浪涌保护器(SPD)上端的断路器或熔断器的选择

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浪涌保护器前面的断路器

浪涌保护器前面的断路器

标准规定:建筑带有避雷针或虽然没有安装避雷针但和有安装避雷针的建筑进行了等电位连接的主配电箱必须要安装10/350波型的一级电涌保护器,分配电箱再安装二级电涌保护器。

最后在重要设备前面加装三级电涌保护器。

最大放电电流120KA的防雷器,前置断路器100A
最大放电电流100KA的防雷器,前置断路器80A
最大放电电流80KA的防雷器,前置断路器63A
最大放电电流40KA的防雷器,前置断路器32A
最大放电电流20KA的防雷器,前置断路器16A
SPD的选择一般第一级用80-100KA(用在总配电)
第二级用40-60KA(用在分配电)
第三级用20KA(用在终端)
有总开关的话比总开关小一bai个等级。

否则无法du工作。

(会造成总开zhi关跳闸而此断路器未动作)
无总开关dao可按以下标准选择:
最大放电电流
40KA 16-32A
60KA 32-63A
80KA 63-100A
100KA 125A。

建筑电气设计中浪涌保护器SPD后备保护熔断器(断路器)的选用

建筑电气设计中浪涌保护器SPD后备保护熔断器(断路器)的选用

产生的工频续流。”但由于 SPD 的老化问题及检修方便,作为 SPD 故障短路的后备保护,SPD 支路过 流保护是必要的。规范中只明确 SPD 后备保护器采用熔丝、断路器或剩余电流保护器,但没有明确多 大通流容量的 SPD,设置多大整定值的 SPD 支路过流后备保护。各个 SPD 生产厂商的推荐标准也不一 样,有的厂商甚至推荐不设置。电气设计中究竟采用何种后备保护器以及整定值设为多少,也只能凭设 计人员的经验值或厂商的推荐值来选取。笔者查阅大量资料和结合工程实践提出以下几点不成熟的意 见。 二 SPD 为什么要设置后备保护
随着我国经济、社会的快速发展,各种电子信息技术产品越来越多地渗入到社会和家庭生活的各
个领域,雷电过电压产生的危害和损失也越来越大,人们对雷电过电压的防治也空前的重视。因此在民
用和工业建筑中 SPD(浪涌保护器)被大量的使用。国标《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB500343
-2004)中根据建筑物电子信息系统所处的环境、重要性和使用性质以及遭受雷击的风险,把民用建筑
熔断器在瞬时大电流的作用下,其弧前熔断过程没有,因此在瞬时大电流作用下,熔体的熔化过程
可以看成一个绝热过程,熔体的额定电流选择应根据 I 2 t 值来选择,因此我门只要算出在不同雷电波形
和雷电流幅值的 I 2 t 就能确定`: 建筑中常用的短十雷击波形如下图所示:(建筑物防雷设计规范 P64 页附图 6.2)
现在市场上可以购买的 SPD 主要可分为三种型式:电压开关型、电压限制型和复合型。电压开关 型 SPD 没有电浪涌时具有高阻抗,有电浪涌时能立即转化成低阻抗,其常用的元件有放电间隙、气体 放电管、可控硅整流器等;电压限制型 SPD 没有电浪涌时具备高阻抗,随着电涌电流、电压的上升, 其阻抗持续的减小,常用非线性元件:氧化锌压敏电阻和抑制二极管;复合型 SPD 常采用电压开关型 和电压限制型 SPD 串联或并联以满足限制电压或通流量的要求。所有这些双端口装置在遭受瞬态电浪 涌时,通过钳制跨接在浪涌保护器两端之间的瞬态电压工作。限制电压的幅值大小取决与瞬态浪涌电流 幅值的大小及波形,并且保护器的动作电压一定要达到一定的幅值,避免干扰被保护线路的正常运行。 但是由于老化及使用条件的恶劣等原因,电子固态保护器件在暂态抑制过程结束后,并不能有效的切断 泄放电流。在被保护线路的工频电压的作用下原先处于导通状态下的电子固态保护器件有可能不会灭 弧,出现续流。此时相当于 SPD 和系统电源出现短路,SPD 中将流过数千安培的短路电流,如此大的 短路电流产生的热效将使 SPD 的电子固态保护器件发生爆裂或爆炸,影响其他设备的安全、正常运行。 也可能使上极主开关出现跳闸,扩大了事故面,使系统的可靠性降低。 三 如何设置 SPD 的后备保护

电源系统电涌保护器(SPD)选用

电源系统电涌保护器(SPD)选用

电源系统电涌保护器(SPD)选用(2013版)一、主要依据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010二、按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质,确定本单位目前的设计的建筑物(主要为住宅)的雷电防护等级为D级。

经计算当第一级浪涌保护器保护的线路长度大于100m时,需设第二级浪涌保护器,当第二级浪涌保护器保护的线路长度大于50m时,需在被保护设备处设第三级浪涌保护器;在具有重要终端设备或精密敏感设备处,可安装第三级SPD。

三、SPD的选用原则及主要参数1、第一级SPD(主要安装在建筑物380V低压配电柜(箱)总进线处)1.1、在IPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处,在电源引入的总配电箱出应装设Ⅰ级试验的电涌保护器。

主要参数需满足以下要求:波形 10/350μS最大持续运行电压 Uc≥253V电压保护水平 Up≤2.5KV冲击电流Iimp≥12.5KA1.2、当进线完全在LPZ0B或雷击建筑物和雷击与建筑物相连接的电力线路或通信线上的失效风险可以忽略时,可采用Ⅱ级试验的电涌保护器。

主要参数需满足以下要求:波形8/20μS最大持续运行电压Uc≥253V电压保护水平Up≤2.5KV标称放电电流In≥50KA1.3、过电流保护器(熔断器和断路器,优先使用熔断器),选用100A2、第二级SPD (主要安装在动力配电柜、楼层配电箱、水泵房、中央控制室、消防、电梯机房、屋面用电设备等)。

2.1、主要参数需满足以下要求:波形8/20μS最大持续运行电压Uc≥253V电压保护水平Up≤2KV标称放电电流In≥10KA2.2、过电流保护器(熔断器和断路器,优先使用熔断器),选用32A3、第三级SPD (主要安装在重要的终端设备或精密敏感设备处,如信息机房、办公室入室配电箱等)。

3.1、主要参数需满足以下要求:波形8/20μS最大持续运行电压Uc≥253V电压保护水平Up≤1.2KV标称放电电流In≥3KA3.2、过电流保护器(熔断器和断路器,优先使用熔断器),选用16A四、产品选用要求(需在说明中注明)选用的浪涌保护器(SPD)须经过北京雷电防护装置测试中心或上海防雷产品测试中心的检测通过,并经过当地防雷装置主管机构的备案。

浪涌保护器的选型及使用

浪涌保护器的选型及使用

浪涌保护器的选型及使用由于电气类和电子元件的高损耗,浪涌保护(浪涌保护器或SPD)在风能行业中过电压保护过程中越来越普遍。

风机停机的代价是非常高的,只有在不得不停机的情况下,才能停机。

随着风机型号的增大而当其电力系统崩溃带来的损失也不断增大,因此为了免受过电压造成损失而实施保护措施的需求也随之增高。

业主对浪涌保护器的需求越来越普遍。

这意味着开发商和风机制造商必须确保系统符合现行法律规定及现代风力发电机组可靠性的要求。

为了推动这项工作,国际电工委员会出版了低压用电分配系统浪涌保护设备选择和使用的标准。

(IEC61643 低电压保护设备:第十二章是关于低压用电分配系统的浪涌保护器的选择和应用原理)该标准是一个应用及配置指南,对评估浪涌保护重要性非常有用,该标准同时也给风机浪涌保护设备的安装和尺寸测量提供指导规X。

应用指南该标准可作为设计手册,并阐述了很多选型和设计时要考虑的相关问题。

该标准也说明了选择过电压保护设备的各种问题。

标准的第一部分详述了浪涌保护的基本原理和选择浪涌保护器时的各种相关参数(第3、4和5节)。

简述之后就是应用指南,一步步介绍在选型前怎样评估应用程序(第6.1节)。

下图是评估中最重要问题的概览:选择安装浪涌保护器时,首先要考虑电网的设计(例如:TN-S系统,TT系统,IT系统等)。

浪涌保护器的安装位置也要考虑,它的放置位置与被保护设备间的距离要合适。

如果浪涌保护器放置得离被保护设备太远了,那就不能确保被保护设备得到有效保护;如果太近了,设备和浪涌保护器之间会产生振荡波,而这样,即使设备被认为是被保护的,会在被保护设备上产生巨大的过电压。

仅因为正确安装浪涌保护器是个简单问题,导致许多浪涌保护器安装位置设计不合理。

安装浪涌保护器时,首先确保它被放置在被保护设备的入口处;第二要正确安装浪涌保护器的接地线;第三连接浪涌保护器的电缆要尽可能的短。

根据此标准(一般来说),连接电缆的电感一般是1μH/m左右。

浪涌保护器工作原理及选择的几个原则

浪涌保护器工作原理及选择的几个原则

电涌保护器工作原理电涌保护器〔SPD〕工作原理及构造电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器〞或“过电压保护器〞英文简写为SPD。

电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。

电涌保护器的类型和构造按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。

用于电涌保护器的根本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。

一、SPD的分类:1、按工作原理分:1.开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。

用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。

2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。

用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。

3.分流型或扼流型分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。

扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。

用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。

按用途分:(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。

(2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。

二、SPD的根本元器件及其工作原理1.放电间隙(又称保护间隙):它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成(如图15a),其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线〔N〕相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,防止了被保护设备上的电压升高。

建筑电气设计中浪涌保护器SPD后备保护熔断器(断路器)的选用

建筑电气设计中浪涌保护器SPD后备保护熔断器(断路器)的选用

随着我国经济、社会的快速发展,各种电子信息技术产品越来越多地渗入到社会和家庭生活的各
个领域,雷电过电压产生的危害和损失也越来越大,人们对雷电过电压的防治也空前的重视。因此在民
用和工业建筑中 SPD(浪涌保护器)被大量的使用。国标《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB500343
-2004)中根据建筑物电子信息系统所处的环境、重要性和使用性质以及遭受雷击的风险,把民用建筑
作为 SPD 的后备保护时,SPD 后备保护熔断器额定电流值不应低于下表中的推荐值,否则在雷电浪涌
的冲击下熔断器的溶体会先与 SPD 熔断,SPD 将没法发挥作用。
电源线路浪涌保护器后备保护熔体额定电流推荐值
保 护 LPZ0 区与 LPZ1 区交界处 LPZ1 与 LPZ2、LPZ2 与 LPZ3 区交界处 后 备 保 护 熔 体 最 小
现在市场上可以购买的 SPD 主要可分为三种型式:电压开关型、电压限制型和复合型。电压开关 型 SPD 没有电浪涌时具有高阻抗,有电浪涌时能立即转化成低阻抗,其常用的元件有放电间隙、气体 放电管、可控硅整流器等;电压限制型 SPD 没有电浪涌时具备高阻抗,随着电涌电流、电压的上升, 其阻抗持续的减小,常用非线性元件:氧化锌压敏电阻和抑制二极管;复合型 SPD 常采用电压开关型 和电压限制型 SPD 串联或并联以满足限制电压或通流量的要求。所有这些双端口装置在遭受瞬态电浪 涌时,通过钳制跨接在浪涌保护器两端之间的瞬态电压工作。限制电压的幅值大小取决与瞬态浪涌电流 幅值的大小及波形,并且保护器的动作电压一定要达到一定的幅值,避免干扰被保护线路的正常运行。 但是由于老化及使用条件的恶劣等原因,电子固态保护器件在暂态抑制过程结束后,并不能有效的切断 泄放电流。在被保护线路的工频电压的作用下原先处于导通状态下的电子固态保护器件有可能不会灭 弧,出现续流。此时相当于 SPD 和系统电源出现短路,SPD 中将流过数千安培的短路电流,如此大的 短路电流产生的热效将使 SPD 的电子固态保护器件发生爆裂或爆炸,影响其他设备的安全、正常运行。 也可能使上极主开关出现跳闸,扩大了事故面,使系统的可靠性降低。 三 如何设置 SPD 的后备保护

浪涌保护器选择要点

浪涌保护器选择要点

浪涌保护器选择要点浪涌保护器是一种高效能的电路保护器,当它承受瞬态高压、高能量脉冲时,快速(10-9S)由原来的高阻抗变为低阻抗,并将瞬变高压干扰脉冲抑制到预定电压,从而有效地保护设备和敏感器件不受损坏,电路工作不受干扰。

(1)浪涌保护器从级别上分三个等级第一级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,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。

一般用于总配电。

第二级目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500-2000V,对LPZ1-LPZ2实施等电位连接。

分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20kA。

第三级目的是最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内。

作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10kA。

一般用于终端配电设备。

不同的配电系统应该选择相应浪涌保护器,可分TN(TN-S,N-C,TN-C-s),IT,TT。

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CLASSI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CLASSI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。

浪涌保护器(SPD)的选择和使用

浪涌保护器(SPD)的选择和使用

L2,L4 L2,L4
S2
D3 D1 D2 D3
D3
L1a,L2,L4 L1 ,L4a L1,L2,L3,L4 L1a,L2,L4
L1a,L2,L4
S3
D2 D3 D3
L2,L4 L2,L4 L2,L4
S4
根据雷击点位置划分的损害来源 损害类型 D1:接触和跨步电压导致的人员伤亡(人 和牲畜); D2:实体损害; D3:过电压导致的电气和电子系统的失效。 损失类型 L1:生命损失; L2:向大众服务的公共设施的损失; L3:文化遗产损失; L4:经济损失。
SPD 定义
电涌保护器——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。
电源SPD——连接到低压配电系统的SPD。 电信SPD——连接到电信和信号网络的SPD。 适用电压:直流1500V 交流1000V(r· m· s)(50Hz)
低压配电系统用 SPD 分类
T1(I级分类试验) 用标称放电电流In、1.2/50μs冲击电压和10/350 μs冲击电流Iimp做的试验,对应为电压开关型 SPD T2(Ⅱ级分类试验) 用标称放电电流In、 1.2/50μs冲击电压和8/20 μs最大放电电流Imax做的试验,对应为限压型 SPD。 T3(Ⅲ级分类试验) 用混合波( 1.2/50μs和8/20 μs)做的试验,对 应为组合型SPD。
综合防雷系统
雷电防护系统 外部防雷 内部防雷
接 闪 器
引 下 线
接 地 装 置
屏 蔽 ( 法 拉 弟 笼 )
等 电 位 连 接
防 闪 络 措 施
电 涌 保 护 器
相关标准
GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范
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浪涌保护器上端开关或熔断器选择方法:
根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。

确定方法:
当:B>A时C小于等于A
当:B=A时 C小于A或不安装C
当:B<A时C小于B或不安装C
浪涌保护器前加设熔断器是否合理??
本人曾经做过一个工程进线的低压配电柜加设了浪涌保护器,浪涌保护器的前面加设了断路器,本人就不太明白既然起保护作用,就该时时刻刻起保护作用,为什么加设断路器?
现在本人做的一个工程居然在浪涌保护器前面设置了熔断器(没断路器),本人也不明白,熔断器不是电流较大时熔断吗,熔断了还起什么保护作用??请高手给与指点,不胜感激。

SPD部分相当于一个分支回路,该回路设置保护电器(断路器或熔断器)以避免浪涌保护器本身出现短路击穿(限压型SPD)或工频续流(开关型SPD)时,造成主电源进线开关跳闸而导致断电范围扩大。

浪涌保护器前端设熔断器、短路器均是为了保护浪涌保护器,但本人更倾向于采用断路器。

因为熔断器的熔丝被熔断后不易发现。

还有人不明白,总结一下,基本上有四大作用:
(1)当SPD本体损坏、短路,并且内部熔丝、脱离器失效时的间接接触防护(GB16895.22);(2)避免SPD失效使得主电路中断供电(GB16895.22);
(3)限压型SPD劣化短路保护(GB18802.12);
(4)熄灭开关型SPD的工频续流(GB18802.12)。

路器有点浪涌保护器前端用熔断器好还是用断路器好?
用熔断器好,参王厚余500问之14.23条
现在很多设计这一块是用断路器的多一点,个人觉得还是熔断器可靠,断路器配置比较简单,但是极容易跳闸,特别是电子式的,熔断器没有这个问题,但是需要经常检查,烦。

个人觉得还是熔断器可靠,断流能力强,小型断路器断流不行.
浪涌保护器/浪涌保护器加熔断器的目的/浪涌保护器前加熔断器的作用
浪涌保护器在工业控制中使用的信号无论是数字量还是摸似量,都是能量很小的信号,如果出现强度较大的干扰信号(如雷击信号)它就会过滤掉,使得控制系统免于损坏,它是保护控制系统的用的,不是过滤干扰信号的。

浪涌保护器加熔断器的目的:
1,防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。

2,方便维护更换SPD。

3,防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障
SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。

如厂家没有规定,一般选用原则:
根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。

确定方法:
当:B>A时 C小于等于A
当:B=A时 C小于A或不安装C
当:B<A时 C小于B或不安装C
浪涌保护器前加熔断器的作用:
既然浪涌保护器实际就是压敏电阻,具有高通低阻的特性。

当电网在不超过最大持续运行电压的情况下运行时,两个电极之间呈高阻状态。

如果电网因雷击或者操作过电压使两个电极之间的电压超过点火电压时,
间隙被击穿,通过弧光放电将过电压能量释放。

冲击波过后,电弧将被由分弧片和灭弧室组成的灭弧系统熄灭,恢复到高阻状态用以保护系统。

(浪涌保护器的作用)
浪涌保护器本身如果出现故障,会出现长时间接通状态,造成电源/系统短路,此时就需要前端的断路器或熔断器及时切断接地回路,保证回路正常工作。

(浪涌保护器前断路器或熔断器作用)
那么此断路器或熔断器怎样辨别到底是雷击造成短路的(称为A)还是浪涌保护器自身损坏(称为B)造成的短路,因为如果是A被辨别成B,断路器断开,主电路就会烧毁,反之如果B被辨别成A,主电路就会持续短路也会导致烧毁电路。

我们用的防雷器防的雷,其实不是能量很大可以摧毁一切的自己雷,而是电压峰值高,电流大,时间非常短的感应雷。

熔断器要熔断要满足一定的条件,那就是能量积累,瞬态的雷击很显然不会在防雷器工作是把熔断器给熔断了。

因为有了熔断器所以不管你所谓的A还是B都不会烧坏电路,而只是让熔断器断路,从而使电路和地安全的断开。

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