防雷器的选型的知识汇总

合集下载

防雷器学习资料SPD分类及参数选择技巧PPT课件

防雷器学习资料SPD分类及参数选择技巧PPT课件
•22
主要技术指标
• 2、放电电流 --In 标称放电电流:施加规定波形(8/20μs)和次数(同
一极性5次)放电电流冲击后标称导通电压变化率小于 10%,漏泄电流和限制电压仍在合格范围内的最大的放 电电流幅值。
最大放电电流:施加规定波形(8/20μs)放电电流冲 击1次后不发生实质性损坏,不炸裂,不燃烧的最大的放 电电流幅值,一般最大放电电流=(1.5~2.5)×标称放 电电流。
• SPD1若安装在某建筑物总配电室,用三片开关型电 涌保护器就能满足系统的要求。我国现行的供电方式 即使整个供电系统采用TN-S方式,而在总配电室N与 PE是一个接地点,如此在配电机房总配电柜安装三片 开关型SPD就能起到作用。N到地之间可以不加。
• 此建议要以现场勘察变压器的位置确定。
•32
• SPD1选择的建议参数如下: • 最大持续运行电压:Uc=440V~ • 最大放电电流:一般要按规范要求进行计算设计或参考标
磁干扰。 • 7)、保险丝中断产生10/1000us(通常在300—1000A)
电磁干扰。 • 8)、空调器的开启产生10/1000us(通常在300—1000A)
电磁干扰
•3
• 其实静电感应、电磁感应主要是通过供电线路破 坏设备的,因此对计算机信息系统的防雷保护首 先是合理地加装电源避雷器,其次是加装信号线 路和天馈线避雷器。
所以,规范要求SPD必须能够承受 预期通过它们的 雷电流 ;通过电涌时的最大钳压有能力熄灭在电流通过 后产生的 工频续流 。
•18
• 在建筑物进线处和其它分类区界面处的最大电 涌加上其两端引线的 感应电压 应与所属系统 的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协 调一致。
• 为使最大电涌电压足够低,其两端的引线应做 到足够短。

电源防雷器的选型

电源防雷器的选型

电源防雷器的选型1、电源防雷器的分类 1)按产品性能分类:电压开关型SPD——采用放电间隙技术,可最大限度的消除电网后续电流,疏导10/350μs的模拟雷电冲击电流,按照IEC61312-3的要求,一般用在LPZOB-LPZ1区中电源系统的防雷器。

(亦称短路型SPD)产品特点:雷电通流量大,无漏泄电流,多用于建筑物的总配电系统,实用于各种供电系统制式中。

电压限制型SPD——采用压敏器件,其可较大程度减低电网上的残压,疏导8/20μs的模拟雷电冲击电流,按照IEC61312-3的要求,一般用在LPZ1-LPZ2区中电源系统的防雷器。

产品特点:反应时间快,残压低,应用于TN制式保护效果较好。

(在TT制式中如有漏泄电流,可能引起地电位的升高)复合型SPD——由电压开关型组件和电压限制型组件组合而成的防雷器。

其特性随所加电压的特性可表现为电压开关型、电压限制型或两者特性皆有。

(通常指相线与零线之间采用压敏防雷模块,而零线与地线之间采用放电间隙防雷模块(NPE模块)的防雷器)产品特点:在接地阻抗高或地线接触不良的情况下,因防雷器接在相线与零线之间,而相线与零线回路阻抗主要是供电变压器和电缆,阻抗很低而故障电流很大,流经防雷器的电流可使前端保护断路器或熔断器动作,把防雷器与电网隔离。

2)按保护级别分类: 防雷器按IEC分类方法,分为I、II、III级(顺序对应为B、C、D三级)B级(第I级)防雷器——适用于LPZOA区或LPZOB区与LPZ1区交界面处的等电位连接,能承受直击雷的能量和释放部分直接雷击电流的防雷器。

C级(第II级)防雷器——适用于LPZ1区与LPZ2区交界面处的等电位连接,能够释放由远距离或传导雷击以及开关转换而引起的电涌的防雷器。

D级(第III级)防雷器——适用于LPZ2区与其后续防雷区交界面处的等电位连接,为了保护线路末端的单个负载而设计的防雷器。

3)按电源特性分类: 分为单相交流、三相交流和直流三种。

避雷器如何正确选择适合的避雷器

避雷器如何正确选择适合的避雷器

避雷器如何正确选择适合的避雷器避雷器是一种非常重要的电力设备,它可用于保护各种电气设备和电力系统中的电路。

在选择适合的避雷器时,需要考虑许多因素,包括电气参数、应用需求和环境条件等。

下面将详细介绍如何正确选择适合的避雷器。

一、避雷器的分类按照使用场合的不同,避雷器可以分为低压避雷器、中压避雷器和高压避雷器,其中低压避雷器用于家庭电路和小型工商业用电,中压避雷器用于中压电力线路,而高压避雷器则用于高压输电线路的保护。

按照动作原理的不同,避雷器可以分为气体放电避雷器和压敏电阻避雷器两种类型。

气体放电避雷器是应用气体放电原理制作而成,内部充填着惰性气体。

当系统电压升高到一定程度时,避雷器内的气氛会被激发成等离子体,以达到放电保护的作用。

压敏电阻避雷器是应用陶瓷材料的电学特性制作而成,当系统电压上升到一定值时,避雷器内的压敏电阻将发生负阻特性,起到消耗过电压的能量的作用。

二、避雷器的参数选择适合的避雷器,需要考虑以下参数:1.额定电压:额定电压是避雷器能够承受的最高电压值,必须与电力系统中的额定电压匹配。

2.击穿电压:击穿电压是避雷器放电的电压值,也就是保护作用启动的电压值。

3.额定放电电流:额定放电电流是避雷器在击穿电压作用下的放电电流值。

4.容量:容量是避雷器所能承受的过电压的能量大小,必须与所保护的设备或电路的容量匹配。

三、选择适合的避雷器选择适合的避雷器需要考虑以下因素:1.电气参数的匹配:必须满足避雷器的电气参数与实际使用环境的需求相匹配。

2.环境条件的考虑:根据实际环境条件选择合适的避雷器,如避雷器应采用防水、防尘等防护措施,以便确保设备的正常运转。

3.使用寿命的要求:不同种类的避雷器有不同的使用寿命,应根据实际使用寿命的需求选择合适的避雷器。

4.价格和性价比:在满足性能的前提下,应根据自身需求和实际预算选择性价比较高的避雷器产品。

四、安装和使用正确的安装和使用是保证避雷器正常工作的关键。

在安装时,必须遵循厂家的安装说明书并严格按照图纸要求接线。

如何正确选用防雷器

如何正确选用防雷器

如何正确选用防雷器在选择防雷器时,我们需要考虑多种因素,包括雷电环境、保护对象、系统结构、安装方式等。

以下是正确选用防雷器的一些建议:2.确定保护对象:根据需要保护的对象,如建筑物、电气设备等,选择相应的防雷器。

常见的防雷器有避雷针、避雷带、继电保护器等。

对于不同类型的保护对象,需考虑其特性和需求,选择相应的防雷器。

3.考虑系统结构:在选择防雷器时,还需要考虑系统的结构和接地系统。

不同的系统结构需要选择适配的防雷器。

例如,在直接接触地杆接地的系统中,可选择气体放电管防雷器;而在间接接地的系统中,可选择避雷带或继电保护器等。

4.考虑安装方式:不同的防雷器有不同的安装方式。

在选择时,需要考虑其安装的便利性、适用性和维护成本。

一般来说,应选择易于安装和维护的防雷器,并确保其能够有效地接地。

5.特殊情况下的选择:在一些特殊情况下,如高海拔地区、容易产生静电的环境等,需要选择具有特殊功能的防雷器。

例如,在静电环境中需要选择具有防静电功能的继电保护器,以避免静电放电导致的雷击。

选用防雷器时还需要考虑以下几个方面:1.防雷器的品质:选择具有良好品质和可靠性的防雷器,以确保其有效地工作并延长使用寿命。

可以通过选择知名品牌或参考专业机构的推荐来确保防雷器的品质。

3.定期检测和维护:已安装的防雷器需要定期进行检测和维护,以确保其正常工作。

可以委托专业机构进行定期检测和维护,或参考相关标准和指南进行操作。

4.实际经验和专业建议:在选用防雷器时,可以参考其他实际应用案例和专业人士的建议。

他们的经验和建议可以帮助我们了解不同类型的防雷器的优缺点,并选择最适合的防雷器。

总之,选择合适的防雷器需要综合考虑多种因素,包括雷电环境、保护对象、系统结构、安装方式等。

以上建议可以帮助我们在选择防雷器时更准确、更科学的进行决策。

防雷器选择要点

防雷器选择要点

防雷器选择要点1、前言随着电子信息化产品应用的日益广泛,防雷产品的应用也日益普及。

由于一些防雷器用户对防雷器的一些重要参数缺乏正确的理解,在选择使用防雷产品中出现了许多问题,使设备不能得到有效保护,造成了安全隐患。

为此,根据多年防雷器的制造和使用经验,在研究防雷器选择中所要考虑的重要参数的基础上,提出了防雷器选择要点。

2、电源防雷器选择要点1)防雷器放电电流放电电流是选择防雷器的最重要参数,它表征防雷器泄放雷电流和保护设备的能力。

在定义防雷器的放电电流参数时,把放电电流分为标称放电电流和最大放电电流。

在目前国家和国际的有关标准中,对于限压型防雷器,用防雷器允许最大放电电流(波形8/20µs)通过1次、允许标称放电电流(波形8/20µs)通过15次来表征防雷器泄放雷电流的能力。

在选择防雷器时,一定要重视最大放电电流和标称放电电流的区别,目前大多数防雷器生产厂家的防雷器型号是以最大放电电流来命名的,许多防雷器用户在选择时也没有注意到最大放电电流和标称放电电流的区别,有的用户甚至把最大放电电流作为防雷器选择的最重要依据,而忽略了标称放电电流。

实际上国家标准明确规定,选择防雷器时必须以标称放电电流为主要依据,对于以最大放电电流命名的防雷产品型号,需要核对其标称放电电流参数是否满足相应的国家标准要求。

2)接地系统不同的电气接地系统,应该选用不同的防雷器,而这一点也是非专业防雷用户经常容易忽略的,特别是TT系统和IT系统。

不同的接地系统对防雷器选择的影响分两个方面:防雷器的最大持续工作电压和防雷器的结构形式。

最大持续工作电压是指允许持久地施加在防雷器上的最大交流电压有效值或直流电压,其值等于额定电压。

当加在防雷器上的电压大于其可以耐受的最大持续工作电压时,防雷器将会损坏。

最大持续工作电压(Uc)选得大些,在电压不稳情况下,防雷器不易损坏(但会增加防雷器的残压)。

GB50057规定(考虑10%的电压偏差和5%的防雷器器件老化):TN系统,Uc不应小于1.15U0(U0为防雷器的额定工作电压;计算值为253V);TT系统分两种情况,分别规定不应小于1.55U0(计算值为341V)和不应小于1.15U0(计算值为253V);IT系统,Uc不应小于1.15U(U为线间电压;计算值为437V)。

电源防雷器选型

电源防雷器选型

电源防雷器选型在被保护区域供电线路分级设置防雷保护器1、交流供电系统的防雷、防浪涌保护选型(1)机房及变电所用电电源总进线防雷:选用Ⅰ级电源防雷器,科佳型号为NKP-DY-I-100/385/4P,最大通流容量为100kA,额定通流容量65kA。

可插拔模块结构,带可视窗口,安装时串接相应的容断开关。

安装位置在机房总电源柜和所用变交流屏柜内,见图一。

(图一)(2)保护、计量、远动、自动化柜内设备电源防雷:选用Ⅱ级电源防雷器,科佳型号为NKP-DY-II-40/385/2P,最大通流容量为40kA,额定通流容量20kA。

可插拔模块结构,带可视窗口,安装时串接相应的容断开关。

安装在各屏柜的电源进线处。

(3)PT回路防雷器:选用Ⅲ级接线端子型电源防雷器,科佳型号为KDY-20-PT3,最大通流容量为20kA,额定通流容量10kA。

电压等级为100V,安装时串接相应的容断开关。

可安装在保护屏或计量柜的PT回路,见图二。

(图二)2 、直流供电系统的防雷、防浪涌保护选型(1)直流操作电源防浪涌保护、通信直流电源防雷:选用Ⅲ级接线端子型电源防雷器,型号为NKP-DY-ⅢL-D,最大通流容量为20kA,额定通流容量10kA。

可根据电压等级选配(220V、110V、48V、24V等),多重防雷保护电路。

安装时串接相应的容断开关。

安装位置在直流母线处、通信屏内电源进线处。

(2)光伏电源系统的防雷保护:KDY系列的光伏浪涌保护器有KDY-20/D600、KDY-20/D900、KDY-40/D600、KDY-40/D900,KDY系列模块化直流电源电涌防雷器是依据IEC 等相关电源防雷器的标准设计,应用于直流电源供电系统,特别是光伏系统的防雷及浪涌保护产品,具备较高的雷电流泄放能力。

3 、UPS电源的防雷保护选型UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。

如何正确选用防雷器

如何正确选用防雷器

如何正确选用防雷器概述随着现代社会的高速发展,人们对电力设施和电子设备的需求越来越高。

但同时,电力设施和电子设备也容易受到天气因素的影响,如雷电等,因此增加了选用防雷器的需求。

本文将会介绍如何正确选用防雷器。

防雷器的种类根据用途,对防雷器的种类可以分为以下几类:•接地式防雷器•非接地式防雷器•电缆防雷器•信号防雷器接地式防雷器接地式防雷器是指在室外使用的接地罩式和接地线式两种防雷器。

接地罩式防雷器相对简单、易维护,但适用范围有限,并难以确保整个设备的接地良好。

接地线式防雷器则性能更佳,但需专人负责管理。

非接地式防雷器非接地式防雷器可以分为过电压限制器和气体放电管防雷器两种。

过电压限制器安装方便,使用寿命长,并能够迅速确定故障点,可以减轻雷电对设备的影响。

气体放电管防雷器则具有灵敏、可靠和耐用等特点。

电缆防雷器电缆防雷器是更为特殊的一种防雷器,它是一种由压敏电阻、金属氧化物和电容器构成的防雷器元件,可以对高频突变电压进行有效保护。

信号防雷器信号防雷器则是一种专门用于保护电子设备中的信号系统的防雷器,可分为传感器类、开关类和菊花环类三种。

如何正确选用防雷器正确选用防雷器必须要考虑到以下因素:•防雷器的安装位置选用防雷器时必须考虑到防雷器的安装位置,特别是在室内的选用要细心。

•防雷器的防护等级防雷器的防护等级也需要考虑,如果安装在暴露空气的地方,防雷器能承受的压力就会变小,防雷器的防护等级就要满足标准要求。

•防雷器的限流能力限流能力也是选用防雷器时必须要考虑的一个因素,因为通过防雷器的电流是不能超过某个限度的。

•防雷器的保护距离和极差根据实际需要,在选择防雷器的时候还需要考虑到防雷器的保护距离以及极差。

•防雷器的安装防雷器的安装一般由专业技术人员完成,如果自己安装的话可能会对电器设备造成更大的损坏。

总结选用防雷器并不是一件简单的事情,它需要考虑到各种因素。

如果选用不当,不但无法达到保护电器设备的目的,反而会对电器设备造成更大的损害。

电源防雷器正确的选型

电源防雷器正确的选型

电源防雷器如何正确的选型
相信有大多数人在选择电源防雷器的时候,会很纠结,不知道要选择一个什么样的防雷器,那么接下来就让防雷专家中普防雷来为大家讲解吧!
1.残压的选择:电源防雷器的残压并不是越低越好,对于压敏电阻电源防雷器,残压越低,通常意味其最大持续工作电压降低。

其后果,有可能会在市电不稳定的地方,电源防雷器因长时间承受持续过电压而损坏。

2.看最大持续工作电压:电源防雷器运行的稳定性取决于防雷器最大持续工作电压值,它是关系电源防雷器运行的重要参数,在选择电源防雷器时,其最大持续工作电压除了要符合相关标准之外,还要考虑电网可能出现的正常波动及可能出现的最高承受故障电压。

3.报警功能的选择:安装具备报警功能的防雷器是很有必要的,它可以对电源防雷器的运行情况进行监察,一旦出现损坏的情况,报警装置便会启动,实现即时监察,及时知道并更换损坏的防雷器。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

防雷器的选型的知识汇总
(一)
防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。

避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。

基于防雷器的防护想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。

⒈进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。

这个*估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。

该处的雷电流为10/35μs电流波形。

在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算。

在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。

⒉在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷
电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。

如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。

在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。

⒊后续的*估模式用于*估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。

由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后续防雷区的雷电流将减少,在数值上不需特别估算。

一般要求用于后续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。

后续防雷区防雷器的选择应考虑各级之间的能量分配和电压配合,在许多因素难以确定时,采用串并式电源防雷器是个好的选择。

串并式是根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。

其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与滤波器技术的有效结合。

串并式防雷有如下特点:应用广泛。

不但可以按常规进行应用,也适合保护区难以区别的场所。

感生退耦器件在瞬态过电压下的分压、延迟作用,以帮助实现能量配合。

减缓瞬态干扰的上升速率,以实现低残压与长寿命以及极快的响应时间。

⒋防雷器的其它参数选择取决于各个被保护物所在防雷区的级别,其工作电压以安装在引电路中所有部件的额定电压为准。

串并式防雷器还需注意其额定电流。

⒌影响电子线雷电流分配的其它因素:变压器端接地电阻降低将使电子线中分配电流增大。

供电线缆的长度的增加将使电力线中分配电流减少,并使几要导线中有平衡的电流分配。

过短的电缆长度和过低的中性线阻抗将使电流不平衡,从而引起差模干扰。

供电线缆并接多用户将降低有效阻抗,导致分配电流增大,在连成网状的供电状态下,雷临时性流主要流入电力线,这是多数雷损发生在电力线处的原因。

(二)
首先要搞清楚防雷器用在什么地方,按照三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。

在总配电柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的电源防雷器(最大放电电流80KA~160KA视情况而定),然后在下属的区域配电箱处安装第二级电源防雷器
(40KA左右),最后在设备前端安装第三级电源防雷器(10KA-40KA)。

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模块的防雷器,三相系统则需要选择3P或者4P模块防雷器。

下面是防雷器的几个重要参数:(1)标称电压Un:被保护系统的额定电压,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。

(2)最大持续工作电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压值。

(3)标称通流容量In:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

(4)最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

(5)电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。

(三)
电源线路防雷与接地应符合以下规定:
1、进,出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线
2、电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN—S系统的接地方式。

3、配电线路设备的耐冲击过电压额定值应符合表5.4.1-1规定。

电子信息系统设备配电线路浪涌保护器安装位置及电子信息系统电源设备分类。

(四)
电源防雷器的选型,一般来说,首先要考虑外部环境,是在市区还是郊区,抑或是高山,有没有架空电线引路,这样来选择第一级防雷器的重要参数指标—最大通流量;
二是就要检查建筑内供电系统给的类别,是单相供电还是三相供电,这样来选择防雷器是三相还是单相;
三是要检查供电环境是否恶劣,电源电压是否稳定,这样来决定防雷器的另一个指标参数—最大持续工作电压;四是要看您自己是否需要额外的报警功能,这个是可以定制的,最后就是要考虑防雷器本身损坏产生短路时,对电路的保护,这个就可以据顶出后备保护空气开关的容量。

更多关于防雷器的内容请移步到。

相关文档
最新文档