电源通道SPD的技术参数选择(再改版)
spd选型

电源系统SPD装设的选用原则
如果电气设备由架空线供电,或由埋地电缆引入供电,应在电源线处装设SPD。
当有重要的电子设备安装于建筑物内时,应在电源进线处和电子设备供电处根据设备耐过压的能力装设多级SPD。
1、 SPD的标称放电电流参考值如下:
(1)LPZ0A区(表一)
2、信息系统电源线路雷电浪涌保护器标称放电电流的选择标准,可根据表三要求选型
电源线路浪涌保护器标称放电电流参数值(表三)
6、SPD应配有空气开关或熔断器,额定工作电流一般取SPD同流容量1/1000,同时比电源回路前一级的空气开关的额定电流小。
在实际工作中,第一级SPD前段配100A的空气开关或熔断器
7、为防止配电线由于雷电流引起的空开跳闸,SPD一般并联安装在各级配电柜(箱)空气开关的电源输入侧,二端子SPD的选择,应考虑其负载功率不能超过二端子,并留有一定的余量,
8、浪涌保护器连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m,当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m,限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两极浪涌保护器之间应加装退耦装置。
当浪涌保护器具有能量自动配合能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。
浪涌保护器应有过电流保护装置,并宜有劣化显示功能。
9、配电线路各种设备耐冲击过电压额定值见(表六)。
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。
SPD基础及参数(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】电涌保护器SPD电涌保护器surge protective device (SPD) 指目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件。
它至少含有一个非线性元件,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”。
电涌(又称浪涌)和峰值电压电涌和峰值电压(脉冲)是指“常规”电压的增加,通常由剧烈变动或电力需求的增加而引起。
打开大功率电器、吸尘器、空调、洗衣机都可以引发电涌和峰值电压。
任何一种类型的干扰都能够损坏电子设备。
超出实际维修范围。
另外,恶劣天气(闪电)和电力公司的日常拉关闸及维修工作都会给电源线带来破坏性的电涌。
为什么需要电涌保护器?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。
电涌保护器如何工作电涌保护器像电力海绵一样,能够吸收危险的额外电压,防止大多数这样的电压进入您的敏感设备。
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电涌和尖峰电压会通过电话和电源线破坏或降低您贵重电子设备的性能水平。
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产品特点:保护电话/DSL/宽带线路保护高达45,000安的最大尖峰电流提供高达1780焦耳能级的最大保护过滤电磁/无线电频率干扰(EMI/RFI)在1纳秒内响应以保护设备电涌保护器电涌保护器(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。
电源通道SPD的技术参数选择

电源通道SPD的技术参数选择马云海;赵建民;王宇宁【摘要】文章介绍了SPD的基本功能后,阐述SPD的电压保护水平、通流容量、最大持续运行电压三个主要参数的重要性、基本概念、术语、相关标准和选择方法.可作为电气、电子设备电源侧电涌保护设计的基础.【期刊名称】《内蒙古气象》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】3页(P43-45)【关键词】防雷保护;通流容量;最大持续运行电压【作者】马云海;赵建民;王宇宁【作者单位】包头市气象局,内蒙古包头014030;包头市气象局,内蒙古包头014030;包头市气象局,内蒙古包头014030【正文语种】中文【中图分类】TM862引言近几年,随着雷电防护工程的发展,电涌保护器成为建筑物防雷设计必不可少的内容,各类建筑物大量使用电涌保护器,电涌保护器制造厂商也大批涌现。
但是电气浪涌设计中还存在很多问题需要明确和解决。
要想解决这些问题就要掌握有关规范和技术参数。
SPD的基本参数选择及其安装。
本文主要讲述SPD的基本参数选择。
1 基本功能SPD的基本功能是通过泄流和嵌压来保护各级电气、电子设备。
它可以限制电气内部部分的电涌,能够更快的泄放雷电流,。
它也有其局限性,例如不能长期承受暂态过电压和短时承受一定数量的雷电流。
电涌保护器能够做到的只是能够有效限制雷电、电磁感应、雷电波、雷电浪涌侵入、电位差反击带来的不良影响。
2 嵌压保护嵌压是电气系统防雷的关键,所以电压保护水平U p是选取电涌保护器的关键参数。
在选取浪涌保护器之前,我们应首先明确电压保护水平U p的概念和使用条件。
对限压型电涌保护器,U p波形为8/20μs的雷电流通过电涌保护器时其两端可能出现的最大残压;对于开关型电涌保护器,电压保护水平指的是间隙雷电波下的击穿电压;对于串联混合型浪涌保护器,电压保护水平指的是间隙的雷电波击穿电压和击穿后雷电流下SPD两端出现的最大残压两值中的较大者;对并联混合型浪涌保护器,电压保护水平指的是雷电电涌下的间隙击穿电压。
SPD的分类及参数选择

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。
智能大楼设备配置中有计算机中心机房、 消防监控、音响、程控交换等机房及机要 设备等很多机房。 除了需要在大楼总电源处加装电源避雷器。 按照标准要求,还必须在0区、1区、2区 分别加装避雷器。 在各设备前端分别要加装电源避雷器,以 最大限度地抑制雷电感应的能量。
主要技术指标
2、放电电流 --I
n
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。 注: 放电电流是衡量电源避雷器泄放雷电流能
电力系统氧化锌避雷器 ——用于A级防雷
保护间隙
保护间隙是一种简单的避雷器,按其形状可分为:角型、 棒形、环形和球型等,常用角形保护间隙如图所示。
角型保护间隙1—角型电极 2—主间隙 3-支柱绝缘子 4—辅助间隙 5—电弧的运动方向
作用原理:
当雷电侵入波要危 及它所保护的电气 设备的绝缘时, 间隙首先击穿,工 作母线接地,避免 了被保护设备 上后会形成截波;
熄弧能力低,需配合自动重 合闸使用;
A
峰值电流 Ipeak
in
out
V
限制电压 Doc
t 输入冲击电流 电压开关型SPD 输出限制电压
t
A
低压电源电涌保护器(SPD)的选择和安装方法

低压电源电涌保护器(SPD)的选择和安装方法低压电源电涌保护器(SPD)的选择和安装方法北京市避雷装置安全检测中心王凤山宋海岩1 问题的提出近些年来,为了防御雷电对电气、电子设备的危害和保障人身安全,人们比较注意对供电系统进行雷电过电压(电流)的防护,不少防雷公司为用户低压电源系统安装了电涌保护器,与其它防雷措施结合在一起进行综合防护,避免或减少了雷电灾害造成的损失。
但是,目前对采用哪种类型的电源电涌保护器、安装位置及数量,防雷界持有不同的看法,在所发布的各种防雷技术规范也不统一,我国在供电系统的接地方式在新、旧建筑物中用电设备的特殊性等也不相同。
这些问题的存在,使防雷设计、施工者和检测工作者在实际工作中带来了一定的困难。
为此,本文试图根据IEC、GB等有关标准,对如何选择和安装低压电源电涌保护器,提出我们的意见和建议,以供参考。
2 Ⅰ级分类试验电源电涌保护器(SPD)的选用条件2.1 Ⅰ级分类试验的电流波形:按IEC的定义,Ⅰ级分类试验是用标称放电电流In、1.2/50μS冲击电压和最大冲击电流Iimp所做的试验。
最大冲击电流在10ms内通过的电荷Q(As)等于幅值电流Ipeak(kA)的二分之一,即Q(As)=0.5Ipeak(kA)。
按其定义,Ⅰ级分类试验的电流波形应为10/350μs。
IEC 61312-3:2000、IDT中规定:从LPZ0A穿入LPZ1的线路承载着局部雷电流,SPD(Ⅰ级分类试验)在此界面上将这些局部雷电流大部分被分流。
因此,Ⅰ级分类试验的电涌保护器(SPD)是为防御直击雷的雷电流而使用的。
2.2 Ⅰ级分类试验电源电涌保护器(SPD)的使用场所根据上述分析,明确了Ⅰ级分类试验电源电涌保护器(SPD)的波形和防御对象,确定其使用场所如下:(1)供电系统所在的建筑物有防直击雷装置的供电电源的进线处。
(2)邻近建筑物有防直击雷装置,并与本建筑物采用电力线连通时,本建筑物供电电源的进线处。
浪涌保护器(SPD)相关技术问题详解

浪涌保护器(SPD)相关技术问题详解浪涌保护器,也叫防雷器,英文简写为SPD,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。
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电压时,浪涌保护器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。
本期专题将详细解析浪涌保护器的选型及安装等相关技术问题。
晃的SPD的工作原理SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其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。
浪涌保护器的类型和结构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。
用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
按其工作原理分类,SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型。
1)电压开关型SPD。
在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为“短路开关型SPD”。
2)限压型SPD。
当没有瞬时过电压时,为高阻抗,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,有时被称为“钳压型SPD”。
3)组合型SPD。
由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性。
常用SPD简介(1)开关型电源防雷器 MG-50B产品特点:1)主材采用多层石墨间隙和高耐热的特氟纶隔环。
2)无漏流、无续流,可安装在电表前端。
3)无需额外加装电路熔断保护装置。
4)泄放能量大。
5)使用寿命长。
(2)开关型电源防雷器 MG-15产品特点:1)标准模块化设计,标准35mm导轨安装,使用方便。
2)核心器件采用压敏电阻(MOV),通流容量大,输出残压低,响应速度快。
3)每只模块都设置两至三组脱扣装置,其中一组芯片老化时,其他正常的芯片可继续使用。
论建筑电气系统中电源SPD的选型方法

论建筑电气系统中电源SPD的选型方法【摘要】本文根据供电线路的特点,电源SPD的技术参数,SPD间能量配合等方面,提出了建筑电气系统中电源SPD的选型方法。
【关键词】建筑电气系统电源SPD选型方法前言随着电涌保护器(简称:SPD)在建筑电气系统中的应用越来越普遍,可供选择的产品的种类越来越多。
如何选择合适的SPD,节约工程造价以及更合理的保护设备,是一个急在眉睫的现实问题。
本文对电源线路布线结构特点,参数选择,能量配合等方面对SPD的选型方法作出分析,有助于防雷技术人员在SPD的选型方法上做到“安全可靠、技术先进、经济合理”。
1.不同电气系统SPD的选型1.1 IT系统1.1.1系统介绍IT系统的中性点不接地或经足够大的阻抗接地,且通常不引出中性线,第一个字母I表示电源侧没有工作接地,或经高阻抗接地。
第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护。
1.1.2 IT系统SPD的选型当IT系统无线间负载时,仅针对三条相线,分别与地之间接SPD,即为纵向避雷。
若存在线间负载,则应在两相线间接SPD,即为横向避雷。
横向避雷的目的是防止各相SPD响应时间不同或其中一相SPD失效造成相间高电位。
IT 系统中Uc值按表1的要求选择。
1.2 TT系统1.2.1系统介绍电力系统中性点直接接地,引出中性线,第一个字母T表示电力系统中性点直接接地。
第二个字母T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
1.2.2 TT系统SPD的选型各条相线分别对地接SPD,中性线应根据SPD的安装位置决定,当SPD安装在进户处剩余电流保护器的负荷侧时,中性线与地之间直接接SPD。
当SPD 安装在进户处剩余电流保护器的电源侧时,中性线与相线SPD的接地端连接,再与接之间接SPD。
TT系统中Uc值按表1的要求选择。
1.3 TN系统电力系统中性点直接接地,引出中性线,设备外露可导电部分均采取与公共的保护线(PE)或保护中性线(PEN)线相连接的保护方式,安全性能非常高。
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文字复制比:60.8% (2808)(0)1 电气、电子设备电源侧的电涌保护——电涌保护器主要参数58.9%叶蜚誉- 《电工技术杂志》- 2004-02-19 是否引证:否2 中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94局部修订条文 4.9%- 《消防技术与产品信息》- 2001-01-10 是否引证:否3 建筑物电源电涌保护设计若干问题 3.3%叶蜚誉;史有德;沈立棠; - 《电气工程应用》- 2003-03-15 是否引证:否4 电涌保护器的选用 2.9%刘昌明; - 《四川建筑》- 2010-12-28 是否引证:否5 关于SPD的保护整定探讨 2.7%王勇; - 《建筑电气》- 2006-04-28 是否引证:否6 概述高层建筑供配电设计 2.7%奚伟东; - 《安徽建筑》- 2008-06-20 是否引证:否7 分析雷电监测仪数据确定济宁市SPD的选型2.7%邓海利;宋兆俊;李华昭; - 《通信电源技术》-2011-07-25是否引证:否8配电系统的防雷保护2.6%朱健强(导师:陈世元;龙梅) - 《华南理工大学硕士论文》-2010-11-15是否引证:否原文内容电源通道SPD的技术参数选择马云海,赵建民,王宇宁(包头市气象局,内蒙古包头014030)摘要:介绍了SPD的基本功能后, 阐述SPD的电压保护水平、通流容量、最大持续运行电压三个主要参数的重要性、基本概念、术语、相关标准和选择方法。
可作为电气、电子设备电源侧电涌保护设计的基础。
关键词:防雷保护;通流容量;最大持续运行电压近几年,随着雷电防护工程的发展, 电涌保护器成为建筑物防雷设计必不可少的内容, 各类建筑物大量使用电涌保护器, 电涌保护器制造厂商也大批涌现。
同时, 各级气象主管部门也加强了对电涌保护器的管理,有关电涌保护器的制造及其应用标准也相应制订出来,。
但是电气浪涌设计中还存在很多问题需要明确和解决。
要想真正的解决这些问题就要全面掌握有关规范, 了解相关的基本技术参数。
关于电气系统浪涌保护工程的基本问题之一就是SPD的基本参数选择及其安装。
本文章主要讲述SPD的基本参数选择。
SPD的基本功能是通过泄流和嵌压来保护各级电气、电子设备。
它不仅能限制电气系统内部部分的操作电涌,更能够针对雷电浪涌作出纳秒级的泄放反应速度,。
但是浪涌保护器也有其局限性,例如不可能长期承受暂态过电压和短时承受一定数量的雷电浪涌。
浪涌保护器能够做到的只是能够有效限制雷电电磁感应、雷电波、雷电浪涌侵入、地电位反击等的雷电带来的不良影响。
接下来我们就SPD的电压保护水平、通流容量和最大持续运行电压三个主要技术参数展开具体介绍。
2 嵌压保护嵌压是电气系统防雷的最重要目的,所以电压保护水平Up 是选取SPD的最重要的参数。
在选取浪涌保护器之前,我们应首先明确电压保护水平Up的概念和使用条件。
对限压型SPD而言, 电压保护水平U p指波形为8/20μs典型波形的雷电流通过浪涌保护器时其两端可能出现的最大残余电压; 对于开关型浪涌保护器, 电压保护水平指的是间隙雷电波下的击穿电压; 对于串联混合型浪涌保护器, 电压保护水平指的是间隙的雷电波击穿电压和击穿后雷电流下SPD 两端出现的最大残压两值中的较大者; 对并联混合型浪涌保护器, 电压保护水平指的是雷电电涌下的间隙击穿电压。
表1 220/ 380V三相电源系统设备的绝缘耐冲击过电压值(112/ 50μs)设备位置电源处的设备配电线路和最后的分支线路的设备用电设备特殊需要保护的设备耐冲击过电压类别ⅣⅢⅡⅠ冲击耐压值/ kV 6 4 2.5 1.5由于电气、电子设备的重要性和抗扰度要求程度的不同以及设备的老化, 尤其是电气、电子设备旁的浪涌保护器, 电压保护水平Up 应低于其保护范围内被保护设备的耐受冲击电压水平Uw 并应该留有裕度。
对于敏感的电子设备及重要电气设备要求裕度大于20 %。
电压保护水平的取值在建筑物电涌保护布局时和各级间配合时可能还要进行测算和调整。
3 SPD的通流容量通流容量是指SPD流通雷电能量的限制,这一技术指标涉及到SPD的可靠性以及规格及价格的决定;浪涌保护应该是其最大通流容量的承受能量表示;由于数据难以衡量,通常具有一定的通流容量的能力,用雷电放电电流波形来表示;与通流容量相关的几个参数如下:;最大放电电流Imax,要求在闪电波形8/20μs的典型波形雷电流峰值下;SPD可以承受最大放电电流Imax 2次。
标称放电电流In , 要求SPD 可以承受后续雷击典型波形下的标称放电电流10次以上;冲击电流Iimp , 要求在闪电波形10/ 350μs 的典型波形雷电流峰值下,SPD 可以承受冲击电流Ii mp1~2 次。
SPD 的最大放电电流Imax大于标称放电电流In , 且至少2倍。
通流容量估算的基础是雷击电流幅值。
IEC1312 —1 和GB50057 —2010 所提供的雷电流参数中, 第一类防雷建筑物按雷电流幅值为200kA 进行评估, 第二类防雷建筑物按雷电流幅值为150kA 进行评估,第三类防雷建筑物按雷电流幅值为100kA 进行评估;并提供了一个典型的10/ 350μs仿真测试雷击电流波形,这不是一个单一的雷电波,而认为是首次雷击和后续雷击的多次雷击能量总和。
10/ 350μs波形的电荷量为0.5Ipeak;对应防建筑物防雷等级的预防雷电流值把所含的电荷归纳为99C,76C,51C,大于相应的电荷量概率值分别为4.55%,6.57%,10.35%(集成两个极性);因此,试验所需要的最严格的动作负载试验波形是10/ 350μs和其相应的雷电流峰值和所含电荷量。
选择出第一级SPD后各级(第二,三,四)SPD的通流容量来才能够确定。
当有大电流通过SPD,SPD通流容量要求的各级浪涌保护设计是不同的,而第一级SPD所需通流量是最大的,因为它需要泄放直击雷进入建筑物总配电系统所面临的最大雷电波,如果第一阶段SPD可以泄放大部分的雷电流,随之进入建筑物在后续的分配电系统和电气、电子设备的雷电流就会更小,不易发生电气和电子设备的故障或损坏。
如果SPD的第一阶段的设计可以实现,在第二阶段设计的SPD只需要承受雷电流通过第一阶段SPD 的残留雷电流和雷电能量电感,而第三阶段SPD其主要任务是对前级SPD残留雷电流的泄放和的嵌压。
配电线为架空线或包含架空线段时,通常情况下可按下表进行粗略选择。
表2 SPD通流容量参数Iimp、InSPD安装位置要求安装I级分类实验的SPD线路第二级第三级通流容量接线形式Iimp(kA)每模块In(kA)每模块In(kA)每模块In(kA)每模块共模接线≧12.5 ≧15 ≧5 ≧3“3+1”接线L-PE ≧12.5 ≧15 ≧5 ≧3N-PE ≧50 ≧60 ≧20 ≧124 SPD的最大持续运行电压UC长期在电网电压下运行的SPD会逐渐老化。
最大持续工作电压UC是SPD的一个重要性能指标,它代表SPD可以承受长期的工频或近似工频电压而不会失效;最大持续工作电压UC的选择对SPD可靠性的长期影响非常大;类型为限压型的SPD,特别是氧化锌压敏电阻器,是SPD的核心部件,通常泄漏电流和功率损耗增大、余压增加和发热就是其老化的表现;老化的过程不仅与运行时间和制作工艺有关,也与最大持续工作电压有极大的关系。
此外, 最大持续工作电压将限制SPD的电压保护水平Up。
对比观察压敏电阻的伏安特性,标称放电电流下的残余电压与参考电压Uref成一定比例,这个比例称为残压比。
乌尔残压比反映了金属氧化物压敏电阻器的制造技术。
最大持续工作电压取值越高,就会使得SPD有更可靠的长期工作效果,但金属氧化物压敏电阻的残压也将会变高,使保护性能恶化。
设计师应该正确处理两者之间的关系。
对于类型是开关型的SPD,最大连续工作电压就有不同的含义,它是指承受最大的不会使间隙击穿的工频电压以及间隙可以阻断的恢复电网电压;虽然间隙不容易老化,但必须确定在电网运行工频电压下空气间隙不会被击穿,更不可以在动作后不恢复正常间隙;因此,开关型SPD的最大持续工作电压也是非常重要的性能指标。
最大持续工作电压UC选择和配电系统类型(接地类型选择,如IT,TN,TN-S,TN-C-S,TN-C,TT),SPD模块的安装位置不同,瞬态过电压会有所不同,最大持续工作电压的要求也不同。
一般在总配电箱内安装的SPD,因为离设备较远,并且线路较短,零地电压较小,只需要在相线和地线之间安装;在分配电或UPS处安装SPD就需要相线和地线之间以及零线和地线之间安装;不同接地系统对最大持续工作电压的条件如下,TN 系统: L-N , L-PE 不小于1.15 U0TT 系统: L-N 不小于1.15 U0;L-PE , N-PE 不小于1.55 U0因为TT制系统,如果配电系统内发生对地故障,中性点产生偏移,会是非故障相对地电压升高,加重相对地间SPD的负担,所以相对地的UC值要选得较高.5 电源SPD选用实例电源电涌保护器的结构形式主要有三种:整体式模块化、插拔式模块化、整体箱体式。
整体式模块化设计不存在任何间隙,内部结构联接紧固,通常存在于第一级间隙放电或大通流量(≥80ka以上,8/20)压敏电阻式电源类SPD中。
插拔式结构因有插拔间隙而存在间隙放电,使保护器的使用寿命降低,通常存在于第二级或第三级压敏电阻式电源类SPD中,模块式都采用35mm导轨式安装,方便安装与更换。
箱式SPD通常是采用内置模块化的SPD或防雷电子元件,其优点在于可以实现更多的附加功能和安装方式。
在IT系统中,电涌保护器安装只能采用“1+1”、“3+1”方式,即相线与零线之间安装普通电涌保护器模块,零线与地线之间安装专用的NPE模块。
如有一栋二类防雷建筑,供电系统为TN系统,电源电涌保护器选型,最大持续运行电压UC≥253V,通常选用275V电源电涌保护器。
第一级电涌保护器选用整体式模块化,最大通流量80KA(8/20);第二级电涌保护器选用插拔式模块化,最大通流量40KA(8/20);第三级电涌保护器选用插拔式模块化,最大通流量20KA(8/20),电涌保护器安装一般采用相线、零线对地接线模式。
6 结束语浪涌保护器是进行防雷多级防护理论的基础和载体。
掌握浪涌保护器主要参数能够更好的进行多级雷电泄放。
在众多的浪涌保护器的参数中,电压保护水平是电涌保护最主要的性能指标, 同时也是选取SPD进行多级防护最重要的参数,而通流量关系雷电浪涌下SPD的可靠性和承受能力,同样也关系着雷电电涌涌下SPD的极限泄漏能力, 而最大持续运行电压是SPD工作时可以承受并保持相对长时间的正常运行的工频电压, 关系其长期运行下的老化速度。