浪涌保护器选型及相关知识解答
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。
信号浪涌保护器选型需要了解四个内容

信号浪涌保护器选型需要了解四个内容
信号浪涌保护器采用35mm导轨安装,信号浪涌保护器选型需要了解四个内容,以免大家选用的信号浪涌保护器在过程控制中不能正常使用,昌晖仪表在本文分享这些专业知识。
1、信号的类型是什么?
根据信号类型,可以确定系统的工作电压,从而确认Uc。
一般情况下:
①模拟量输入/输出AI/AO:24V;
②数字量输入输出DI,DO:24V;
③RS485/热电偶TC:5V;
④RS232:12V;
⑤热电阻RTD:5V。
2、回路的工作电流IL多大?
信号浪涌保护器SPD一般串联在回路中,电路的工作电流会流过信号浪涌保护器SPD,如果IL超出信号浪涌保护器耐受水平,会引起信号浪涌保护器烧坏。
一般情况下IL都满足要求。
对于一些功耗较大的3线、4线仪表、DO等,需要确定其电源回路的电流大小。
3、需要保护的线数?
根据保护线数选择对应的2线、3线、4线信号浪涌保护器。
4、是否要求本安防爆?
有本安防爆要求,选择本安型信号浪涌保护器;无本安防爆要求,选择非本安信号浪涌保护器。
浪涌保护器全面选型标准和方案

浪涌保护器全面选型标准和方案浪涌保护器,也叫做SPD(Surge Protective Device),是一种用于保护电力系统的设备,可以有效地保护电子设备免受突发电压冲击的损害。
本文将从浪涌保护器的工作原理、应用范围、分类以及选型等方面进行介绍。
浪涌保护器的工作原理是基于电压突变和电压浪涌的物理原理。
在电力系统中,当电压突然变化时,会产生短暂的过电压和过电流,这些过电压和过电流会对电子设备产生损害。
浪涌保护器的作用就是通过对这些过电压和过电流进行限制和分流,保护电子设备免受损害。
浪涌保护器的应用范围非常广泛,包括住宅、商业和工业领域。
在住宅领域,浪涌保护器通常用于保护家用电器和计算机设备,例如电视、电脑、空调等。
在商业和工业领域,浪涌保护器通常用于保护生产设备、通信设备和数据中心等设备。
浪涌保护器可以根据不同的应用场景和工作环境进行分类。
常见的分类方法包括电压等级、安装位置、工作原理等等。
按照电压等级来分类,浪涌保护器主要分为低压浪涌保护器和高压浪涌保护器两种。
按照安装位置来分类,浪涌保护器主要分为室外型和室内型两种。
按照工作原理来分类,浪涌保护器主要分为电压限制型、电流限制型和混合型三种。
这里推荐使用符合国标,CQC安全认证的地凯浪涌保护器系列产品,产品简介:本产品采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。
每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。
防雷模块劣化时自动脱扣,能避免火险。
防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。
这款电源电涌保护器是一种模块式电源电涌保护器(简称:SPD),安装于低压配电系统配电设备的前端,能防止雷击等因素产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成的性损坏或瞬间中断等危害。
产品设计标准:本产品按照IEC相关标准设计,产品性能符合GB 18802.1-2011 《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》国家标准的要求。
浪涌保护器选型

浪涌保护器选型1. 概述浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受浪涌电压影响的装置。
在电力系统中,由于雷击、开关操作、电网故障等原因,会产生瞬时的过电压,这种过电压被称为浪涌电压。
浪涌电压会对电气设备产生破坏性的影响,因此需要采取措施来保护设备免受浪涌电压的影响。
本文将介绍浪涌保护器选型的相关内容。
2. 浪涌保护器的分类根据浪涌保护器的工作原理和应用场景,可以将其分为以下几类:1.瞬态电压抑制器:也称为TVS管(TransientVoltage Suppressor),主要用于抑制浪涌电压的瞬时冲击。
它基于电压响应机制,当检测到电压超过设定阈值时,会迅速导通,将多余的电压引流到地线上,从而保护被保护设备。
2.旁路型浪涌保护器:也称为GDT(Gas DischargeTube)或气体放电管,主要用于抑制持续性的过电压。
它通过气体导电放电来实现对过电压的短接,将过电压导向地线。
3.光电耦合型浪涌保护器:是一种将光电耦合器与MOV(Metal Oxide Varistor)结合起来的浪涌保护器。
它能在保护环路中断位的情况下,将浪涌电压引入地线。
3. 浪涌保护器选型的考虑因素在选型浪涌保护器时,需要考虑以下几个因素:3.1. 浪涌电压等级首先需要确定被保护设备所能承受的最大浪涌电压等级。
根据设备所在的电力系统,可以确定所需的浪涌电压等级范围。
3.2. 频率响应不同类型的浪涌保护器在频率响应上可能存在差异。
需要根据被保护设备的特点和工作环境,选择适合的浪涌保护器类型。
3.3. 限流能力浪涌保护器的限流能力是评估其性能的重要指标。
限流能力表示保护器能够承受的最大浪涌电流,即其额定耐受电流。
3.4. 阻抗匹配浪涌保护器与被保护设备之间的阻抗匹配也是选型的重要考虑因素。
保护器的阻抗应该与设备的阻抗相匹配,以确保浪涌电压能够得到有效的引导。
3.5. 抗气候环境能力根据设备所处的环境条件,选择具有合适抗气候环境能力的浪涌保护器。
浅析浪涌保护器的应用及选型

浅析浪涌保护器的应用及选型一、浪涌保护器的应用随着现代电子设备和通信设备的普及,对电源系统的稳定和可靠性要求也越来越高。
而电力系统中浪涌是电子设备和通信设备最常见的故障源之一,因此浪涌保护器的应用就显得尤为重要。
1. 在电源系统上的应用浪涌保护器在电源系统中主要用于保护设备免受雷击和其它高能量干扰的影响。
在电源系统中,浪涌保护器通常设置在进线处,将受到的雷击和突波干扰引到地线,从而保护整个电源系统的正常运行。
浪涌保护器在通信系统中的应用同样重要。
通信设备通常会受到来自外部的雷击和浪涌干扰,因此设置浪涌保护器就显得尤为重要。
浪涌保护器可以将受到的干扰引到地线,保护通信设备免受这些干扰的影响,确保通信系统的稳定性和可靠性。
在选择浪涌保护器时,需要考虑以下几个方面。
1. 工作电压浪涌保护器的工作电压需要符合电源系统或通信系统的电压要求,通常需要根据实际情况选用合适的工作电压范围。
2. 额定放电电流浪涌保护器的额定放电电流需要满足系统的保护要求。
一般情况下,额定放电电流需要大于电源系统或通信系统可能受到的浪涌电流,以确保能够有效地保护系统。
3. 响应时间浪涌保护器的响应时间也是选型时需要考虑的重要因素。
响应时间越短,保护效果越好。
一般情况下,响应时间需要在纳秒级别,以确保能够有效地抵御突发的浪涌干扰。
4. 耐压能力浪涌保护器需要具有良好的耐压能力,能够在受到高能量的浪涌干扰时保持稳定的性能,不产生击穿或损坏。
5. 安装方式浪涌保护器的安装方式也需要考虑。
根据实际情况,可以选择直接安装在设备上,也可以选择安装在配电箱或控制箱内部。
浪涌保护器作为保护电子设备和通信设备的重要装置,在电源系统、通信系统和工业控制系统中都具有重要的应用价值。
在选型时,需要考虑工作电压、额定放电电流、响应时间、耐压能力和安装方式等因素,以确保选择到合适的浪涌保护器,保护系统的稳定性和可靠性。
浪涌保护分级

浪涌保护分级摘要:一、浪涌保护概述1.浪涌保护的定义2.浪涌保护的重要性二、浪涌保护的分级1.初级浪涌保护2.次级浪涌保护3.高级浪涌保护三、各级浪涌保护的特点与应用1.初级浪涌保护a.特点b.应用场景2.次级浪涌保护a.特点b.应用场景3.高级浪涌保护a.特点b.应用场景四、浪涌保护的选型与安装1.选型原则2.安装注意事项五、总结正文:浪涌保护是一种用于防止电力系统中因雷击、操作过电压、线路故障等引起的瞬间过电压,对电气设备造成损害的保护措施。
浪涌保护分级是为了满足不同电气设备的保护需求,确保设备安全、稳定运行。
一、浪涌保护概述浪涌保护通过安装浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)实现。
浪涌保护器能在电压瞬时突变时,迅速导通,将过电压引向地线,保护设备免受损坏。
浪涌保护器有三大类:氧化锌避雷器、金属氧化物避雷器和气体放电管。
1.浪涌保护的定义:浪涌保护是一种电气保护措施,通过安装浪涌保护器(SPD),在电力系统遭受瞬间过电压时,迅速导通,将过电压引向地线,保护电气设备免受损坏。
2.浪涌保护的重要性:随着电力系统的广泛应用,电气设备面临越来越多的瞬间过电压威胁。
浪涌保护能有效降低瞬间过电压对设备的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
二、浪涌保护的分级浪涌保护根据其保护能力,分为初级浪涌保护、次级浪涌保护、高级浪涌保护。
1.初级浪涌保护:主要针对系统中的敏感设备,如计算机、通信设备等。
初级浪涌保护器的保护能力较低,但响应速度快。
2.次级浪涌保护:针对系统中的非敏感设备,如照明、空调等。
次级浪涌保护器的保护能力较高,响应速度较慢。
3.高级浪涌保护:针对特别重要的设备或系统,如发电机、变压器等。
高级浪涌保护器的保护能力最强,响应速度最慢。
三、各级浪涌保护的特点与应用1.初级浪涌保护:特点为响应速度快,保护能力较低。
适用于对瞬间过电压敏感的设备,如计算机、通信设备等。
2.次级浪涌保护:特点为保护能力较高,响应速度较慢。
浪涌保护器选型标准
浪涌保护器选型标准浪涌保护器是电气系统中非常重要的一部分,它可以有效地保护电气设备免受电压浪涌的影响。
在选择浪涌保护器时,需要考虑一系列的标准和因素,以确保所选的浪涌保护器能够满足系统的需求并且具有良好的性能。
以下是浪涌保护器选型的一些标准和建议。
首先,需要考虑的是浪涌保护器的额定电压。
在选择浪涌保护器时,需要确保其额定电压能够覆盖整个系统的工作电压范围,以保护系统免受电压浪涌的影响。
此外,还需要考虑系统中可能出现的过电压情况,以确定浪涌保护器的最大工作电压。
其次,浪涌保护器的额定电流也是一个重要的考虑因素。
在选择浪涌保护器时,需要确保其额定电流能够满足系统中可能出现的电流浪涌情况,以保护系统中的电气设备免受电流过载的影响。
此外,还需要考虑系统中可能出现的短路电流情况,以确定浪涌保护器的最大工作电流。
另外,浪涌保护器的响应时间也是一个需要考虑的因素。
在选择浪涌保护器时,需要确保其响应时间足够快,以在电压浪涌出现时能够及时地引导电流流向地,保护系统中的电气设备免受损坏。
通常情况下,浪涌保护器的响应时间应该在纳秒级别。
此外,浪涌保护器的容量和耐受能力也需要考虑。
在选择浪涌保护器时,需要确保其具有足够的容量和耐受能力,以应对系统中可能出现的大功率电压浪涌情况,保护系统中的电气设备免受损坏。
最后,还需要考虑浪涌保护器的安装和维护便利性。
在选择浪涌保护器时,需要确保其安装和维护便利,以降低系统的维护成本和提高系统的可靠性。
综上所述,浪涌保护器选型的标准包括额定电压、额定电流、响应时间、容量和耐受能力、安装和维护便利性等因素。
在选择浪涌保护器时,需要综合考虑这些因素,以确保所选的浪涌保护器能够满足系统的需求并且具有良好的性能。
浪涌保护器选型标准
浪涌保护器选型标准
浪涌保护器作为电气设备中的重要部件,其选型标准对于保护电气设备和系统具有重要的意义。
在进行浪涌保护器选型时,需要考虑多个方面的因素,以确保所选浪涌保护器能够有效地保护设备免受浪涌电压的影响。
本文将介绍浪涌保护器选型的标准和注意事项,帮助工程师们更好地进行浪涌保护器的选型工作。
首先,选型时需要考虑的因素之一是设备的额定工作电压。
浪涌保护器的额定工作电压应该与被保护设备的额定工作电压相匹配,以确保在正常工作状态下不会发生误动作,同时在浪涌电压作用下能够有效地保护设备。
其次,需要考虑的因素是设备的额定工作电流。
浪涌保护器的额定放电电流应该大于或等于被保护设备的额定工作电流,以确保在浪涌电流作用下能够及时启动放电,保护设备不受损坏。
另外,还需要考虑设备的接入方式和接入位置。
根据被保护设备的不同接入方式和接入位置,选择合适的浪涌保护器,确保其能够有效地接地并保护设备。
此外,还需要考虑设备的环境条件。
在恶劣的环境条件下,如高温、高湿度、腐蚀性气体环境等,需要选择具有相应防护等级的浪涌保护器,以确保其能够在恶劣环境下正常工作。
最后,还需要考虑设备的使用寿命和可靠性要求。
根据设备的使用寿命和可靠性要求,选择具有相应寿命和可靠性指标的浪涌保护器,以确保其能够满足设备的使用要求。
综上所述,浪涌保护器选型需要考虑设备的额定工作电压、额定工作电流、接入方式和位置、环境条件、使用寿命和可靠性要求等多个因素。
只有综合考虑这些因素,才能选择到合适的浪涌保护器,确保设备得到有效的保护。
希望本文能够帮助工程师们更好地进行浪涌保护器的选型工作。
浪涌保护器选择要点及相关问题
浪涌保护器选择要点及相关问题(总4页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--浪涌保护器浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。
本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,。
可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。
而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
浪涌保护器,也叫防雷器,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。
浪涌保护器(也称防雷器)的分级防护由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。
第一级防雷器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,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。
第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。
同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。
第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。
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CLASS I级电源防雷器。
浪涌保护器选择要点
浪涌保护器选择要点1. 电气参数:浪涌保护器的主要功能是限制过电压,因此关键的性能参数是其额定电压(Uc)和放电电流(In)。
额定电压应与所保护设备的额定电压匹配,而放电电流应能够有效地抑制电压浪涌。
另外,还需考虑保护器的额定运行电流(Imax)和极限电压(Up),以确保其能够正常工作。
2.设备类型:不同类型的设备可能对浪涌保护器的要求不同。
例如,电力系统可能需要采用高压浪涌保护器,而计算机设备可能只需要较低压的保护。
了解所保护设备的类型和特点,选择适合的浪涌保护器,可以有效地提供保护。
3.保护级别:浪涌保护器一般分为几个级别,如C、D、B等等。
级别越高,保护能力越强。
根据所需保护的设备和环境,选择适当的保护级别。
一般来说,重要的设备或易受损坏的环境应选择高级别的保护。
4.安全性能:浪涌保护器不仅需要有效地限制电压浪涌,还需要具备一定的安全性能,以防止火灾等危险。
关注保护器的灭弧能力、自恢复能力和外壳材料,确保其满足相关的安全标准和要求。
5.可靠性和寿命:浪涌保护器作为一种长期使用的设备,其可靠性和寿命也是需要考虑的因素。
查看产品说明,了解其可靠性指标和使用寿命,选择具有高可靠性和长使用寿命的浪涌保护器。
6.安装方式:根据实际情况,选择合适的浪涌保护器安装方式,如导轨安装、插头式安装、板式安装等。
考虑保护器的安装空间和对设备及系统的影响,选择适合的安装方式。
7.价格和供应:最后,还需考虑浪涌保护器的价格和供应情况。
比较不同品牌和型号的浪涌保护器的价格和性能,选择性价比高的产品。
同时,还需考虑供应商的信誉和交货能力,确保能够及时供应所需的保护器。
综上所述,选择浪涌保护器时,需要考虑电气参数、设备类型、保护级别、安全性能、可靠性和寿命、安装方式、价格和供应等要素。
根据实际需求,权衡这些要素,选择适合的浪涌保护器,以保护电气设备免受过电压浪涌的影响。
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浪涌保护器如何选型1、在选择浪涌保护器的大小的时候,一般需要根据浪涌保护器的实际安装位置来进行选择,也就是根据电源来进行选择。
若浪涌保护器是被安装在变压器的低压侧面位置的话,那么就应该选择使用高于60KA的浪涌保护器,一般可以选择使用120KA或者是100KA,10/350US型的浪涌保护器。
2、若浪涌保护器是被安装在配电柜的进线侧面位置的话,那么就应该选择使用高于40KA的浪涌保护器,一般可以选择使用80KA或者是60KA,8/20US型的浪涌保护器。
若浪涌保护器是被安装在配电箱的进线侧面位置的话,那么就应该选择使用高于20KA的浪涌保护器,一般可以选择使用20KA或者是40KA,8/20型的的浪涌保护器。
3、家中若要安装空开的话,那么就是根据浪涌保护器的放电电流来选择空开大小的,一般情况下,浪涌保护器的放电电流若是60KA的话,则应该选择63A 的空开,浪涌保护器的放电电流若是40KA的话,则应该选择40A的空开,浪涌保护器的放电电流若是20KA的话,则应该选择25A的空开。
浪涌保护器前面为什么要加熔断器和断路器当通过浪涌保护器的涌流大于其Imax,浪涌保护器将被击穿失效,从而造成回路的短路故障,为切断短路故障,需要加装断路器或熔断器。
每次发生雷击都会引起浪涌保护器的老化,如漏电流长时间存在,浪涌保护器会过热加速老化,此时需要断路器或熔断器的热保护系统在浪涌保护器达到最大可承受热量前动作断开电涌器。
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大于A时 C小于等于A当:B等于A时 C小于A或不安装C当:B小于A时 C大于等于A浪涌保护器选型的误区:相电压和线电压很多人在进行浪涌保护器选型的时候,经常发现这样一个问题:为什么线路电压是380v或440v,而防雷厂家给我选用的浪涌保护器型号Uc值只有320v 或385v?浪涌保护器的工作电压小于我的电压值,这样选出来的浪涌保护器安装在线路上能防雷吗?其实,这里存在一个对浪涌保护器选型电压参数的误区,也就是相电压和线电压的区别。
究竟相电压和线电压之间有什么关系呢?为什么我的浪涌保护器Uc值小于线电压还能正常工作呢?1、什么是相电压和线电压?举例:在一个三相五线制的供电系统(如TN-S接零保护系统)中,分别由三根相线及一根零线及一根PE线组成,那么在这个三相五线制的供电系统中,相电压指的是任意一根相线和零线(N线)、任意一根相线与PE线之间的电压;线电压指的是任意两根相线之间的电压。
如下图所标识:L3与PE线之间的电压是相电压,L3与N线之间的电压也是相电压;L1与L2线之间的电压为线电压。
2、相电压和线电压之间的关系我国常用的标准交流电压是:相电压为220v,线电压为380v,而相电压和线电压之间的数学关系为:线电压为相电压的√3倍。
3、为什么浪涌保护器Uc值小于线电压还能正常工作呢?首先,我们来了解浪涌保护器的工作原理:浪涌保护器的安装位置是在相线和零线、相线和地线之间,3PN浪涌保护器还会安装在零线和地线之间,无论如何浪涌保护器都不会安装在两根火线之间。
因此,我们在浪涌保护器选型时,选Uc值时,只需要考虑电路中的相电压。
因此当大家在浪涌保护器选型安装时,看到的电路电压为380v,而实际的相电压只有220v,给它安装Uc为320v或385v的防雷器完全能达到防雷效果。
而如果是440v的线电压,那么它的相电压就是254v,安装320v或385v的浪涌保护器也都能满足这个电路系统中的防雷要求。
了解浪涌保护器选型我们知道一级浪涌保护器、二级浪涌保护器、三级浪涌保护器等规格型号都很多,那么我们如何选择正确的浪涌保护器呢?下面了解浪涌保护器选型的注意事项:GB50343(建筑物电子信息系统防雷技术规范) 5.4.3.3规定: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1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。
根据防雷的标准,在给浪涌保护器选型的时候,先得知道防雷分区的定义,才能够选出对应型号的浪涌保护器。
防雷分区是在过电压到达终端设备造成损害之前,分区逐级地减少它至无害的水平。
为了达到这个目的,建筑物的整个保护空间被分成了几个防雷分区,为选择不同等级电涌保护器做了理论上的基础,同时也为不同等级电涌保护器的安装位置选址提供了依据。
故根据安装位置的不同,浪涌保护器选型也会根据需求选择不同型号规格。
一级浪涌保护器主要是考量其耐受能力,防护直击雷,安装在防护分区LPZ 0B 与LPZ 1之间,用来泄放前端的雷电流;二级浪涌保护器安装在防雷分区LPZ 1及往后的区域,其作用是限压,将电压限制在线路正常工作的范围内。
一级浪涌保护器是什么一级浪涌保护器指的是用于总配电柜的靠前级浪涌防护产品,该产品需要能承受T1雷电浪涌测试试验。
靠前级浪涌保护器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。
常见的一级浪涌保护器有12.5kA,15kA,25kA,50kA四种规格,按国标要求一级浪涌保护器参数需满足Iimp ≥12.5kA,Up≤2.5kV就可以了。
由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。
一级浪涌保护器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,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。
第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。
同时,经过靠前级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。
第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。
浪涌后备保护器和浪涌保护器是一样的吗?很显然,浪涌后备保护器和浪涌保护器是不一样的。
从功能上将,浪涌后备保护器是对通过的工频电流和雷电流实现选择性分断,一般如果脱离器失效,当浪涌保护器(SPD)不能切断工频短路电流时,过电流保护电器动作,把浪涌保护器 (SPD)从并联线路中断开,使SPD不会引起过热而导致火灾、爆炸等事故,同时可保证电源的持续供电。
浪涌后备保护器和浪涌保护器,当SPD有雷电流通过时,这个外置脱离器不会出现误脱扣,使电气设备防雷始终处于有效状态。
简而言之,浪涌后备保护器在一定程度上保护浪涌保护器,给整个电路增加一个安全保险。
也方便需要对SPD监测时安全断电。
一般浪涌后备保护器安装在浪涌保护器的前端,给 SPD 和电路增加安全性。
浪涌保护器是是用于保护电气、电子设备免受雷电电磁脉冲破坏的器件,可以说是现代众多高新技术产品的“保护神”,保护雷击时电路和设备的安全。
避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一避雷器是电力系统中的主要防雷保护装置之一,只有正确选择避雷器,才能发挥其必要的防雷保护作用。
1无缝金属氧化物避雷器的选择。
选择的一般要求如下:(1)根据使用地区的气温、海拔、风速、污染、地震等条件确定避雷器的使用环境条件,根据系统的标称电压、系统的较高电压、额定频率、中性点接地方式、短路电流值、接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。
(2)根据受保护对象确定避雷器的类型。
(3)根据长期作用在避雷器上的较高电压确定避雷器的持续运行电压。
(4)根据避雷器安装场所的临时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。
(5)通过避雷器的放电电流幅值估算,选择避雷器的标称放电电流。
(6)根据被保护设备的额定雷击耐电压和额定操作冲击耐电压,根据绝缘配合的要求,确定避雷器的雷击过电压保护水平和操作过电压保护水平。
(7)通过避雷器的冲击电流和能源估算,选择避雷器的试验电流幅度值,线路放电耐受试验等级和能源吸收能力。
(8)根据避雷器安装场所的较大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。
(9)根据避雷器设置场所的环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。
(10)根据避雷器设置的引线拉力、风速、地震等条件,选择机械强度。
(11)避雷器不符合绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘等补救措施。
2主要特性参数的选择。
(1)持续运行电压Uc。
中性点直接接地系统的相对无间隙的金属氧化物避雷器,其Uc可以选择系统的较高相电压()。
在中性点非直接接地系统中,单接地故障可以在10s以内切除,其Uc可以选择以上,但由于中国大部分中性点非直接接地系统允许带接地故障运行2h以上,Uc可以根据10s以内切除故障2h以上的故障3~10kVUc~1.1UL、35~6kVUc≥UL在10s~2h之间,也可以根据避雷器的工频电压耐受特性曲线进行选择。
(2)额定电压Ur。
Ur是指避雷器两端之间较大允许工频电压的有效值,在60℃温度下注入规定能量后,可承受额定电压Ur10s。
然后在Uc下,可以忍受30分钟,保持热稳定。
(3)暂时超压UT。
暂时过电压UT是决定避雷器额定电压的依据,选择UT时,主要考虑单接地、甩负荷和长电容器效应引起的工频电压上升,宽度值可以根据以下条件选择。
复合型浪涌保护器的特点有哪些?复合型电浪涌保护器内部设计采用将n个压敏电阻(MOV)、n个陶瓷放电管(GTD)、n个瞬态二极管(TVS)、浪涌电阻(SR)、温度控制保险管等各种防雷、瞬态过电压保护元器件通过矩阵的方式排列在PCB电路板上,充分利用不同元器件的优点,发挥其作用,使得它具有普通模块不具备的优点。
1、残压低:复合型电浪涌保护器可以一次性地将6KV以上的浪涌电压抑制到系统较大工作电压的2倍以下,三相的可以抑制到800V,单相的可以抑制到600V以下;而模块式防雷器要经过B级、C级、D级三级防护才能达到1000V左右。
为什么残压会低?复合型电浪涌保护器采用的多个压敏电阻并联,改变传统的模块式防雷器的单一压敏电阻结构,实验室研究表明,多个压敏电阻并联给出的残压要远远小单一压敏电阻的残压,再加上陶瓷放电管和瞬态二极管都具备抑制较高的箝位电压,串联电路和三层大电流滤波本身的特性也能有效抑制较高的箝位电压。