有外部防雷装置的建筑物如何选择电涌保护器

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如何快速选择电涌保护器

如何快速选择电涌保护器

如何快速选择电涌保护器?选择电涌保护器需要遵循防雷设计规范(GB50057-94)。

使用起来比较复杂。

这里我们推荐一些简单的办法,供大家参考。

对于一般建筑物外侧的进线柜建议选用PRD65,位于建筑物内侧的进线柜建议选用PRD40或PRD8。

如果架空线过来,建议选用PRF1(一级),PRD40(二级),PRD8(三级)。

如果是电缆过来(民建),建议选用PRD65(主配),PRD15(分配),PRD8(末端)。

高层住宅PRD65(一级),PRD8(末端)。

如何选择2P/3P的PRF1?在样本中我们可以查到1P的PRF1,它可以泄放60KA的10/350μs的雷电流, 可以泄放200KA的8/20μs的雷电流。

2P的我们需要选择2个1P的PRF1,3P的我们需要选择3个1P的PRF1。

PRF1 非常适合做首级保护,防止直击雷的袭击。

如果保护设备,我们建议在设备端还要加装一个满足Up值要求的电涌保护器。

如果首端与末端电涌保护器之间的距离过长时,建议在二者之间选用解耦器L40A,以PRF1和低残压电涌保护器的动作配合。

电涌保护器在在配电回路中起什么作用?其动作原理是什么?电涌保护器限制电网中的大气过电压(闪电雷击)不超过各种设备及配电装置能够承受的冲击耐压。

电涌器的实质为半导体压敏电阻器件,电阻大小依赖于电涌器的端电压。

当端电压小于保护器的触发电压Up时,保护器的电阻很高(大于1兆欧),只有很小的漏电流(小于1毫安)流过;当端电压(如大气过电压)达到其触发电压Up时电阻突然减小到只有几欧姆,使很大的涌流通过,在很短的时间内使得过电压突降之后又变成高阻性。

电涌器正常漏电流很小,但漏电流会随雷击次数的增加而增加。

过电压分为几种类型?是否都可以采用电涌保护器来保护?过电压可以分为:雷电引起的高频脉冲大气过电压(MHz,1至100微秒);投切变压器、电容器、电动机等电气设备引起的操作过电压(100KHz至1MHz,0.05至10毫秒);电路故障引起的工频过电压(50Hz,持续时间约0.03至1秒),为高能量长波;电涌保护器只能保护其中的大气过电压。

电涌保护器的选择使用

电涌保护器的选择使用
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。
可以持续加在SPD上而不导致SPD动作的最 大交流电压(r· m· s)或直流电压 为SPD的动作阈值,也是SPD的额定电压 值。
GB 50057-94(2000年版)
规 定
GB50057给定值与IEC给出的系数值相比偏大,原因 是考虑我国供电系统的电压偏差较大,适当增加了系数 值,给定值为: TT系统中 SPD安装在剩余电流保护器的负荷侧 Uc≥1.55Uo SPD安装在剩余电流保护器的电源侧 Uc≥1.15Uo TN系统中 Uc≥1.15U o IT系统中 Uc≥1.15U (U为线间电压,U = 3 Uo)
TT 019 CN 18.11.98
SPD元件标准
GB/T 18802.311-2007 GB/T 18802.321-2007 GB/T 18802.311-2007 GB/T 18802.311-2007 气体放电管 GDT 雪崩二极管 ABD 压敏电阻 晶闸管 MOV TSS
放电间隙 Spark-gap SG
需加SPD2、SPD3的条件
★UP>0.8UW
★SPD与受保护设备距离太长 ★建筑物内有雷击放电和内部干扰源产生的电磁
感应场
Up
电压保护水平
由生产厂提供的一个表征SPD限制电压 的性能参数。 Up < 设备的耐受电压UW Up > Uc

电涌保护器选用原则-2013

电涌保护器选用原则-2013

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。

电涌保护器的选择过程及安装方式

电涌保护器的选择过程及安装方式

电涌保护器的选择过程及安装方式摘要文章简述了为防护雷击电磁脉冲(电涌)对信息系统造成干扰破坏,在设计中如何选择电涌保护器(SPD),及在选择使用电涌保护器时涉及的几个主要步骤。

关键词雷击电磁脉冲电涌电涌保护器(SPD)选择过程安装全球每年因雷电灾害造成的人员伤害、财产损失不计其数,引起火灾、爆炸、信息系统瘫痪的事故频繁发生。

因此对雷电的危害必须有充分认识,对雷电的危害种类加以区分,才能有效地防止灾害的发生。

雷电的破坏除了直接雷的破坏外,还有感应雷的破坏、雷电波侵入引起的破坏等。

------------------------对于防护直接雷的破坏我们已有比较成熟的方法。

随着社会经济和科学技术的发展,电子设备及微电子设备得到广泛的应用,我们在注意预防直接雷引起破坏的同时,还必须注意预防感应雷及雷电波侵入产生电涌引起的破坏。

电涌是微秒量级的异常大电流脉冲,它可使电子设备受到瞬态过电流 电压的破坏。

每年半导体器件的集成化都在提高,元件的间距在减小,半导体的厚度在变薄,这使得电子设备受瞬态过电流 电压破坏的可能性越来越大。

如果一个电涌导致的瞬态过电压超过一个电子设备的承受能力,那么这个设备或者被完全破坏,或者寿命大大缩短。

雷电是导致电涌最大的原因。

电涌保护器的防雷电是把因雷电感应而窜入电力线、信号传输线的高电压限制在一定的范围内,保证用电设备不被击穿。

加装电涌保护器可把电器设备两端实际承受的电压限制在允许范围内,以起到保护设备的作用。

1.4高层建筑取两种情况分析:(1)C1+C2+C3+C4+C5=1.0+2.0+1.0+1.0+1.5=6.5Nc=0.00089(2)C1+C2+C3+C4+C5=1.0+3.0+3.0+1.0+1.5=9.5Nc=0.000611.5本次工程为高层建筑物 取Nc=0.00061根据地区雷电日Td按公式(2)决定地区雷击频度NgNg=0.024Td1.3=0.024×35.11.3次 km2年(2)=2.45次 km2年式中雷电日按南京地区Td=35.1根据地区雷击频度Ng和建筑物等效接闪面积Ae按公式(3)决定建筑物年平均接闪次数N:N=KAeNg次 年(3)其中K为地形校正系数:一般情况取1;旷野孤立的建筑取2;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;河边、湖边、山坡下,山地中土壤电阻率较底处,底下水露头处,土山顶部,山谷风口,特别潮湿的建筑物取1.5。

电涌保护器如何选型

电涌保护器如何选型

电涌保护器如何选型电涌保护器,又称为“过电压保护器”或“防雷器”,是一种用于保护电子设备免受电涌过电压损坏的装置。

在电力系统、通信系统、计算机网络等领域中广泛应用。

选型合适的电涌保护器可以有效地保护设备,降低设备故障率,延长设备的使用寿命。

本文将介绍如何选型电涌保护器,帮助用户根据自身需求选择适合的产品。

1. 了解电涌保护器的基本原理和工作过程在选择适合的电涌保护器之前,首先需要了解电涌保护器的基本原理和工作过程。

电涌保护器是通过引入可控的低电阻元件,在电流超过设备的耐受能力时分流和吸收过电压的能量,从而保护设备免受过电压的侵害。

其基本原理主要有以下几点:•电涌保护器通过引入低电阻元件,如气体放电管、二阻加擦、稳压二极管等,来降低电流的过电压值,形成分流并吸收过电压的能量。

•当系统中发生电涌时,电涌保护器快速导通,吸收过电压的能量,并将其分流到地线或其他适当的接地设施上。

•在电涌保护器快速导通后,通过合适的断路器或过载保护断开电流,防止过电压继续流向设备。

2. 确定需求和目标在选择电涌保护器之前,需要确定自身需求和目标。

具体来说,需要考虑以下几个方面:•所需保护的设备类型和数量:不同类型的设备和不同数量的设备对电涌保护器的需求不同,需要根据实际情况进行选择。

•设备所处的环境和工作条件:环境和工作条件对电涌保护器的选择也有一定影响。

比如,在雷电密集地区或恶劣的工业环境中,可能需要更高级别的电涌保护器。

•预算限制:预算是选择电涌保护器时需要考虑的重要因素之一。

根据预算的限制,选择性价比较高的电涌保护器。

3. 了解电涌保护器的标准和认证在选择电涌保护器时,需要了解一些相关的标准和认证。

以下是一些常见的标准和认证:•IEC标准:国际电工委员会(IEC)发布了一系列关于电涌保护器的标准,包括IEC 61643、IEC 61633等。

这些标准规定了电涌保护器的基本要求和测试方法。

•UL认证:美国标准与测试实验室(UL)是一家国际性的认证机构,UL认证是电涌保护器行业的重要认证之一。

电涌保护器的选择方法

电涌保护器的选择方法

电涌保护器的选择方法
一、被保护负载特性
1、为了保护负载免受大气过电压的危害,必须考虑两个参数:
·被保护设备的冲击耐受电压Uchoc;
·接地系统类型和电网的最高运行电压Us.max。

2、电涌保护器的电压保护水平Up应为:
Us.max(电网) < Up(电通保护器) < Uchoc(负载)
二、根据IEC60364-4,三相电网电压为230/440V被保护设备冲击耐受电
三、现场环境特性
1、有避雷针的系统
如果建筑物已安装避雷针(或避雷针装在距离建筑物50m范围内)
·应安装最大放电电流Imax为65kA(8/20 μs波形)的进线电涌保护器。

·应在离被保护设备尽可能近的地方安装二级电涌保护器,其最大放电电流Imax为10kA(8/20 μs波形),且与进线电涌保护器级联布置。

·应在离被保护设备尽可能近的地方安装三级电涌保护器,其最大放电电流Imax为10kA(8/20 μs波形),且与进线电涌保护器级联布置。

四、依据接地系统类型选择
Uo:相线与中性线间电压(230/240C)
共模保护(MC):指的是相线对地和中性线对地的保护
差模保护(MD):指的是相线与中性线间的保护,对TT系统和TNS系统是必须的。

·断路器的分断能力必须大于该处最大短路电流
·电涌保护器每极都必须设置保护:
例如:1P+N的电涌保护器必须用2级的断路器保护。

防雷工程中电涌保护器(SPD)的选用分析

防雷工程中电涌保护器(SPD)的选用分析

防雷工程中电涌保护器(SPD)的选用分析摘要:现阶段,高集成度的电子信息系统为人类的发展带来了巨大的便利,但是由于闪电过电压与电网的瞬态过电压及操作过电压等因素,给电涌保护器的安全工作带来了很大的威胁。

因此,研究防雷工程中电涌保护器(SPD)的选用具有重要意义。

下面本文就对此展开探讨。

关键词:防雷工程;电涌保护器(SPD);选用1 防雷工程的重要价值1.1 有助于减小雷电对电气设备产生的影响随着工业进程的加快,对电力的需求越来越多,由于外网的电能不能直接使用,需要供配电,所以电力供配电也比较多。

同时,对于电力系统的雷电防护难度也在不断增加,通过防雷接地技术的合理设计,可以在一定程度上减少雷电损害对整体电力系统的影响,并避免雷电损害对相关人员的生命安全和电力设备的运行带来的威胁。

所以,在电气设计及安装过程中,采用合适的防雷接地技术,可以更好地控制雷电损害所造成的影响,对电力系统产生更优异的保护作用,确保供配电设备能够更安全、平稳地发挥作用。

1.2 有助于保障电气系统运行的稳定性在进行电气工程的时候,会使用到了多种电气设备,随着新项目的建成,电子设备种类也变得更加繁多,这就造成了对电子信息系统的管理要求更高,也表现出了一定的复杂性。

此外,在电子信息系统中,对系统接地方式的选择,可以确保电力输送的具体效果和质量,从而推动电力系统和相关设备更加长期、稳定的发展,可以提供更加稳定的电力资源。

1.3 保护人员及财产安全在防雷工程施工过程中,如何进行防雷工作是关键问题,如果将闪电所产生的强电带到了地下,这就涉及到了接地的相关措施,需要根据具体工程中的实际情况及时处理,具体到电子设备安装、防雷接地技术的合理运用。

用正确的操作保障生命健康和财产安全。

施工人员的技术、先进的设备在电子设备安装中日益凸显其重要性,特别是在电子工程结构形式多元化的时代,对于电子工程的安装产生了更大的难度,对施工技术人员提出了更多的要求,所以电子设备要重视技术人才的培养,针对防雷技术进行专项研究,将雷击事故减小到最低。

建筑物电子信息系统防雷5 4浪涌保护器的选择

建筑物电子信息系统防雷5 4浪涌保护器的选择

建筑物电子信息系统防雷5 4浪涌保护器的选择5.4浪涌保护器的选择5.4.1室外进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。

5.4.2电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,从建筑物内总配电柜(箱)开始引出的配电线路必须采用TN-S系统的接地形式。

5.4.3电源线路浪涌保护器的选择应符合下列规定:1配电系统中设备的耐冲击电压额定值U w可按表5.4.3-1规定选用。

表5.4.3-1220V/380V三相配电系统中各种设备耐冲击电压额定值U w2浪涌保护器的最大持续工作电压U c不应低于表5.4.3-2规定的值。

表5.4.3-2浪涌保护器的最小U c值注:1标有*的值是故障下最坏的情况,所以不需计及15%的允许误差;2U0是低压系统相线对中性线的标称电压,即相电压220V;3此表适用于符合现行国家标准《低压电涌保护器(SPD)第1部分:低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》GB18802.1的浪涌保护器产品。

3进入建筑物的交流供电线路,在线路的总配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区交界处,应设置Ⅰ类试验的浪涌保护器或Ⅱ类试验的浪涌保护器作为第一级保护;在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处,可设置Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保护器作为后级保护;特殊重要的电子信息设备电源端口可安装Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保护器作为精细保护(图5.4.3-1)。

使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源线路浪涌保护器。

4浪涌保护器设置级数应综合考虑保护距离、浪涌保护器连接导线长度、被保护设备耐冲击电压额定值U w等因素。

各级浪涌保护器应能承受在安装点上预计的放电电流,其有效保护水平U p/f应小于相应类别设备的U w。

5LPZ0和LPZ1界面处每条电源线路的浪涌保护器的冲击电流I imp,当采用非屏蔽线缆时按公式(5.4.3-1)估算确定;当采用屏蔽线缆时按公式(5.4.3-2)估算确定;当无法计算确定时应取I imp 大于或等于12.5kA。

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反之亦然,它们之间的关系为 UDC= 2 × UAC。应注意电涌保护器的一些参数,当其接到电子系
统上后可能影响电子系统的传输性能,例如,电容、串联电阻、插入损耗、回波损耗、近端串扰、
2
纵向平衡。设计时应考虑它们是否满足要求。 在电子系统的室外线路采用光缆的情况下,在其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属
D2
≥1kV
0.6kA 至 2.0kA, 10/250μs
4 输送火灾爆炸危险物质的埋地金属管道,当其从室外进入户内处设有绝缘段时应在绝缘段处 跨接符合以下要求的电压开关型电涌保护器(隔离放电间隙):
(1) 选用Ⅰ级试验的密封型电涌保护器; (2) 电涌保护器能承受的冲击电流 Iimp 按(1)式确定,式中取 m=1; (3) 电涌保护器的电压保护水平 Up 应小于绝缘段的耐冲击电压水平,无法确定时,应取 Up 等于或大于 1.5kV 和等于或小于 2.5kV; (4) 这类管道在进入建筑物处的防雷等电位连接应在绝缘段之后管道进入室内处进行,可将 电涌保护器的上端头接到等电位连接带。 5 具有阴极保护的埋地金属管道,通常,在其从室外进入户内处设有绝缘段,应在绝缘段处跨 接符合以下要求的电压开关型电涌保护器(隔离放电间隙): (1) 选用Ⅰ级试验的密封型电涌保护器; (2) 电涌保护器能承受的冲击电流 Iimp 按(1)式确定,式中取 m=1; (3) 电涌保护器的电压保护水平 Up 应小于绝缘段的耐冲击电压水平并应大于阴极保护电源 的最大端电压; (4) 这类管道在进入建筑物处的防雷等电位连接应在绝缘段之后管道进入室内处进行,可将 电涌保护器的上端头接到等电位连接带。
C1 C2 快上升率
0.5kV 至<1kV, 1.2/50μs 2kV 至 10kV, 1.2/50μs
0.25kA 至<1kA, 8/20μs 1kA 至 5kA, 8/20μs
C3
≥1kV, 1kV/μs
10A 至 100A, 10/1000μs
D1 高能量
≥1kV
0.5kA 至 2.5kA, 10/350μs
U a) 0
不适用 相间电压 a)
不适用
每一相线与 PEN 线间
不适用
1.15U0
不适用
不适用
不适用
注:1.标有 a)的值是故障下最坏的情况,所以不需计及 15 %的允许误差。 2.U0 是低压系统相线对中性线的标称电压,即相电压 220V。 3.此表基于按 GB18802.1 标准做过相关试验的电涌保护器产品。
(2) 考 虑 从 户 外 沿 线 路 引 入 雷 击 电 涌 时 , Up/f 值 的 选 取 应 满 足 以 下 要 求 :
1) 当 被 保 护 设 备 距 电 涌 保 护 器 的 距 离 ,沿 线 路 的 长 度 小 于 或 等 于 5 m 时 或 在 线
路 有 屏 蔽 并 两 端 等 电 位 连 接 下 沿 线 路 的 长 度 小 于 或 等 于 10 m 时 ,应 满 足 (5)式 要 求 :
3) 当建筑物或房间有空间屏蔽和线路有屏蔽或仅线路有屏蔽并两端等电位连
接时,可不考虑 Ui,但应满足(7)式要求:
Up/f
≤ Uw 2
(7)
4
当被保护的电子设备或系统要求按 GB/T17626.5-1999(等效 IEC61000-4-5:1995) 《 电 磁 兼 容 试 验 和 测 量 技 术 浪 涌( 冲 击 )抗 扰 度 试 验 》标 准 确 定 的 冲 击 电 涌 电 压 小 于 Uw 时,上述的 Uw 应用前者代入。
(2) 在电子系统的室外线路采用金属线的情况下,在其引入的终端箱处应安装 D1 类高能量 试验类型的电涌保护器(见表 3),其短路电流当无屏蔽层时可按(1)式确定,当有屏蔽层时可按(2) 式确定;当无法确定时对第一、二类防雷建筑物应选用 2 kA,对第三类选用 1 kA。
电信和信号线路上所接入的电涌保护器,其最小 Uc 值应大于接到线路处可能产生的最大运 行电压。用于电子系统的电涌保护器,其标记的直流电压 UDC 也可用于交流电压 UAC 有效值,
Ⅰ类 1.5
注:Ⅰ类— 含有电子电路的设备,如计算机、有电子程序控制的设备,等等;
Ⅱ类— 如家用电器和类似负荷; Ⅲ类— 如配电盘,断路器,包括电缆、母线、分线盒、开关、插座等固
定装置的布线系统,以及应用于工业的设备和永久接至固定装置 的固定安装的电动机等的一些其他设备; Ⅳ类— 如电气计量仪表、一次线过流保护设备、滤波器。
对表中的 S3 和 S4 的情况,当线路有屏蔽层时表中的电流值可减半。 2 闪电直接击于建筑物(S1)和闪电击于建筑物附近(S2) 时的感应电流
表 1 中的这两种情况均指雷电流所产生的磁场对线路的感应效应所产生的电涌电流,其典型的 波形是 8/20μs 。S1 系指闪电直接击在安在建筑物上的外部防雷装置上或 LPZ 1 区的空间屏蔽上。 这类电涌电流考虑产生于靠近 LPZ 1 区内的设备或在这些设备的端子上以及产生于 LPZ 1 区与 LPZ 2 区的交界处。 3 闪电直接击于建筑物(S1)时线路入户处 SPD 的选择
3
6 当建筑物内设备需要防从户外沿线路引入雷击电涌的侵害时,按下列方法处理 (1) 电 涌 保 护 器 的 有 效 电 压 保 护 水 平 Up/f(kV)可 按 以 下 方 法 确 定 :
1)对限压型电涌保护器,Up/f = Up+ΔU
(3)
2) 对电压开关型电涌保护器,Up/f = Up 或 Up/f =ΔU 中的大者
(kA)
值) (kA)
第三类
5
2.5
0.1
1
0.01(0.05)
0.05
第一、二类
10
5
0.2
2
0.02(0.1)
0.1
注:表中所有值均指线路中每一导体的预期电涌电流。
(1) 本栏所列数值属于闪电击在线路靠近用户的最后一根电杆上并且线路为多根导体(三相+中性线)。
S4 为闪电不直接击在线路上,而是击在线路附近时在线路入户处的电涌,其能量大大小于 S3 所产生的,故其波形采用 8/20μs 。
(4)
式中 Up — 电涌保护器的电压保护水平(kV);
ΔU — 电涌保护器两端引线的感应电压降,即 L×(di/dt),可按 1kV/m 计算。
注:为取得较小的有 效 电 压 保 护 水 平 Up/f, 一 方 面 可 选 较 小 Up 值的电涌保护器,
一方面应采用合理的接线,并尽可能缩短连接电涌保护器的导体长度。
电涌保护器 接于
TT 系统
TN-C 系统
配电网络的系统特征
TN-S 系统
引出中性线的 IT
系统
无中性线引出的 IT 系统
每一相线与 中性线间 每一相线与 PE 线间 中性线与 PE 线间
1.15U0 1.15U0 U a)
0
不适用 不适用 不适用
1.15U0 1.15U0 U a)
0
1.15U0
3 U a) 0
1 从外部线路引来的雷击电涌 闪电直接击在引来的线路上(S3)。一定要计及雷电流向线路的两个方向分流以及绝缘的击穿。
在线路入户处按表 1 选择 Iimp(10/350μs 波形)值。
表 1 预期雷击的电涌电流
建筑物防
低压系统
通信和其他弱电线路
雷类别 闪电直接 闪电不直 闪电直接击于 闪电直接 闪电不直接击 闪电击于建筑
这些原则也适用于电子系统。 ( 3)对 电 气 系 统( 低 压 配 电 系 统 ),除 在 电源引入的总配电箱处装设Ⅰ级试验(也称 T1) 的电涌保护器外,在分配电箱、插座和用电设备处安装的电涌保护器可选用Ⅱ级试验(也称 T2) 或Ⅲ级试验(也称 T3)的产品。
参考文献 [1] IEC 61643-1 Ed. 2:2005-03,Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems—Part 1:Performance requirements and testing methods [2] 37A/209/FDIS:2008-08,为 IEC 61643-12:Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems—Part 12:Selection and application principles 第 2 版最后草案 [3] IEC 61643-21 Amend. 1:2008-04 Ed.1.0,为 GB /T 18802.21-2004/ IEC 61643-21:2000,低压电 涌保护器,第 21 部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)——性能要求和试验方法(Low-voltage surge protective devices- Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks— Performance requirements and testing methods)修改 1 标准 [4] IEC 61643-22:2004-11Ed. 1, Low-voltage surge protective devices- Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks- Selection and application principles [5] 81/295/CD:2007-11,为 IEC 62305-1:2006-01Ed.1.0,Protection against lightning—Part 1:General principles(最近出版了相应的国标:GB/T 21714.1-2008,雷电防护 第 1 部分:总则)第 2 版的 第 1 次修改草案 [6] 81/297/CD:2007-11,为 IEC 62305-3:2006-01Ed.1.0,Protection against lightning—Part 3:Physical damage to structures and life hazard(最近出版了相应的国标:GB/T 21714.3-2008,雷电防护 第 3 部 分:建筑物的物理损坏和生命危险)第 2 版的第 1 次修改草案 [7] 1/298/CD:2007-11,为 IEC 62305-4:2006-01Ed.1.0,Protection against lightning—Part 4:Electrical and electronic systems within structures(最近出版了相应的国标:GB/T 21714.4-2008,雷电防护 第 4 部分:建筑物内电气和电子系统)第 2 版的第 1 次修改草案 [8] GB 16895.22—2004/IEC 60364-5-53:2001 A1:2002,建筑物电气装置 第 5-53 部分:电气设 备的选择和安装 隔离、开关和控制设备 第 534 节:过电压保护电器(Electrical installations of buildings—Part 5-53:Selection and erection of electrical equipment—Isolation, switching and control— Section 534:Devices for protection against overvoltages) [9] IEC 60364-4-44:2007-08 Ed.2.0,Low-voltage electrical installations—Part 4-44:Protection for safety—Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
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