电源防雷器简介
简介
电源防雷器是浪涌保护器中较常用的一种,主要是针对电源系统所选用的浪涌保护。另外,还有网络防雷器,信号防雷器,视频防雷器,三合一防雷器等等。
发展历史
较原始的防雷器是羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称"防雷器"。20世纪20年代,出现了铝防雷器,氧化膜防雷器和丸式防雷器。30年代出现了管式防雷器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物防雷器。现代高压防雷器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。1992年以来,以德、法为代表的工控标准35mm导轨卡接式可拔插SPD防雷模块,开始大规模引进到中国,稍后以美、英为代表的一体化箱式电源防雷组合也进入了中国
组成
电源防雷器包括电源防雷模块、电源防雷箱、电源防雷插座等。
电源防雷模块和电源防雷箱的区别在于体积大小不同,后者功能更加强大,且拥有雷电计数器等,但模块比防雷箱更*安装且低廉。
分类
按用途分
(1)开关型防雷器
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)限压型防雷器
其工作原理是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。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等防雷器大多为限压型。
(3)分流型或扼流型防雷器
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 [1] 。
按防雷等级分
一级防雷器:一般标称在30KA以上。有开关型和限压型。
二级防雷器:一般标称在15--20KA之间。均为限压型。
三级防雷器:一般标一般标称在5--10KA之间,均为限压型。
作用特点
社保电子防雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。防雷器的类型主要有保护间隙、阀型防雷器和氧化锌防雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型防雷器与氧化锌防雷器用于变电所和发电厂的保护,在500KV及以下系统主要用于限制大气过电压,在**高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。
选用要点配电系统
首先要搞清楚自己的配电系统,是TT、TN还是IT系统?因为定了配电系统,我们才能确定单相,三相,接线方式等,以此选择合适的防雷产品,我国多数配电系统都为TN-S方式。
压敏电阻
社保电子防雷产品中的主要材料是氧化锌压敏电阻,其材料的品质和工艺水平的高低对产品遭受雷击时是否能产生预期的保护作用有直接的影响,所以你在选择防雷器时一定要了解厂家的压敏电阻的来源。
重要参数
标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
较大持续工作电压Uc:能长久施加在保护器的*端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的较大电压有效值。
标称放电电流In:给保护器施加波形为8/20s的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的较大冲击电流峰值。
较大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20s的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的较大冲击电流峰值。
电压保护级别Up:保护器在下列测试中的较大值:1KV/s斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
安装位置
按照三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。在总配电柜安装**级防雷器,选择相对通流容量大的电源防雷器(Imax80KA~160KA视情况而定),然后在下属的区域配电箱处安装*二级电源防雷器(Imax40KA左右),最后在设备前端安装*三级电源防雷器(Imax10KA-40KA)。
检测报告
社保电子防雷产品欢迎咨询采购,防雷产品应当符合**气象主管机构规定的使用要求。防雷产品应当由**气象主管机构授权的检测机构测试,测试合格并符合相关要求后方可投入使用。申请**气象主管机构授权的防雷产品检测机构,应当按照国家有关规定通过计量认证、获得资格认可。
分级防护
**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。*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*三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要*二级防雷器进一步吸收。同时,经过**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*二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。*三级防雷器是对LEMP和通过*二级防雷器的残余雷击能量进行保护 [1] 。
分级防护
**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**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以上的较大冲击容量,要求的限制电压小于1500V,称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的较大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。
**级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的较高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。
*二级防护
目的是进一步将通过**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*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较好的抑制作用。该处使用的电源防雷器要求的较大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS Ⅱ级电源防雷器。一般用户供电系统做到*二级保护就可以达到用电设备运行的要求了
*二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—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(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。
*三级保护
目的是较终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量不致损坏设备。
在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为*三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10KA。
最后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器要求的较大冲击容量为每相20KA或更低一些,要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备*三级保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。
对于微波通信设备、移动机站通信设备及雷达设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护。
*四级及以上
根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。*四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。
变压器安装
一、工程概述 本工程为变压器安装施工项目,旨在将一台额定容量为1000kVA的变压器安装在现有配电室内,以实现电力系统的、稳定运行。施工内容包括变压器的搬运、安装、调试及附件的安装等。 二、施工准备 技术准备:熟悉施工图纸及相关技术规范,施工方案,进行现场技术交底。物资准备:准备好所需的材料和设备,包括变压器、高低压电缆、绝缘油、螺栓、垫圈等。人员准备:选定合适的施工
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