1.保護通流量大,殘壓極低,響應時間快;
2.采用最新滅弧技術(shù),徹底避免火災;
3.采用溫控保護電路,內(nèi)置熱保護;
4.帶有電源狀態(tài)指示,指示浪涌保護器工作狀態(tài);
5.結(jié)構(gòu)嚴謹,工作穩(wěn)定可靠。
浪涌也叫突波,顧名思義就是超出正常工作電壓的瞬間過電壓。本質(zhì)上講,浪涌是發(fā)生在僅僅幾百萬分之一秒時間內(nèi)的一種劇烈脈沖,可能引起浪涌的原因有:重型設(shè)備、短路、電源切換或大型發(fā)動機。而含有浪涌阻絕裝置的產(chǎn)品可以有效地吸收突發(fā)的巨大能量,以保護連接設(shè)備免于受損。
1、接閃器 Air-termination system
用于直接接受或承受雷擊的金屬物體和金屬結(jié)構(gòu),如:避雷針、避雷帶(線)、避雷網(wǎng)等。
2、引下線 Down conductor system
連接接閃器與接地裝置的金屬導體。
3、接地裝置 Earth termination system
接地體和接地體連接導體的總和。
4、接地體 Earth electrode
埋入地中直接與大地接觸的金屬導體。也稱接地極。直接與大地接觸的各種金屬構(gòu)件、金屬設(shè)施、金屬管道、金屬設(shè)備等可以兼作接地體,稱為自然接地體。
5、接地體連接導體 Earth conductor
從電氣設(shè)備接地端子接到接地裝置的連接導線或?qū)w,或從需要等電位連接的金屬物體、總接地端子、接地匯總板、總接地排、等電位連接排至接地裝置的連接導線或?qū)w。
6、直擊雷 Direct lightning flash
直接擊在建筑物、大地或防雷裝置等實際物體的雷電。
7、地電位反擊 Back flashover
雷電流經(jīng)過接地點或接地系統(tǒng)而引起該區(qū)域地電位的變化。地電位反擊會引起接地系統(tǒng)電位的變化,可能造成電子設(shè)備、電氣設(shè)備的損壞。
8、雷電防護系統(tǒng) Lightning protection system(LPS)
減少雷電對建筑物、裝置等防護目標造成損害的系統(tǒng),包括外部和內(nèi)部雷電防護系統(tǒng)。
8.1外部雷電防護系統(tǒng) External lightning protection system
建(構(gòu))筑物外部或本體的雷電防護部分,通常由接閃器、引下線和接地裝置組成,用于防直擊雷。
8.2內(nèi)部雷電防護系統(tǒng) Internal lightning protection system
建(構(gòu))筑物內(nèi)部的雷電防護部分,通常由等電位連接系統(tǒng)、共用接地系統(tǒng)、屏蔽系統(tǒng)、合理布線、電涌防護器等組成,主要用于減小和防止雷電流在防護空間內(nèi)所產(chǎn)生的電磁效應。
浪涌保護器是強電浪涌保護器。
我做的這個工程需要另加浪涌保護器,清單采用自己做的補充清單項,另外河北定額也沒有什么合適的定額子目可套,應該套用自己編制的補充補充定額子目。
可以單獨套取相應定額及子目!
引言
雷電災害是最嚴重的自然災害之一,全世界每年因雷電災害造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失不計其數(shù)。隨著電子、微電子集成化設(shè)備的大量應用,雷電過電壓和雷擊電磁脈沖所造成的系統(tǒng)和設(shè)備的損壞越來越多。因此,盡快解決建筑物和電子信息系統(tǒng)雷電災害防護問題顯得十分重要。
隨著相關(guān)設(shè)備對防雷要求的日益嚴格,安裝浪涌保護器(Surge ProtectionDevice,SPD)抑制線路上的浪涌和瞬時過電壓、泄放線路上的過電流成為現(xiàn)代防雷技術(shù)的重要環(huán)節(jié)之一。
雷電的特性
防雷包括外部防雷和內(nèi)部防雷。外部防雷以接閃器(避雷針、避雷網(wǎng)、避雷帶、避雷線)、引下線、接地裝置為主,其主要的功能是為了確保建筑物本體免受直擊雷的侵襲,將可能擊中建筑物的雷電通過避雷針(帶、網(wǎng)、線)、引下線等泄放入大地。內(nèi)部防雷包括防雷電感應、線路浪涌、地電位反擊、雷電波入侵以及電磁與靜電感應的措施。其基該方法是采用等電位聯(lián)結(jié),包括直接連接和通過SPD間接連接,使金屬體、設(shè)備線路與大地形成一個有條件的等電位體,將因雷擊和其他浪涌引起的內(nèi)部設(shè)施分流和感應的雷電流或浪涌電流泄放入大地,從而保護建筑物內(nèi)人員和設(shè)備的安全。
雷電的特點是電壓上升非??欤?0μs以內(nèi)),峰值電壓高(數(shù)萬至數(shù)百萬伏),電流大(幾十至幾百千安),維持時間較短(幾十至幾百微秒),傳輸速度快(以光速傳播),能量非常巨大,是浪涌電壓中最具破壞力的一種。
浪涌保護器(Surge protection Device)是電子設(shè)備雷電防護中不可缺少的一種裝置,過去常稱為
“避雷器”或“過電壓保護器”英文簡寫為SPD.浪涌保護器的作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設(shè)備或系統(tǒng)所能承受的電壓范圍內(nèi),或?qū)姶蟮睦纂娏餍沽魅氲?,保護被保護的設(shè)備或系統(tǒng)不受沖擊而損壞。
浪涌保護器的類型和結(jié)構(gòu)按不同的用途有所不同,但它至少應包含一個非線性電壓限制元件。用于浪涌保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二極管和扼流線圈等。
⒈放電間隙(又稱保護間隙):
它一般由暴露在空氣中的兩根相隔一定間隙的金屬棒組成,其中一根金屬棒與所需保護設(shè)備的電源相線L1或零線(N)相連,另一根金屬棒與接地線(PE)相連接,當瞬時過電壓襲來時,間隙被擊穿,把一部分過電壓的電荷引入大地,避免了被保護設(shè)備上的電壓升高。這種放電間隙的兩金屬棒之間的距離可按需要調(diào)整,結(jié)構(gòu)較簡單,其缺點是滅弧性能差。改進型的放電間隙為角型間隙,它的滅弧功能較前者為好,它是靠回路的電動力F作用以及熱氣流的上升作用而使電弧熄滅的。
⒉氣體放電管:
它是由相互離開的一對冷陰板封裝在充有一定的惰性氣體(Ar)的玻璃管或陶瓷管內(nèi)組成的。為了提高放電管的觸發(fā)概率,在放電管內(nèi)還有助觸發(fā)劑。這種充氣放電管有二極型的,也有三極型的,
氣體放電管的技術(shù)參數(shù)主要有:直流放電電壓Udc;沖擊放電電壓Up(一般情況下Up≈(2~3)Udc;工頻耐受電流In;沖擊耐受電流Ip;絕緣電阻R(>109Ω);極間電容(1-5PF)
氣體放電管可在直流和交流條件下使用,其所選用的直流放電電壓Udc分別如下:在直流條件下使用:Udc≥1.8U0(U0為線路正常工作的直流電壓)
在交流條件下使用:U dc≥1.44Un(Un為線路正常工作的交流電壓有效值)
⒊壓敏電阻:
它是以ZnO為主要成分的金屬氧化物半導體非線性電阻,當作用在其兩端的電壓達到一定數(shù)值后,電阻對電壓十分敏感。它的工作原理相當于多個半導體P-N的串并聯(lián)。壓敏電阻的特點是非線性特性好(I=CUα中的非線性系數(shù)α),通流容量大(~2KA/cm2),常態(tài)泄漏電流小(10-7~10-6A),殘壓低(取決于壓敏電阻的工作電壓和通流容量),對瞬時過電壓響應時間快(~10-8s),無續(xù)流。
壓敏電阻的技術(shù)參數(shù)主要有:壓敏電壓(即開關(guān)電壓)UN,參考電壓Ulma;殘壓Ures;殘壓比K(K=Ures/UN);最大通流容量Imax;泄漏電流;響應時間。
壓敏電阻的使用條件有:壓敏電壓:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0為工頻電源額定電壓)
最小參考電壓:Ulma≥(1.8~2)Uac (直流條件下使用)
Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流條件下使用,Uac為交流工作電壓)
壓敏電阻的最大參考電壓應由被保護電子設(shè)備的耐受電壓來確定,應使壓敏電阻的殘壓低于被保護電子設(shè)備的而損電壓水平,即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K為殘壓比,Ub為被保護設(shè)備的而損電壓。
⒋抑制二極管:
抑制二極管具有箝位限壓功能,它是工作在反向擊穿區(qū),由于它具有箝位電壓低和動作響應快的優(yōu)點,特別適合用作多級保護電路中的最末幾級保護元件。抑制二極管在擊穿區(qū)內(nèi)的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α為非線性系數(shù),對于齊納二極管α=7~9,在雪崩二極管α=5~7.
抑制二極管的技術(shù)參數(shù)
擊穿電壓,它是指在指定反向擊穿電流(常為lma)下的擊穿電壓,這于齊納二極管額定擊穿電壓一般在2.9V~4.7V范圍內(nèi),而雪崩二極管的額定擊穿電壓常在5.6V~200V范圍內(nèi)。
⑵最大箝位電壓:它是指管子在通過規(guī)定波形的大電流時,其兩端出現(xiàn)的最高電壓。
⑶脈沖功率:它是指在規(guī)定的電流波形(如10/1000μs)下,管子兩端的最大箝位電壓與管子中電流等值之積。
⑷反向變位電壓:它是指管子在反向泄漏區(qū),其兩端所能施加的最大電壓,在此電壓下管子不應擊穿。此反向變位電壓應明顯高于被保護電子系統(tǒng)的最高運行電壓峰值,也即不能在系統(tǒng)正常運行時處于弱導通狀態(tài)。
⑸最大泄漏電流:它是指在反向變位電壓作用下,管子中流過的最大反向電流。
⑹響應時間:10-11s
⒌扼流線圈:扼流線圈是一個以鐵氧體為磁芯的共模干擾抑制器件,它由兩個尺寸相同,匝數(shù)相同的線圈對稱地繞制在同一個鐵氧體環(huán)形磁芯上,形成一個四端器件,要對于共模信號呈現(xiàn)出大電感具有抑制作用,而對于差模信號呈現(xiàn)出很小的漏電感幾乎不起作用。扼流線圈使用在平衡線路中能有效地抑制共模干擾信號(如雷電干擾),而對線路正常傳輸?shù)牟钅P盘枱o影響。
扼流線圈在制作時應滿足以下要求
1)繞制在線圈磁芯上的導線要相互絕緣,以保證在瞬時過電壓作用下線圈的匝間不發(fā)生擊穿短路。
2)當線圈流過瞬時大電流時,磁芯不要出現(xiàn)飽和。
3)線圈中的磁芯應與線圈絕緣,以防止在瞬時過電壓作用下兩者之間發(fā)生擊穿。
4)線圈應盡可能繞制單層,這樣做可減小線圈的寄生電容,增強線圈對瞬時過電壓的而授能力。
⒍ 1/4波長短路器
1/4波長短路器是根據(jù)雷電波的頻譜分析和天饋線的駐波理論所制作的微波信號浪涌保護器,這種保護器中的金屬短路棒長度是根據(jù)工作信號頻率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波長的大小來確定的。此并聯(lián)的短路棒長度對于該工作信號頻率來說,其阻抗無窮大,相當于開路,不影響該信號的傳輸,但對于雷電波來說,由于雷電能量主要分布在n KHZ以下,此短路棒對于雷電波阻抗很小,相當于短路,雷電能量級被泄放入地。
由于1/4波長短路棒的直徑一般為幾毫米,因此耐沖擊電流性能好,可達到30KA(8/20μs)以上,而且殘壓很小,此殘壓主要是由短路棒的自身電感所引起的,其不足之處是工頻帶較窄,帶寬約為2%~20%左右,另一個缺點是不能對天饋設(shè)施加直流偏置,使某些應用受到限制。
浪涌保護器的電路根據(jù)不同需要,有不同的形式,其基本元器件就是上面介紹的幾種,一個技術(shù)精通的防雷產(chǎn)品研究工作者,可設(shè)計出五花八門的電路,好似一盒積木可搭出不同的結(jié)構(gòu)圖案。根據(jù)電路系統(tǒng)的區(qū)別,主要的SPD電路有單相、TN-C、TN-S三種。
第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,對于有可能發(fā)生直接雷擊的地方,必須進行CLASS—I的防雷。第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區(qū)內(nèi)感應雷擊的防護設(shè)備,對于前級發(fā)生較大雷擊能量吸收時,仍有一部分對設(shè)備或第三級防雷器而言是相當巨大的能量會傳導過來,需要第二級防雷器進一步吸收。同時,經(jīng)過第一級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射LEMP,當線路足夠長感應雷的能量就變得足夠大,需要第二級防雷器進一步對雷擊能量實施泄放。第三級防雷器是對LEMP和通過第二級防雷器的殘余雷擊能量進行保護。
目的是防止浪涌電壓直接從LPZ0區(qū)傳導進入LPZ1區(qū),將數(shù)萬至數(shù)十萬伏的浪涌電壓限制到2500—3000V。
入戶電力變壓器低壓側(cè)安裝的電源防雷器作為第一級保護時應為三相電壓開關(guān)型電源防雷器,其雷電通流量不應低于60KA。該級電源防雷器應是連接在用戶供電系統(tǒng)入口進線各相和大地之間的大容量電源防雷器。一般要求該級電源防雷器具備每相100KA以上的最大沖擊容量,要求的限制電壓小于2500V,稱之為CLASS I級電源防雷器。這些電磁防雷器是專為承受雷電和感應雷擊的大電流以及吸引高能量浪涌而設(shè)計的,可將大量的浪涌電流分流到大地。它們僅提供限制電壓(沖擊電流流過電源防雷器時,線路上出現(xiàn)的最大電壓稱為限制電壓)為中等級別的保護,因為CLASS I級保護器主要是對大浪涌電流進行吸收,僅靠它們是不能完全保護供電系統(tǒng)內(nèi)部的敏感用電設(shè)備的。
第一級電源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷電波,達到IEC規(guī)定的最高防護標準。其技術(shù)參考為:雷電通流量大于或等于100KA(10/350μs);殘壓值不大于2.5KV;響應時間小于或等于100ns。
目的是進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓的值限制到1500—2000V,對LPZ1—LPZ2實施等電位連接。
分配電柜線路輸出的電源防雷器作為第二級保護時應為限壓型電源防雷器,其雷電流容量不應低于20KA,應安裝在向重要或敏感用電設(shè)備供電的分路配電處。這些電源防雷器對于通過了用戶供電入口處浪涌放電器的剩余浪涌能量進行更完善的吸收,對于瞬態(tài)過電壓具有極好的抑制作用。該處使用的電源防雷器要求的最大沖擊容量為每相45kA以上,要求的限制電壓應小于1200V,稱之為CLASS Ⅱ級電源防雷器。一般用戶供電系統(tǒng)做到第二級保護就可以達到用電設(shè)備運行的要求了
第二級電源防雷器采用C類保護器進行相—中、相—地以及中—地的全模式保護,主要技術(shù)參數(shù)為:雷電通流容量大于或等于40KA(8/20μs);殘壓峰值不大于1000V;響應時間不大于25ns。
目的是最終保護設(shè)備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000V以內(nèi),使浪涌的能量不致?lián)p壞設(shè)備。
在電子信息設(shè)備交流電源進線端安裝的電源防雷器作為第三級保護時應為串聯(lián)式限壓型電源防雷器,其雷電通流容量不應低于10KA。
最后的防線可在用電設(shè)備內(nèi)部電源部分采用一個內(nèi)置式的電源防雷器,以達到完全消除微小的瞬態(tài)過電壓的目的。該處使用的電源防雷器要求的最大沖擊容量為每相20KA或更低一些,要求的限制電壓應小于1000V。對于一些特別重要或特別敏感的電子設(shè)備具備第三級保護是必要的,同時也可以保護用電設(shè)備免受系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生的瞬態(tài)過電壓影響。
對于微波通信設(shè)備、移動機站通信設(shè)備及雷達設(shè)備等使用的整流電源,宜視其工作電壓的保護需要分別選用工作電壓適配的直流電源防雷器作為末級保護。
根據(jù)被保護設(shè)備的耐壓等級,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設(shè)備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設(shè)備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。第四級保護其雷電通流容量不應低于5KA。
浪涌保護器安裝方法
1、SPD常規(guī)安裝要求
浪涌保護器采用35MM標準導軌安裝
對于固定式SPD,常規(guī)安裝應遵循下述步驟:
1)確定放電電流路徑
2)標記在設(shè)備終端引起的額外電壓降的導線,。
3)為避免不必要的感應回路,應標記每一設(shè)備的 PE導體,
4)設(shè)備與SPD之間建立等電位連接。
5)要進行多級SPD的能量協(xié)調(diào)
為了限制安裝后的保護部分和不受保護的設(shè)備部分之間感應耦合,需進行一定測量。通過感應源與犧牲電路的分離、回路角度的選擇和閉合回路區(qū)域的限制能降低互感,
當載流分量導線是閉合回路的一部分時,由于此導線接近電路而使回路和感應電壓而減少。
一般來說,將被保護導線和沒被保護的導線分開比較好,而且,應該與接地線分開。同時,為了避免動力電纜和通信電纜之間的瞬態(tài)正交耦合,應該進行必要的測量。
2、SPD接地線徑選擇
數(shù)據(jù)線:要求大于2.5mm2 ;當長度超過0.5米時要求大于4mm2。YD/T5098-1998。
電源線:相線截面積S≤16mm2 時,地線用S ;相線截面積16mm2≤S≤35mm2 時,地線用16mm2 ;相線截面積S≥35mm2時,地線要求S/2 ;GB 50054第2.2.9條
浪涌保護器的主要參數(shù)
1、標稱電壓Un:被保護系統(tǒng)的額定電壓相符,在信息技術(shù)系統(tǒng)中此參數(shù)表明了應該選用的保護器的類型,它標出交流或直流電壓的有效值。
2、額定電壓Uc:能長久施加在保護器的指定端,而不引起保護器特性變化和激活保護元件的最大電壓有效值。
3、額定放電電流Isn:給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。
4、最大放電電流Imax:給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。
5、電壓保護級別Up:保護器在下列測試中的最大值:1KV/μs斜率的跳火電壓;額定放電電流的殘壓。
6、響應時間tA:主要反應在保護器里的特殊保護元件的動作靈敏度、擊穿時間,在一定時間內(nèi)變化取決于du/dt或di/dt的斜率。
7、數(shù)據(jù)傳輸速率Vs:表示在一秒內(nèi)傳輸多少比特值,單位:bps;是數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)中正確選用防雷器的參考值,防雷保護器的數(shù)據(jù)傳輸速率取決于系統(tǒng)的傳輸方式。
8、插入損耗Ae:在給定頻率下保護器插入前和插入后的電壓比率。
9、回波損耗Ar:表示前沿波在保護設(shè)備(反射點)被反射的比例,是直接衡量保護設(shè)備同系統(tǒng)阻抗是否兼容的參數(shù)。
10、最大縱向放電電流:指每線對地施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。
11、最大橫向放電電流:指線與線之間施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。
12、在線阻抗:指在標稱電壓Un下流經(jīng)保護器的回路阻抗和感抗的和。通常稱為“系統(tǒng)阻抗”。
13、峰值放電電流:分兩種:額定放電電流Isn和最大放電電流Imax。
14、漏電流:指在75或80標稱電壓Un下流經(jīng)保護器的直流電流。
浪涌保護器分類
SPD是電子設(shè)備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設(shè)備或系統(tǒng)所能承受的電壓范圍內(nèi),或?qū)姶蟮睦纂娏餍沽魅氲兀Wo被保護的設(shè)備或系統(tǒng)不受沖擊。
按其工作原理分類,SPD可以分為電壓開關(guān)型、限壓型及組合型。
⑴電壓開關(guān)型SPD。在沒有瞬時過電壓時呈現(xiàn)高阻抗,一旦響應雷電瞬時過電壓,其阻抗就突變?yōu)榈妥杩?,允許雷電流通過,也被稱為“短路開關(guān)型SPD”。
⑵限壓型SPD。當沒有瞬時過電壓時,為高阻抗,但隨電涌電流和電壓的增加,其阻抗會不斷減小,其電流電壓特性為強烈非線性,有時被稱為“鉗壓型SPD”。
⑶組合型SPD。由電壓開關(guān)型組件和限壓型組件組合而成,可以顯示為電壓開關(guān)型或限壓型或兩者兼有的特性,這決定于所加電壓的特性。
1.電源線路SPD
由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。在直擊雷非防護區(qū)(LPZ0A)或在直擊雷防護區(qū)(LPZ0B)與第一防護區(qū)(LPZ1)交界處,安裝通過Ⅰ級分類試驗的浪涌保護器或限壓型浪涌保護器作為第一級保護,對直擊雷電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時,將傳導的巨大能量進行泄放。在第一防護區(qū)之后的各分區(qū)(包含LPZ1區(qū))交界處安裝限壓型浪涌保護器,作為二、三級或更高等級保護。第二級保護器是針對前級保護器的殘余電壓以及區(qū)內(nèi)感應雷擊的防護設(shè)備,在前級發(fā)生較大雷擊能量吸收時,仍有一部分對設(shè)備或第三級保護器而言是相當巨大的能量,會傳導過來,需要第二級保護器進一步吸收。同時,經(jīng)過第一級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射。當線路足夠長時,感應雷的能量就變得足夠大,需要第二級保護器進一步對雷擊能量實施泄放。第三級保護器對通過第二級保護器的殘余雷擊能量進行保護。根據(jù)被保護設(shè)備的耐壓等級,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設(shè)備的耐壓水平,就只需要做兩級保護;假如設(shè)備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。
選擇SPD,首先需要了解一些參數(shù)及其工作原理。
⑴ 10/350μs波是模擬直擊雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模擬雷電感應和雷電傳導的波形。
⑵標稱放電電流In是指流過SPD、8/20μs電流波的峰值電流。
⑶最大放電電流Imax又稱為最大通流量,指使用8/20μs電流波沖擊SPD一次能承受的最大放電電流。
⑷最大持續(xù)耐壓Uc(rms)指可連續(xù)施加在SPD上的最大交流電壓有效值或直流電壓。
⑸殘壓Ur指在額定放電電流In下的殘壓值。
⑹保護電壓Up表征SPD限制接線端子間的電壓特性參數(shù),其值可從優(yōu)選值的列表中選取,應大于限制電壓的最高值。
⑺電壓開關(guān)型SPD主要泄放的是10/350μs電流波,限壓型SPD主要泄放的是8/20μs電流波。
2.信號線路SPD
信號線路SPD其實就是信號避雷器,安裝在信號傳輸線路中,一般在設(shè)備前端,用來保護后續(xù)設(shè)備,防止雷電波從信號線路涌入損傷設(shè)備。
1)電壓保護水平(UP)的選擇
UP 值不應超過被保護設(shè)備耐沖擊電壓額定值,UP 要求SPD 與被保護的設(shè)備的絕緣應有良好配合。
在低壓供配電系統(tǒng)裝置中,設(shè)備均應具有一定的耐受電涌能力,即耐沖擊過電壓能力。當無法獲得220/380V 三相系統(tǒng)各種設(shè)備的耐沖擊過電壓值時,可按IEC 60664-1 和GB 50057-1994(2000 版)的給定指標選用。
2)標稱放電電流In 的(沖擊通流容量)選擇
流過SPD、8/20 μs 電流波的峰值電流。用于對SPD 做II 級分類試驗,也用于對SPD 做I 級和II 級分類試驗的預處理。
事實上,In 是SPD 不發(fā)生實質(zhì)性破壞而能通過規(guī)定次數(shù)(一般為20 次)、規(guī)定波形(8/20 μs)的最大限度的沖擊電流峰值。
3)最大放電電流Imax(極限沖擊通流容量)的選擇
流過SPD、8/20 μs 電流波的峰值電流,用于II 級分類試驗。Imax 與In 有許多相同點,他們都是用8/20 μs 電流波的峰值電流對SPD 做II 級分類試驗。不同之處也很明顯,Imax 只對SPD 做一次沖擊試驗,試驗后SPD 不發(fā)生實質(zhì)性破壞;而In 可以做20次這樣的試驗,試驗后SPD 也不能有實質(zhì)性破壞。因此,Imax 是沖擊的電流極限值,所以最大放電電流也稱為極限沖擊通流容量。顯然,Imax>In。
雷電放電可能發(fā)生在云層之間或云層內(nèi)部,或云層對地之間;另外許多大容量電氣設(shè)備的使用帶來的內(nèi)部浪涌,對供電系統(tǒng)(中國低壓供電系統(tǒng)標準:AC 50Hz 220/380V)和用電設(shè)備的影響以及防雷和防浪涌的保護,已成為人們關(guān)注的焦點。
云層與地之間的雷擊放電,由一次或若干次單獨的閃電組成,每次閃電都攜帶若干幅值很高、持續(xù)時間很短的電流。一個典型的雷電放電將包括二次或三次的閃電,每次閃電之間大約相隔二十分之一秒的時間。大多數(shù)閃電電流在10,000至100,000安培的范圍之間降落,其持續(xù)時間一般小于100微秒。
供電系統(tǒng)內(nèi)部由于大容量設(shè)備和變頻設(shè)備等的使用,帶來日益嚴重的內(nèi)部浪涌問題。我們將其歸結(jié)為瞬態(tài)過電壓(TVS)的影響。任何用電設(shè)備都存在供電電源電壓的允許范圍。有時即便是很窄的過電壓沖擊也會造成設(shè)備的電源或全部損壞。瞬態(tài)過電壓(TVS)破壞作用就是這樣。特別是對一些敏感的微電子設(shè)備,有時很小的浪涌沖擊就可能造成致命的損壞。
最原始的電涌保護器羊角形間隙,出現(xiàn)于19世紀末期,用于架空輸電線路,防止雷擊損壞設(shè)備絕緣而造成停電。20世紀20年代,出現(xiàn)了鋁浪涌保護器,氧化膜浪涌保護器和丸式浪涌保護器。30年代出現(xiàn)了管式浪涌保護器。50年代出現(xiàn)了碳化硅防雷器。70年代又出現(xiàn)了金屬氧化物浪涌保護器。現(xiàn)代高壓浪涌保護器,不僅用于限制電力系統(tǒng)中因雷電引起的過電壓,也用于限制因系統(tǒng)操作產(chǎn)生的過電壓。1992年以來,以德、法為代表的工控標準35mm導軌卡接式可拔插SPD防雷模塊,開始大規(guī)模引進到中國,稍后以美、英為代表的一體化箱式電源防雷組合也進入了中國。
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電源保護器電涌保護器浪涌保護器避雷器電涌保護器 /電源避雷器 ,抑制器 RV-BC6/60RV-BC6/127RV-BC6/250RV-BC6/380RT5/32RT5/65RT5/150RT5/264 RV5/50 RV5/133 RV5/250RV5/440RC5-1/50 RC5-1/133RC5-1/250RC5-1/4 40RC5-2/50 RC5-2/133RC5-2/250RC5-2/440RC-EH300/48RC-EH300/415RC-EH8 00/110RC-EH800/600OPR避雷針 (帶桿 )型號 OPR30+mastOPR60+mastOVRType1 電涌保護器型號單極 OVRT125-255-7OVRT125-255OVRT125-440-50OVRT150NOVRT1100N 單極+中 性線 OVRT11N-25-255OV
多功能浪涌保護器用于防止雷電過電壓和瞬態(tài)過電壓對單相交流電源系統(tǒng)和用電設(shè)備造成的損壞。
天饋浪涌保護器(又稱:天饋信號防雷器,天饋避雷器,天饋線路防雷器,天饋線路避雷器,天饋電涌保護器)防止因饋線感應雷擊過電壓而對天線及收發(fā)設(shè)備造成的損害,適用于衛(wèi)星無線通信,移動基站,微波通信,廣播電視等同軸天饋系統(tǒng)信號的電涌保護,安裝于防雷分區(qū)LPZ0A-1及后續(xù)分區(qū)。該產(chǎn)品采用屏蔽外殼封裝,內(nèi)置優(yōu)質(zhì)高速過壓保護器件,對天饋線路上感應的雷電高壓脈沖具有高效的防御功能。
功能特點:
1、多級保護,流通容量大;
2、核心元件均經(jīng)過嚴格篩選,且選用國際名牌產(chǎn)品,性能優(yōu)越;
3、內(nèi)置快速半導體保護器件,響應速度快;
4、低電容、電感設(shè)計,傳輸性能優(yōu)越;
5、高傳輸頻率,插入損耗小;
6、低的衰減系數(shù),確保防雷器不影響系統(tǒng)性能;
7、極低的駐波比,保證防雷器不干擾系統(tǒng)的正常工作;
8、堅固導電的金屬外殼有很好的屏蔽作用,使信號不受外界干擾;
9、限制電壓極低;
10、內(nèi)置可更換式氣體放電管,安裝維護簡單。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱
F型天饋防雷器
產(chǎn)品型號
LSPD-F/JK
接口方式
F/JK
最大持續(xù)工作電壓Uc
75V
保護水平Up
600V
標稱放電電流In(8/20)
5KA
最大放電Imax(8/20)
10KA
反應時間Ta
≤25ns
最大傳輸功率Pt
150W
駐波比SWR
≤1.2
特性阻抗
50Ω
插入損耗
≤0.2dB/1.5GHz
頻率范圍
0-2.5GHZ
外殼材料
黃銅
外殼防護等級
IP20
接地電阻Ω/線徑
≤4Ω/2.5mm2
工作溫度范圍
-40℃~+70℃
空氣相對濕度(室內(nèi)溫度條件下)
30%~90%
尺寸
53*25*25mm
執(zhí)行標準
GBl8802.1、lEC61643-1
天饋防雷器安裝與維護:
1、為了可靠地防止雷電襲擊,可以在天線輸出端和被保護設(shè)備輸入端各串接一個天饋防雷器。在雷電較少的地區(qū),天線不帶放大器的情況下,也可以只用一個。
2、把防雷器上的接線片焊上盡量短的接地導線(導線面積不小于2.5mm2),另一端與防雷系統(tǒng)接地母線可靠連接,接地電阻不大于4Ω。
3、在戶外使用天饋防雷器時必須注意防雨,切不可讓雨水浸入其內(nèi)部造成腐蝕損壞。
4、本產(chǎn)品無需特別維護。當系統(tǒng)工作出現(xiàn)故障時,可拆除防雷器后再檢查,若還原到使用前的狀態(tài)后系統(tǒng)恢復正常,則說明防雷器已經(jīng)損壞,必須立即更換。
天饋浪涌保護器、防雷器尺寸圖:
由于復合型電浪涌保護器內(nèi)部設(shè)計采用將n個壓敏電阻(MOV)、n個陶瓷放電管(GTD)、n個瞬態(tài)二極管(TVS)、浪涌電阻(SR)、溫度控制保險管等各種防雷、瞬態(tài)過電壓保護元器件通過矩陣的方式排列在PCB電路板上,充分利用不同元器件的優(yōu)點,發(fā)揮其作用,使得它具有普通模塊不具備的優(yōu)點。
1、殘壓低:
復合型電浪涌保護器可以一次性地將6KV以上的浪涌電壓抑制到系統(tǒng)最大工作電壓的2倍以下,三相的可以抑制到800V,單相的可以抑制到600V以下;而模塊式防雷器要經(jīng)過B級、C級、D級三級防護才能達到1000V左右。
為什么殘壓會低?復合型電浪涌保護器采用的多個壓敏電阻并聯(lián),改變傳統(tǒng)的模塊式防雷器的單一壓敏電阻結(jié)構(gòu),實驗室研究表明,多個壓敏電阻并聯(lián)給出的殘壓要遠遠小單一壓敏電阻的殘壓,再加上陶瓷放電管和瞬態(tài)二極管都具備抑制較高的箝位電壓,串聯(lián)電路和三層大電流濾波本身的特性也能有效抑制較高的箝位電壓。
箝位電壓(殘壓)低有什么意義?如果殘壓過高,超出被保護系統(tǒng)的工作電壓幾倍以上,甚至達到2KV以上,盡管它附加并作用在被保護設(shè)備的時間只有幾個微秒,不足以立即對被保護設(shè)備產(chǎn)生損壞,但頻繁的作用,必將造成被保護設(shè)備過早被漸進式損壞,而影響系統(tǒng)的正常運行,隨著大規(guī)模集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,電子、電氣系統(tǒng)的電子集成化程度越來越高,大量高精度、高靈敏度電子元器件得到了廣泛的應用,為了更加有效抑制雷電和各種電浪涌造成的破壞,需要對電浪涌保護器提出更高的要求,實踐證明,殘壓越低,其安全性就越高,只有殘壓小到最大工作電壓2倍以下,才能保證被保護設(shè)備不被損壞。
2、全保護、一體化
復合型電浪涌保護器由于采用PCB板矩陣排列MOV、GDT、TVSS,不但具備相(線)對地的共模保護,還通過合理的電路的設(shè)計,充分考慮到相(線)之間由于各種耦合引起的電浪涌不斷出現(xiàn)的可能,使復合型電浪涌保護器同時滿足差模和共模的保護要求,具備了相、線之間的保護。
全保護一體化的意義:從相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,由于電磁干擾起的各類電浪涌造成的電子、電氣設(shè)備以及人身傷害中。相線對地產(chǎn)生的電浪涌只占23-27%,而由各種耦合產(chǎn)生的相線之間的電浪涌占60%以上,遠遠高于相、線對地產(chǎn)生的電浪涌,通常模塊式電浪涌保護器在一般情況下只能滿足相線對地的保護,只有通過增加模塊數(shù)量,到少要7個模塊,才能滿足相線之間的保護作用。
3、三層大電流濾波功效
復合型全保護一化化電浪涌保護器在設(shè)計充分考慮到電浪涌產(chǎn)生原因的不確定性,設(shè)計上采用多層大電流濾波功能,第一層采用多個壓敏電阻和放電管分別矩陣排列,然后進行串聯(lián),滿足最大通流量的要求,組成第一層過流泄流保護;在第二層繼續(xù)采用壓敏電阻與放電管分別矩陣排列,加強和保證通流能力的穩(wěn)定性,第三層采用多個壓敏電阻并聯(lián)和瞬態(tài)二極管并聯(lián),再進行串聯(lián),在第三層主要發(fā)揮瞬態(tài)二極管響應時間快的優(yōu)點,最后通過三層矩陣排列,形成了三層泄流保護電路.
三層大電流濾波的意義和作用:當?shù)谝粚釉馐茈娎擞康臎_擊造成損害時,第二、三層繼續(xù)擔當保護的責任,特別是電浪涌連續(xù)不斷沖擊情況下,它的作用和意義就顯得特別。三層大電流泄流設(shè)計既做到大電流濾波功能,起到了多層保護作用,把壓敏電阻、陶瓷放電管和瞬態(tài)二極管的各自作用發(fā)揮到極點,有效抑制了過電壓,做到了箝位電壓更低,同時可以承受電浪涌的連續(xù)不斷的沖擊。
4、響應時間短
復合型電浪涌保護器的響應時間一般在小于5鈉秒,有些甚至更短,達到1納秒。
為什么復合型電浪涌保護器的響應時間更短?一般模塊式電浪涌保護器的響應時間小于25ns(納秒),所謂響應時間,就是指當暫態(tài)過電壓作用于放電元器件擊穿限壓的時間,壓敏電阻響應時間小于25ns(納秒),放電管的響應時間更長,瞬態(tài)二極管的響應時間小于1ns(納秒)甚至更低。所有電浪涌保護器所標出的響應時間是指產(chǎn)品中最短的保護元器件的響應時間,如標出小于25ns,說明它結(jié)構(gòu)是單一壓敏電阻或壓敏電阻與陶瓷放電管串聯(lián)合用結(jié)構(gòu),復合型電浪涌保護器響應時間小于5納秒,是采用了瞬態(tài)二極管,因為瞬態(tài)二極管響應時間一般都小于1納秒,加上電路延時和管腳延長的所產(chǎn)生的損耗,它的響應時間在5納秒。
響應時間短有什么意義?響應時間小于25ns能滿足一般電氣化設(shè)備要求,但隨著大規(guī)模集成電路的發(fā)展,供、配電系統(tǒng)的自動化,智能化程度大提高、電子設(shè)備的高精度、高靈敏度化,許多電子設(shè)備內(nèi)部元器件靈敏程度也大大提高,大量采用一些過電壓、放電元器件來進行電壓、放電元器件的響應時間一般都在小于25ns,甚至達到5個納秒,如果電浪涌保護器內(nèi)部的元器件質(zhì)量有問題、老化或失效,響應時間肯定會延長,電浪涌保護器就不能搶先于被保護設(shè)備內(nèi)部的過電壓、放電元器件啟動,就失去了保護的意義。
5、漏電流為零:
復合式電浪涌保護器采用壓敏電阻、氣體放電管和瞬態(tài)二極管組合的放電電路,陶瓷放電管在其中擔當開關(guān)作用,有效阻隔了壓敏電阻的泄漏電流,所以它的漏電電流為零,
為什么漏電電流為零?通常的電浪涌保護器采用一個或幾個壓敏電阻作主放電電路。因壓敏電阻有一致命的缺點:有不規(guī)則的泄漏電流,壓敏電阻工作一段時間后,特別是性能較差的壓敏電阻,因漏電流變大會加速老化或發(fā)熱自爆,而放電管的性能在此可以充當開關(guān)的作用,可以有效解決漏電流問題。
漏電電流為零的的意義:漏電電流大小直接關(guān)系到壓敏電阻的工作的穩(wěn)定性,關(guān)系到電浪涌保護器的使用壽命,是電浪涌保護器最為重要的指標,一般單一壓敏電阻的電浪涌保護器是依據(jù)壓敏電阻的使用壽命決定,一般在3-5年,不會更長,復合型浪涌保護器的使用壽命比普通模塊式電浪涌保護器更長,一般在10年,甚至達到15年。
6、過流、過溫保護:
復合型電涌保護器采用控溫控流模式電路,通過溫控保險絲對過熱現(xiàn)象進行阻隔,當發(fā)生過流現(xiàn)像導致電浪涌保護器的元器件發(fā)生自爆自熱現(xiàn)像時,能及時、有效、迅速地使電浪涌保護器與電網(wǎng)隔離,電子溫控比機械脫反應快10倍以上。
7、安裝方便
復合型電浪涌保護器在安裝上突破了傳統(tǒng)的模塊式電浪涌保護器安裝上的局限性,不但可以安裝在35MM的導軌上,還可以在各種條件和不同方向的情況下進行安裝。