等级。

根据设备所在的电力系统,可以确定所需的浪涌电压等级范围。

3.2. 频率响应
不同类型的浪涌保护器在频率响应上可能存在差异。

需要
根据被保护设备的特点和工作环境,选择适合的浪涌保护器类型。

3.3. 限流能力
浪涌保护器的限流能力是评估其性能的重要指标。

限流能
力表示保护器能够承受的最大浪涌电流,即其额定耐受电流。

3.4. 阻抗匹配
浪涌保护器与被保护设备之间的阻抗匹配也是选型的重要
考虑因素。

保护器的阻抗应该与设备的阻抗相匹配,以确保浪涌电压能够得到有效的引导。

3.5. 抗气候环境能力
根据设备所处的环境条件,选择具有合适抗气候环境能力
的浪涌保护器。

例如,在高温、高湿度或高海拔等特殊环境中,需要选择能够耐受这些条件的保护器。

3.6. 安装空间
最后,需要考虑安装空间的限制。

根据实际空间限制,选
择体积适中的浪涌保护器。

4. 浪涌保护器选型示例
下面是一个浪涌保护器选型的示例:
4.1. 被保护设备信息
•设备名称:电脑服务器
•浪涌电压等级:4kV
•工作频率:50Hz
•额定电流:10A
•工作环境:室内,温度范围在25-40摄氏度之间4.2. 选型过程
根据以上信息,我们可以得出以下选型要求:•浪涌电压等级范围:4kV
•频率响应:50Hz
•限流能力:>=10A
•阻抗匹配:与电脑服务器的阻抗相匹配
•抗气候能力:适应室内环境,温度范围在25-40摄氏度之间
•安装空间:适中体积
根据以上要求,我们可以选择一种瞬态电压抑制器(TVS 管),满足频率响应、限流能力和抗气候能力的要求。

同时,我们需要确保所选浪涌保护器的耐压能力符合被保护设备的浪涌电压等级范围。

5. 总结
浪涌保护器选型是保护电气设备免受浪涌电压影响的重要环节。

在选型过程中,需要考虑浪涌电压等级、频率响应、限流能力、阻抗匹配、抗气候环境能力和安装空间等因素。

通过合理选型,可以提高电气设备的抗浪涌能力,保障其正常运行和延长使用寿命。

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