浪涌保护器( 三 )


浪涌保护器

文章插图
分级防护标準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线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2500V,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,线路上出现的最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 。第一级电源防雷器可防範10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标準 。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;回响时间小于或等于100ns 。第二级防护目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连线 。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 。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相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採用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;回响时间不大于25ns 。第三级保护目的是最终保护设备的手段,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第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採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最大冲击容量为每相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第三级保护是必要的,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 。第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 。第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA 。安装方法1、SPD常规安装要求浪涌保护器採用35MM标準导轨安装对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:1)确定放电电流路径2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。3)为避免不必要的感应迴路,应标记每一设备的 PE导体,4)设备与SPD之间建立等电位连线 。5)要进行多级SPD的能量协调为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量 。通过感应源与牺牲电路的分离、迴路角度的选择和闭合迴路区域的限制能降低互感,当载流分量导线是闭合迴路的一部分时,由于此导线接近电路而使迴路和感应电压而减少 。一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且,应该与接地线分开 。同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量 。