各种类型浪涌保护器安装施工方案

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浪涌保护器施工要求

浪涌保护器施工要求

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(完整版)各种类型浪涌保护器安装施工方案

(完整版)各种类型浪涌保护器安装施工方案

各种类型浪涌保护器安装施工方案1.总则(1)选型依IEC61312、61643、VDE0100及GB50057-94标准进行。

通过严格的分级避雷保护,使过电压降低到对设备无害的量值。

(2)电源防雷的选型严格依据使用环境的电网类型而定,如TN、TT等电网制式。

(3) B类浪涌保护器在低压配电电路中,往往作为第一级浪涌保护器安装于0-1区的交界面(如近距离专用变压器低压侧或主配电柜内),用于输电线路上由直击雷、感应雷引起的传导浪涌过电压给设备带来的危害。

(4) C类浪涌保护器往往应用于多级保护的场合,作为第二级感应雷电及开关转换过程中引起的瞬间过电压的保护。

2.特别说明(1)为避免电源浪涌保护器因过载而引起的持续短路,郑重建议在浪涌保护器前端串接合适之保险丝(或空开)。

(2)为便于监测浪涌保护器的状态,建议在无人值守的场合选取带远程显示的过电压保护器。

3.选型指引浪涌保护器(SPD)的选择一般有如下几步:(1) 根据不同的电源制式及现场的实际情况选择UC值;(2) 根据SPD的保护距离确定其安装位置;(3) 安装的SPD在正常情况下不会对设备产生故障,故障情况下不会对设备产生干扰;(4) 根据SPD的具体安装位置和被保护设备的电压耐受水平选择合适的SPD;(5) 考虑各级SPD之间的能量配合。

浪涌保护器安装规则1. 尽可能安装在建筑物入口处。

2. 应尽量靠近被保护设备。

3. SPD的连接线尽可能短和直。

4. 在入口处安装一个SPD1后,第二个 SPD2应靠近设备安装。

5. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于入口处,Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于安装在靠近设备处。

6. SPD安装在雷电防护区(LPZ)的交界处。

如何安装浪涌保护器

如何安装浪涌保护器

如何安装浪涌保护器浪涌保护器,也称防雷器,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。

为了防止过电压对设备带来的危害,我们可加装浪涌保护器来防护,可分为电源线路防护,信号线路防护,天馈线路防护三大类。

电源线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:1、电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。

浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接。

各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m。

2、带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器宜采用线鼻子与接线柱连接。

3、浪涌保护器(SPD)的连接导线最小截面积宜符合下表的规定。

防护级别SPD 的类型导线截面积(mm2)SPD 连接相线铜导线SPD 接地端连接铜导线第一级开关型或限压型16 25第二级限压型10 16第三级限压型6 10第四级限压型4 6天馈线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:1、天馈线路浪涌保护器SPD 应串接于天馈线与被保护设备之间,宜安装在机房内设备附近或机架上,也可以直接连接在设备馈线接口上。

2、天馈线路浪涌保护器SPD 的接地端应采用截面积不小于6mm2 的铜芯导线就近连接到直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处的等电位接地端子板上,接地线应平直。

信号线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:1、信号线路浪涌保护器SPD 应连接在被保护设备的信号端口上。

浪涌保护器SPD 输出端与被保护设备的端口相连。

浪涌保护器SPD 也可以安装在机柜内,固定在设备机架上或附近支撑物上。

安装浪涌保护工艺

安装浪涌保护工艺

安装浪涌保护是为了防止电气设备在雷击、电网干扰或其他突发电压过载情况下受到损害。

以下是一般的浪涌保护工艺步骤:
1.系统分析:进行电气系统评估和分析,确定可能存在的浪涌风险和需保护的设备。

分析系统的电压等级、对地接地方式以及设备的敏感性等因素。

2.选择合适的浪涌保护器:根据系统分析结果和设备的保护要求,选择适用的浪涌保护器。

浪涌保护器可以是插拔式保护器、熔断器、浪涌吸收器等,应根据实际情况决定采用哪种类型和规格。

3.安装位置:根据设备的特点和浪涌保护器的要求,确定合适的安装位置。

一般来说,浪涌保护器应尽量靠近需保护设备,以最大程度地减少过电压对设备的影响。

4.连接和接地:确保浪涌保护器正确连接到电气系统中,与电源线、地线等进行正确的接触。

保证浪涌保护器与地线之间短而直接的连接路径,以便迅速将过电压引入地,保护设备安全。

5.测试和监测:在安装完毕后,进行测试和监测以确保浪涌保护器的正常工作。

测试可以包括浪涌电流传导测试、电阻测试和保护器动作测试等,以验证其性能和效果。

6.定期维护和检查:定期检查和维护浪涌保护系统,确保设备的可靠性和稳定性。

这可以包括定期更换保护器、清理接触点、检查接地电阻等。

请注意,在安装浪涌保护器时,应遵守相关的电气安全标准和规范,确保施工过程安全可靠。

此外,需要提醒您请由专业电工或工程师来执行浪涌保护的设计和安装工作。

浪涌施工方案

浪涌施工方案

浪涌施工方案一、引言浪涌是指电力系统中突然出现的电压或电流的瞬态增加,通常由于突发故障或其他原因引起。

浪涌会对电力设备和系统造成严重的损坏,甚至引发火灾和人身伤害。

为了保证电力系统的安全稳定运行,需要采取一系列措施来应对和防止浪涌现象的发生。

本文档将介绍浪涌施工方案的关键步骤和措施,以确保电力系统的安全性和可靠性。

二、浪涌施工方案的目标浪涌施工方案的主要目标是:1.防止因电力系统中的浪涌现象导致的设备损坏和系统故障。

2.保护电力系统中的敏感设备免受浪涌引起的损害。

3.确保电力系统具有良好的浪涌抑制能力,以应对外部浪涌的挑战。

三、浪涌施工方案的关键步骤1. 浪涌分析在开始浪涌施工方案之前,需要进行浪涌分析,以了解系统中可能出现浪涌的原因和位置。

通过对电力系统的结构和参数进行分析,可以确定可能影响系统的浪涌源,并进行定位。

2. 浪涌保护设备的选择根据浪涌分析的结果,选择合适的浪涌保护设备。

常用的浪涌保护设备包括浪涌保护器、信号屏蔽器和传感器等。

保护设备的选择应根据系统的特点和需求进行评估,并确保其具有合适的浪涌抑制能力。

3. 安装浪涌保护设备根据选择的浪涌保护设备的要求和设计规范,对设备进行安装。

安装过程中需要注意保护设备的接线、接地和防护措施,确保其正常运行并防止因施工问题引起其他故障。

4. 系统测试和调试在完成浪涌保护设备的安装后,需要进行系统测试和调试。

通过检测和验证系统的浪涌抑制能力,确保保护设备正常工作,并对其进行必要的调整和优化。

四、浪涌施工方案的关键措施1. 接地系统的优化优化接地系统是防止浪涌的重要措施之一。

合理设计和建设接地系统,可以降低系统的接触电阻和防止电流回流,有效地抑制浪涌现象的发生和传播。

2. 线路保护与隔离通过合理的线路保护与隔离措施,可以减少浪涌对系统的影响范围。

采用合适的保护装置和隔离开关,可以快速切除受影响的线路,降低浪涌对整个系统的传播。

3. 对敏感设备的保护针对系统中的敏感设备,采取额外的保护措施是必要的。

浪涌保护器的安装

浪涌保护器的安装

浪涌保护器的有关知识和安装电涌保护器(SPD)工作原理和结构电涌保护器(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。

用于电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。

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的基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,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,避免了被保护设备上的电压升高。

浪涌保护器的安装

浪涌保护器的安装

浪涌保护器的安装浪涌保护器的选择信息系统雷击电磁脉冲的防护应按其所处的建筑物条件、信息设备的重要程度、发生雷击事故严重程度等进行雷击风险评估,将信息系统雷击电磁脉冲的防护分为A、B、C、D四级,分别采用相应防护措施:A级:宜在低压系统中采取3-4级SPD进行保护。

B级:宜在低压系统中采取2-3级SPD进行保护。

C级:宜在低压系统中采取2级SPD进行保护。

D级:宜在低压系统中采取1级或以上SPD进行保护。

[说明]风险评估计算方法参见IEC61662:雷击损害风险的评估。

浪涌保护器在电源系统中的安装位置如下:(1)在LPZ0A区和LPZ0B区与LPZ1区交界面处连续穿越的电源线路上应安装符合I级分类试验的SPD,如总电源进线配电柜内、配电变压器的低压侧主配电柜内、引出至本建筑物防直击雷装置保护范围以外的电源线路的配电箱内。

(2)在LPZ0B区与LPZ1区交界面处穿越的电源线路上应安装符合Ⅱ级分类试验的SPD,如引出至本建筑物防直击雷装置的保护范围之内的屋顶风机、屋顶广告照明的电源配电箱内。

(3)当电源进线处安装的电涌保护器的电压保护水平加上其两端引线的感应电压保护不了该配电箱供电的设备时,应在该级配电箱安装符合Ⅱ级分类试验的SPD,其位置一般设在LPZ1区和LPZ2区交界面处。

如:楼层配电箱、计算机中心、电信机房、电梯控制室、有线电视机房、楼宇自控室、保安监控中心、消防中心、工业自控室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备的场所的配电箱内。

(4)对于需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备(尤其是信息系统设备),应考虑在该设备前安装符合Ⅲ级分类试验的SPD,其位置一般设在LPZ2区和其后续防雷区交界面处。

如:计算机设备、信息设备、电子设备及控制设备前或最近的插座箱内。

建筑物防雷保护图电源系统SPD的选用及安装电源线路要装设多级SPD防护,以达到分级泄流的目的。

雷电防护区LPZ(Lightning Protection Zone)是闪电电磁环境需要限定和控制的那些区。

浪涌保护器安装标准

浪涌保护器安装标准

浪涌保护器安装标准一、引言近年来,随着电气设备的普及和电力系统的快速发展,浪涌保护器的重要性愈发突显。

浪涌保护器作为一种电力设备的保护装置,能有效地保护电气设备免受浪涌电流的损害。

本文将探讨浪涌保护器的安装标准,以确保其正常运行并为电力系统提供稳定保护。

二、安装位置选择在浪涌保护器的安装过程中,选择合适的安装位置至关重要。

1. 主机房主机房是一个理想的安装位置,因为主机房能提供相对较为集中的供电设备。

将浪涌保护器安装在主机房可以有效地减小浪涌电流对电力系统的影响,确保系统的稳定运行。

2. 次要供电设备所在位置在次要供电设备所在位置安装浪涌保护器也是一个良好的选择。

通过密切到达供电设备的浪涌保护器,可以有效地减小浪涌电流通过电源线路进入电力系统的风险。

3. 电源线路进入的地方电源线路进入的地方是另一个可以考虑的安装位置。

在电源线路进入之前,安装浪涌保护器能够阻止浪涌电流进入电力系统,从而保护整个系统的稳定运行。

三、安装要求为确保浪涌保护器的有效安装,有以下几项基本的安装要求需要遵守。

1. 保护器与电源线路间距离浪涌保护器与电源线路之间的距离需要足够近,以便能够迅速地侦测到浪涌电流并进行保护。

一般来说,保护器与电源线路的距离不应超过50厘米。

2. 接地要求浪涌保护器的良好接地是保证其正常工作的关键。

在浪涌保护器的安装过程中,要确保接地线的质量。

接地电阻不应超过4欧姆,接地导线的截面积不应小于25平方毫米,以确保良好的接地效果。

3. 安装孔位置浪涌保护器的安装孔位置需要根据具体的安装要求进行确定。

在选择安装孔位时,需避免位于潮湿、易积尘、高温等影响其正常工作的环境中。

四、安装步骤下面是浪涌保护器的一般安装步骤,以供参考。

1. 检查设备在安装浪涌保护器之前,需要对设备进行彻底的检查。

确保浪涌保护器和相应的配件完好无损。

2. 准备工作准备好所有所需的工具和材料,包括螺丝刀、电钳、螺丝等。

同时,保持安装现场的整洁,以便安装过程更加顺利。

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各种类型浪涌保护器安装施工方案
1.总则
(1)选型依IEC61312、61643、VDE0100及GB50057-94标准进行。

通过严格的分级避雷保护,使过电压降低到对设备无害的量值。

(2)电源防雷的选型严格依据使用环境的电网类型而定,如TN、TT等电网制式。

(3) B类浪涌保护器在低压配电电路中,往往作为第一级浪涌保护器安装于0-1区的交界面(如近距离专用变压器低压侧或主配电柜内),用于输电线路上由直击雷、感应雷引起的传导浪涌过电压给设备带来的危害。

(4) C类浪涌保护器往往应用于多级保护的场合,作为第二级感应雷电及开关转换过程中引起的瞬间过电压的保护。

2.特别说明
(1)为避免电源浪涌保护器因过载而引起的持续短路,郑重建议在浪涌保护器前端串接合适之保险丝(或空开)。

(2)为便于监测浪涌保护器的状态,建议在无人值守的场合选取带远程显示的过电压保护器。

3.选型指引
浪涌保护器(SPD)的选择一般有如下几步:
(1) 根据不同的电源制式及现场的实际情况选择UC值;
(2) 根据SPD的保护距离确定其安装位置;
(3) 安装的SPD在正常情况下不会对设备产生故障,故障情况下不会对设备产生干扰;
(4) 根据SPD的具体安装位置和被保护设备的电压耐受水平选择合适的SPD;
(5) 考虑各级SPD之间的能量配合。

浪涌保护器安装规则
1. 尽可能安装在建筑物入口处。

2. 应尽量靠近被保护设备。

3. SPD的连接线尽可能短和直。

4. 在入口处安装一个SPD1后,第二个 SPD2应靠近设备安装。

5. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于入口处,Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于安装在靠近设备处。

6. SPD安装在雷电防护区(LPZ)的交界处。

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