贵州二级防雷器选型标准
防雷器第二级防护目的是进一步将通过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,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。图片该处使用的电源防雷器要求的Z大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASSII级电源防雷器。一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了。第二级电源防雷器采用C类保护器进行相一中、相一地以及中一地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40kA(8/20us);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。防雷器常见分类以及五大实用选用法则!贵州二级防雷器选型标准
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,适用于交流50/60HZ额定电压220伏/380伏的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。视频防雷器作用:视频防雷器主要用于视频信号设备点对点的协击保护,可保护各种视频传输设备免受来自信号传输线的感应雷击和电涌电压带来的危害,对相同工作电压下的射频传输同样适用。安徽浪涌防雷器安装方法避雷器泄露电流试验方法及影响因素分析。
雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电系统(中国低压供电系统标准:AC50Hz220/380V)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护,已成为人们关注的焦点。云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数闪电电流在10,000至100,000安培的范围之间降落,其持续时间一般小于100微秒。供电系统内部由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌问题。我们将其归结为瞬态过电压(TVS)的影响。任何用电设备都存在供电电源电压的允许范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(TVS)破坏作用就是这样。特别是对一些敏感的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。
电源浪涌保护器又称电源防雷器,是供配电系统中普遍应用的用来防护瞬态过电压的保护设备,在不同的位置需要安装不同等级的电源防雷器。一级保护:对于被保护的目标建筑而言,电源引入的地方容易遭受雷电流的冲击,是过电压保护的一道屏障。所以进线处的总配电柜内一般采用能承受较大冲击电流的开关型一级防雷器。二级保护:经过一级电源防雷器的粗保护,仍然有未吸收的残压和电磁感应导致的过电流,需要在分项配电柜中安装二级电源防雷器。三级保护:加装在需保护设备前,进一步吸收上级保护的残压,对目标设备进行精细保护,一般需要将浪涌降至1KV以下。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。
SPD设计的不足。目前,SPD的设计还存在很多不足的地方,在实际的施工中造成了很多问题,甚至造成工程延期,具体如下:1)对设计的描述太过简单,意思表达不清晰,安装要求也不够具体,施工时容易造成很多的不确定性,可能会使要被保护的电子设备受到破坏或经济损失。2)浪涌保护器的设计不够灵活,有时甚至直接套用固定的防雷施工图,没有根据配电系统的接地制式进行针对性的设计,可能会导致SPD在具体接线安装时出现错误。3)在配电系统图中,SPD的设计参数不够完整,如电压保护水平UP、是否防爆、比较大运行电压UC等重要参数未设计或部分设计,又或者部分参数不准确,造成浪涌保护器实际运行中出现故障或对电子设备的损坏。4)设计说明书不详细。一般地,要有针对SPD设计进行详细说明的设计说明书,如建设项目概况、设计的依据、是否包含有电子信息系统、SPD设计的防护等级等各个弱电系统防雷器有什么要求?山西低压防雷器等级
你知道避雷器与浪涌保护器的区别吗?贵州二级防雷器选型标准
选用防雷器的五个因素:4.根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与滤波器技术的有效结合。串并式防雷有如下特点:应用广。不但可以按常规进行应用,也适合保护区难以区别的场所。感生退耦器件在瞬态过电压下的分压、延迟作用,以帮助实现能量配合。减缓瞬态干扰的上升速率,以实现低残压与长寿命以及极快的响应时间。5.电子线雷电流分配的其它因素:变压器端接地电阻降低将使电子线中分配电流增大。供电线缆的长度的增加将使电力线中分配电流减少,并使几要导线中有平衡的电流分配。过短的电缆长度和过低的中性线阻抗将使电流不平衡,从而引起差模干扰。供电线缆并接多用户将降低有效阻抗,导致分配电流增大,在连成网状的供电状态下,雷临时性流主要流入电力线,这是多数雷损发生在电力线处的原因。贵州二级防雷器选型标准
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