自动化系统防雷选型手册

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浅谈闸站自动化系统防雷技术与措施

浅谈闸站自动化系统防雷技术与措施
最为重要 , 应从直 击雷 防护 、 电波 雷
闸站 自控 系统 防雷模 块 的典 型
配置见表 1 。
21 0 2年第 6期
表1 闸 站 自控 系统 防雷 模 块 典 型 配 置 表
江苏 水 利
部位
保护设备 / 安装位 置
机 房 主 配 电柜
说明
加 强 型 电源 防雷 器 , 声 光 报 警 功 能 带
对 闸站 自动化 系统来 说 , 传输线
路 主要 包 括 : 输 信 号 线 、 源 线 、 传 电 视
频线 、 网络线等 。 从防雷角度看 , 直埋 敷设方式 防雷效 果最佳 , 空线最容 架 易遭受雷 击 , 并且 破坏性 大 , 波及 范 围广 , 为避 免首尾 端设备 损坏 , 架空
障 的 3%左 右 , 0 即使 雷 击 距 线 缆 比较
雷建筑物 , 其外部 防雷装 置及接地引
下 线 的设 置 按 规 范 相 应 条 文 实施 。 ( ) B 0 5 — 0 0新 规 范 中对 2G 507 2 1
闸站 自动化系统 的前端设备主要 包括 : 视频监视系统中的摄像机( ) 头 、 云台 、 控制 信号 解码 器 ( . 4 、 1 V)电 5/
d 1 雷 电保 护 的 整 体概 念 .
及 其 空 间雷 击 电磁 脉 冲通 过 传 导 、 感 应和耦 合等 方式 ,在建筑 物 内的
电子 系统 中产生 各 种 暂态 过 电压 , 当暂态 过电压 沿 电源线或信 号线 等
的发展和广泛应用 , 自动化控制 系统 被 大量 引入水 闸 、泵站 的运 行管 理 中。电子设备 因其集 成度高 、 工作 电
压 低 , 过 电 压 、 电 流 和 抗 雷 电 电 耐 过

雷傲科技星雷傲品牌防雷产品选型手册10M版

雷傲科技星雷傲品牌防雷产品选型手册10M版
产品特点
▶ 标准RJ11接口,安装简单 ▶ 响应时间快 ▶ 通流量大,残压低 ▶ 传输性能稳定可靠 ▶ 全金属外壳,内置两级保护
产品技术参数
产品型号 标称工作电压 Un
最大持续运行电压 Uc
标 称 放 电 电 流 (8 / 2 0 u s ) I n
最 大 放 电 电 流 (8 / 2 0 u s ) I n 电压保护水平(In) Up
25mm 25mm
视频信号防雷器
产品技术参数
产品型号 标称工作电压 Un
最大持续运行电压 Uc
标 称 放 电 电 流( 8 / 2 0 u s ) I n
最 大 放 电 电 流 (8 / 2 0 u s ) I m a x
电压保护水平(In) Up
响应时间
Ta
传输速率
Vs
插入损耗
Ae
带宽
Fg
温度范围
外壳材料
应用范围
依 据I E C防 雷 要 求 和C C T V监 视 摄 像 机 的 具 体 要 求 应 用 而 设 计 , 适 用 于 交/直 流 供 电 , 标 准R J 4 5网 络 接 口 的 监 控 摄 像 机 防 雷保护,多功能一体化设计,降低了保护成本和安装难度及 减少安装空间。
产品特点
01
60mm 28mm
66mm
27mm
视频三合一、视频二合一防雷器
应用范围
依据IE C防 雷 要 求 和CCT V监 视 摄 像机的具体要求 应 用 而 设 计,适用于交/直流供电,标准BNC接口,具备( 或 不 具 备 )云 台控制端口的监控摄像机防雷保护,多功能一体化设计,降低 了保护成本和安装难度及减少安装空间。
▶ 插入损耗低 ▶ 响应时间快 ▶ 通流量大,残压低 ▶ 一体化设计,多功能保护 ▶ 全金属外壳

现代自动化控制系统电源的防雷设计

现代自动化控制系统电源的防雷设计

环 型 的 接 地 汇 流 排 , 机 房 专 用 接 地 排 可 靠 连 接 f 有 与 所
DCS 机 柜 不 允 许 各 机 柜 间 进 行 联 接 后 再 接 地 。 必 须 利 用 各 机 柜 的 接 地 螺 栓 采 用 2 rm 的 多 股 双 色 线 单 5n
具 体 的 自动 化 控 制 系 统 都 需 要 仔 细 设 计 硬 件 抗 干 扰 措
2 设 计 方 案
2 .1 机 房 的 直 击 雷 防 护
设 计 中 的 1级 和 2级 防 护 采 用 的 S PD 的 技 术 参
数如 下 :
产 品 型 号 DB一 3 型 雷 电 电 涌 保 护 器 A 允 许 工 作 电 压 AC 2 0 3 0 土 3 2 V/ 8 V 5 电 涌 启 动 电 压 6 0 土 l 0V O 8 2/ / 0 ̄ s额 定 通 流 量 4 A } 0k O k 6 A 8 2 s最 大 通 流 量 1 0k /0 0 A
配 电 的 空 气 开 关 处 设 计 一 组 S D, 定 通 流 容 量 为 P 额
能 仪 表 都 是 由 大 规 模 集 成 电 路 组 成 的 , 抗 过 压 能 力 其
较 低 , 雷 击 发 生 时 , 电 波 通 过 电 源 线 路 引 入 到 用 电 在 雷 设 备 , 生 的 浪 涌 电 压 极 容 易 造 成 DC 装 置 等 用 电 设 产 S 备 的 损 坏 。根 据 资 料 介 绍 ,O 的 雷 击 事 故 是 发 生 在 8 供 电回路系统 , 样 在 自动化 控 制 系统 的设 计 中对 供 这 电 回 路 的 防 雷 设 计 就 显 得 很 重 要 了 。 因 此 , 了 每 个 除
单 独 与 机 柜 下 方 接 地 汇 流 排 可 靠 连 接 。S D簧 保 持 接 P 地 良好 , 能 有 效 泄 流 , 常 接地 电 阻 应 在 4 以下 。 才 通 Q

防雷器选型及安装参考

防雷器选型及安装参考

防雷器选型及安装参考1 雷电防护区的划分雷电防护区分为:直击雷非防护区(LPZ0A)、直击雷防护区(LPZ0B)、第一防护区(LPZ1)、第二防护区(LPZ2)、后续防护区(LPZn)。

如图1所示:图1 雷电防护区的划分2 雷电防护等级的划分雷电防护等级的划分,可以按所处的环境进行划分,也可以按照重要性进行划分。

3 防雷器的类型以及性能参数对比4 防雷器的选型4.1 电压保护水平Up内部系统冲击耐受电压Uw大于或者等于SPD的保护水平,加上考虑连接导线的电压降所需的裕量。

SPD的有效保护电压Upf=Up+ΔU(适用于限压型),ΔU为线路压降。

通常为:1.2 Up≤Uw 4-1Up=Uw-ΔU 4-2 注:当SPD携带部分雷电流时,假定每m线路压降ΔU=1kV,或者考虑20%的裕量,若SPD仅携带感应电流,则ΔU可以忽略,根据GB50343-2004的6.5.1的要求,连连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m,则取ΔU=0.5kV。

低压供电系统:Uw表征了系统耐受冲击过电压的绝缘性能。

一般Up值小于设备的抗电强度即可。

通信线路和微电子器件:Up为工作电压的2.5~3倍。

4.2 最大持续工作电压Uc最大持续工作电压Uc不应小于1.15Uo(额定工作电压)。

4.3 防雷器标称放电电流In防雷器标称放电电流的选择如下表所示:5 防雷器的安装5.1 防雷器的安装位置贴近被保护设备前——最有效在总电源输入端——最经济在LPZ的分界处——最可靠5.2 连接导线连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m。

(参考GB50343-2004的6.5.1)防雷器连接线最小截面积如下表所示:参考标准:《雷电防护第1部分:总则GB/T 21714.1-2008》《雷电防护第2部分:风险管理GB/T 21714.2-2008》《雷电防护第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险GB/T 21714.3-2008》《雷电防护第4部分:建筑物内电气和电子系统GB/T 21714.4-2008》《建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2004》。

防雷手册填写指南

防雷手册填写指南

可在金属管道的顶端和底端与防雷装置连接 ,设 计时应预留接地。
电梯导轨接地 ,每 条不少于两处 。设计时应从柱 内钢筋预 留。
52 53 54 55 56
高低压联合变压器 应就近与防雷相接地 (可 从最近处柱筋预 留 ),测 量接地 电阻值 ,应 ≤4Ω 。 接地
低 压 配 电重 复 接地
检查有否重复接 地和接 地的方法。测量接地 电阻值 ,应 ≤ 10Ω 。 同 M项 。 检查有否 同大楼 防雷地相连 ,并 测量接地 电阻值 。
填写避雷针的露空实际长度 。 安装在建筑物易受雷击 的部位 。 填写具体位 置 :女 儿墙 、屋角 、水塔 、楼梯 、屋顶 、人字屋面的脊的两端等。 建筑物天面避雷针应 与避雷带相互 连接 ,并 成为 电气通路 。连接形式 为 :针 与 带间成弧形搭接 ,不 要成直角。
同 鲳 项。
45 46
安装高度 安装位置 连接形 式
39
项 目


检 测 栏 填 写 方 法 及 数 据 要 求
40
41
支持卡间距、 高度
规格 材料 、
闭合 环测 试
检查支持卡间距要求 :一 般不大于 l.5m,高 度为 10-1scm。 按实际间距填写 。 “ ” 支持卡应 以 Γ 形式与避雷带牢固焊接 。 要求优先采用镀锌 圆钢 ,规 格 不小于 Φ8,其 次可采用镀锌扁钢 ,规 格为 4× 12。 按实际的材料规格填写 。
15
引下线 间距 引下线利用柱主 筋数 承台与桩主筋连接
16
例如 :利 用 2条 Φ zo 填写利用桩主筋作为引下线的钢筋数 ,并 标出其直径大小。 圆钢作为柱主筋引下线时 ,则 填 :2× ΦzO。 如仅利用柱中一条主筋作为引下 。 线时 ,则 不应小于 Φ10,如 一条引下线 Φ12,则 填 :1× Φ12。

sum防雷器

sum防雷器

V1mA IL tA
Operating Temperature range
Tr
3
8/20 s
8/20 s In
8/20 s IL=1mA
U=75%V1mA
PAAV-275 190 600
PHAV-275 180 600
275V
40KA
60KA
65KA
100KA
1.5KV
1.5KV
430 10%
430 10%
35mm Mounting on DIN rail 35mm
IEC61643:2002-01 According to IEC 61643:2002-01
PAAV
Type
PAAV-275
Order No. 190 600
PHAV
Type PHAV-275
Order No. 180 600
Technical Data
SUM CATALOG 2005.A
R
SURGE PROTECTIVE DEVICES SHANGHAI SUM TECHNOLOGY
Introduction
Shanghai SUM Technology Co., Ltd. was founded in early 1997. SUM Technology is a professional and modern company, which specialized in developing new technology, products and production, we also provide related
Surge Arrester for the use in the Lightning Protection Zone Concept at the boundaries of LPZ 0B-1.

仪表自动化系统防雷及接地

仪表自动化系统防雷及接地

接 地方式(三)
• 接地铜排接至接地网。控制柜内主接地 铜排应使用35mm²铜导线接至接地网。
• 控制柜金属柜体应确保接地。柜门与柜 体用2.5mm²黄绿铜导线跨接。
常见问题
• • • • • 室外变送器无内置或外置防浪涌模块; 带浪涌模块的变送器未有效接地; 防浪涌模块的接地端未接地; 电缆的铠装层未两端接地; 电缆的屏蔽层未接地、或多点接地、或未电气 连通; • 电气柜的接地铜排、柜门未接地; • 控制柜内主接地铜排接至接地网的铜导线截面 积太小。
接 地方式(一)
• 现场仪表内、外置防浪涌模块的接地端 接仪表外壳,确保仪表外壳与接地网连 通,否则用2.5mm²黄绿铜导线接地。 • 柜内所有防浪涌模块的接地端用黄绿铜 导线接至PE接地铜排,或者将防浪涌模 块的金属安装导轨接至PE接地铜排。
接 地方式(二)
• 电缆铠装层在电缆两端(控制室及现场防爆 箱)接地。
• 金属电缆保护管、桥架两端接地。金属保护 管螺纹连接时不能使用绝缘生胶带,金属桥 架不同节间用铜导线跨接。
• 电缆屏蔽层只能在控制室一侧接地,在仪表 侧保持悬空。有转接箱的应确保同一信号回 路的屏蔽层电气连通。屏蔽层如有两点以上 接地,在屏蔽层会有感应电流流过,反而成 为干扰源,因此应避免形成形成多点接地。
接地目的
• 防浪涌模块接地目的是提供泄流通道, 雷击时迅速导通泄放雷电流。防浪涌模 块只有接地后才具备防雷作用。 • 电缆管、金属桥架、铠装层、屏蔽层等 接地后具备良好的屏蔽作用,能大幅减 弱电缆导线因雷电感应而产生的电流电 压,从而保护电气设备免遭雷击损坏。 同时也可避免因电缆绝缘层老化而漏电 伤人。
带内置防浪涌模块的变送器
配外置防浪涌模块的变送器
带浪涌模块的变送器未有效接地

万利达 选型手册--自动化系统分册

万利达 选型手册--自动化系统分册
MMCU-301N
MVMU-301N
保护+通讯+模拟量输出、数码管显示、 一(分)体式导轨安装、塑壳结构
数码管显示、一体式面板安装 保护+通讯+拟
液晶显示、一体式面板安装 量输出+控制、
液晶显示、分体式导轨安装
塑壳结构
保护+通讯+模拟量输出+控制
液晶显示、一体
采集 6 路模拟量、7 路开入, 式面板安装、铝
PT 切换及电压保护装置
MPTS-610Hb
备用电源自投装置
MBZT-600Hb
成套保护装置(另行成册,如有需要请来电索取)
完善的综合保护
光纤纵差主保护+完善的后备保护 完善的综合保护
差动保护+完善的后备保护 完善的综合保护+不平衡电流+不平衡电压
完善的综合保护+三相桥差电流保护 完善的综合保护+三相差压保护
0
目录
珠海万力达电气股份有限公司成立于 1991 年,坐落于占地近 5 万平米(第
一园区和第二园区)的珠海高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园,于 2007 年 11 月 13 日在深圳证券交易所挂牌上市(股票简称:万力达 股票代码:002180),注册资本 8332.20 万元。是国内专业从事电力系统继电保护、自动装置及变电站、水电站综合自动化 系统以及高频开关直流电源系统的集研制、生产、销售于一体的高科技企业,是国内继电保 护和综合自动化领域内的知名厂家和骨干企业。
自公司创业开始,一直致力为供用电网提供最先进的继电保护产品,在国内率先推出了 电动机综合保护产品,是目前为数不多的经历了两个产品时代(即集成电路型综合保护产品 和微机型继电保护产品)的保护厂家之一。在十几年的研究、生产、运行实践过程中,公司 为国内外两千多家厂矿企业、电力公司提供了十多万台集成电路型综合保护和微机型继电保 护装置,提供了近五千套综合自动化系统,并得到了广大用户的肯定和赞许,这正是公司产 品能够经受住多种复杂工况考验,逐步成熟、逐步完善的基础,也是公司能够从小到大、茁 壮成长的根本原因。历经近二十年专业化的不懈努力使公司积累了大量的现场运行经验,为 产品的改进、提高、升级换代提供了宝贵的依据,推动公司产品技术日益完善,打造出今天 的万力达品牌。

防雷选型手册

防雷选型手册
配备电源指示、声光报警、落雷计数、遥讯输出端口等功能,采用模块化设计,可在不 中断用户供电的情况下更换防雷模块。适用于通流容量大、限制电压要求低的场合。
技术指标
4
型号 货号 标称工作电压 Un 最大持续运行电压 Uc 响应时间 Ta 标称放电电流 In(8/20μs) 最大放电电流 Imax(8/20μs) 残压 Ures (8/20μs 20kA、接线方式一) 残压 Ures (8/20μs 20kA、接线方式二) 残压 Ures (8/20μs 60kA、接线方式一) 残压 Ures (8/20μs 60kA、接线方式二) 额定电流 (接线方式一,不受限制) IP 代码
≤500V ≤1400V
80kA 200kA 63A -40℃~50℃ 95% 3000m 以下 IP2LX 440×350×130
无 指示灯呈绿色 指示灯呈红色/蜂鸣报警/遥讯报警 指示灯呈红色/蜂鸣报警 遥讯报警同时失效指示显红 落雷计数器显示的数值是 防雷装置启东次数的记录
见图 2
DSOP-II 系列(SuPerDog)
2
z 具有自身恢复功能,寿命长;
z 可配备雷电计数器;
z 抗风能力强,可抗 45m/s 的风力;
z 安装方便,免维护。
2.技术参数
型号
AR-ⅠA
货号
10210001
长度
2090mm
直径
62mm
AR-ⅠB 10210002
3690mm 62mm
AR-ⅡA 10220001
2175mm 90mm
重量 限流容量
10mm2~35mm2 2850g
327×232×106mm3
DSOP-I-120-220/020/CO DSOP-I-120-220/021/O

油库自动化控制系统的防雷-精选资料

油库自动化控制系统的防雷-精选资料

油库自动化控制系统的防雷由工业计算机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络在油库自控系统中的广泛应用,对自控系统的防雷技术提出了更高的要求。

由于微电子器件的浪涌抗扰度很低,无论国产的或国外引进的DCS、PLC等控制系统,每年发生雷击事故接连不断,尤其在高雷区和强雷区。

一旦自控系统遭雷击,轻者损坏卡件,影响油库的正常生产作业;重者将迫使油库生产作业停产,造成重大的经济损失和社会影响。

因此有必要对自控系统的防雷作深入的探讨。

分析雷电对自控系统侵害途径是正确采取防雷防护措施的前提。

1雷电对自控系统侵害途径雷电对自控系统侵害的途径主要有:1)直击到电源输入线,经电源线进入自控设备;2)以感应方式(电阻性、电感性、电容性)耦合到电源、信号线上,最终损害自控设备。

1.1自控配电系统的防雷油库的配电系统一般在高压进线端都已安装了如阀型避雷器或氧化锌避雷器等避雷装置,但自控设备仍会遭受雷击而损坏。

这是因为这些措施的保护对象是电气设备,而自控设备耐过压能力低,用单一的器件或单级保护很难满足自控设备对电源的要求,所以对电源防雷应采取多级保护措施。

具体级数根据各自实际情况而定,图1为油库配电系统采用的三级保护方案。

(原有的高压避雷器保留)第一级在变压器二次侧,主要泄放外线等产生的过电压,其雷通量大,启动电压高(920-1800V)。

第二级在自控系统UPS电源前,主要泄放第一级残压、配电线路上感应出的过电压和其它用电设备的操作过电压、其电流通量居中,启动电压居中(470V~1800V)。

末级在PLC专用电源模板前,主要泄放前面的残压,完全可达到箝位输出,其残压低,响应时间快。

萧山油库自控系统电源线采用浪涌保护器(避雷器)后,基本上杜绝了因电源线引起的过电压而损坏自控系统设备。

1.2自控系统通讯线路防雷1.2.1通讯线的屏蔽接地自控系统通讯线一般都采用特制屏蔽双绞电缆(如DH+、MB+),对其中的屏蔽接地,许多行业规范规定是机房端接地,现场设备端悬空。

智能化 防雷措施及要求 设计说明

智能化 防雷措施及要求 设计说明

智能化防雷措施及要求设计说明随着科技的发展,智能化防雷技术在工程防雷中越来越受到重视。

智能化防雷技术主要指在防雷技术设计中应用了电子技术、计算机控
制技术和通信技术,用以实现过程的自动控制、远程监控和故障报警。

通常智能化防雷技术包括智能化基础技术、组态技术、自动化技术、
数据采集与处理技术、远程技术和工程管理技术等相关技术。

智能化防雷技术设计要求:
1、应当按照GJB 2211-2000《电力系统用防雷器选择与安装规定》的有关规定,结合实际情况合理选择防雷器型式和数量;
2、应当保证阳性防雷系统每处防雷器的连接和安装由专业人员进行,且安装细节符合设计要求;
3、应考虑到紧急情况时的处置,应设置防爆安全措施;
4、应当根据实际情况,增设安全电压表、电压和电流报警装置;
5、应根据防雷器类型和服务环境选择合适的防雷器链接方式,确
保防雷器的稳定运行;
6、应采用防雷互感器和波形监视仪对防雷系统进行监控;
7、应在智能仪器外壳、开关检修台、保护电路等电气设备处增设
有必要的通信接口;
8、应当根据防雷器类型和服务环境,采取必要的防护措施保护防雷器;
9、应根据实际情况,采取必要的安全措施,设置用于地面灾害处置和内部连接防雷系统的操作按钮;
10、应按照特定标准精心设计,保证系统可靠稳定、操作简单安全方便。

雷电防护装置选用与检测指南手册

雷电防护装置选用与检测指南手册

雷电防护装置选用与检测指南手册在现代社会,雷电灾害对我们的生活和工作造成的威胁日益增大。

为了保障人身安全和财产安全,正确选用和检测雷电防护装置至关重要。

本指南手册将为您详细介绍雷电防护装置的选用要点和检测方法,帮助您有效防范雷电灾害。

一、雷电防护装置的类型及作用雷电防护装置主要包括接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器等。

接闪器的作用是直接承受雷电的袭击并将雷电流引入大地。

常见的接闪器有避雷针、避雷带和避雷网。

引下线负责将接闪器接收到的雷电流传导至接地装置。

接地装置是将雷电流安全地散入大地,降低雷电对地电位。

电涌保护器则用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流,保护电气和电子设备免受雷电电磁脉冲的损害。

二、雷电防护装置的选用要点1、考虑建筑物的特点不同类型和用途的建筑物,对雷电防护装置的要求不同。

例如,高层建筑物需要更强的接闪能力,易燃易爆场所需要具备防爆性能的雷电防护装置。

2、当地的雷电活动情况了解所在地区的雷电活动频率、强度等信息,以便选择合适的防护等级和装置类型。

雷电活动频繁、强度大的地区,应选用防护能力更强的装置。

3、保护对象的重要性对于重要的设施和设备,如计算机机房、通信基站、医院手术室等,应选用高性能的雷电防护装置,确保其在雷电袭击时能够正常运行。

4、经济合理性在满足防护要求的前提下,要考虑雷电防护装置的成本,选择性价比高的方案。

三、雷电防护装置的检测方法1、外观检查定期检查接闪器、引下线、接地装置等的外观,看是否有锈蚀、断裂、松动等情况。

2、接地电阻测试使用专业的接地电阻测试仪,测量接地装置的接地电阻值。

接地电阻应符合相关标准的要求,一般不大于 10 欧姆。

3、电涌保护器检测检查电涌保护器的外观是否完好,指示窗口是否正常,使用专用仪器检测其性能参数是否符合要求。

四、检测周期1、一般建筑物的雷电防护装置,每年检测一次。

2、易燃易爆场所、重要的公共建筑等,检测周期应缩短为半年一次。

3、在雷电活动频繁的季节或地区,可适当增加检测次数。

水厂自动化系统防雷方案

水厂自动化系统防雷方案

水厂自动化系统防雷方案水厂自动化系统防雷方案系统介绍:随着计算机技术(Computer)、控制技术(Control)、通讯技术(Communication)、显示技术(CRT)的发展和广泛应用,目前水厂的自动化控制普遍采用由工业计算机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络。

由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元,其对瞬间过电压的承受能力大幅降低,成为水厂受雷电损害的主要设备。

所以对自动化系统采取有效的保护措施是非常必要的,明析瞬间过电压产生途径和危害是正确采取防护措施的前提。

一、瞬间过电压的产生瞬间过电压是指在微妙至毫秒之内所产生的的尖峰冲击电压而非一般电源上的所谓过压(一般电源过压可能维持数秒及以上),瞬间过电压有两种产生途径:雷击和电气开关动作。

1、一般构筑物避雷网只能保护其本身免受直击雷损害,雷击会通过以下两种方式破坏电子设备:①直击到电源输入线,经电源线进入而损害设备,因电力线上安装的各种保护间隙和电力避雷器,只可把线对地的电压限制到小于6000伏(IEEE C62.41),而线对线无法控制。

②以感应方式(电阻性、电感性、电容性)偶合到电源、信号线上,最终损害设备。

2、当电流在导体上流动时,会产生磁场存储能量并与电流大小和导线长度成正比,当电器设备(大负荷)开关时会便产生瞬间过电压而损害设备。

二、瞬间过电压对电子设备的危害瞬间过电压使电子设备讯号或数据的传输与存储都受到干扰甚至丢失,至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪;重复影响而降低电子设备寿命甚至立即烧毁元器件及设备。

这一切都会给生产和工作带来较大损失。

通常水厂自动化系统的控制站都置于构筑物之中,网络线、电源线铺设于电缆沟中,因而遭受直接雷击的可能性不大,其防护的主要对象是雷电波侵入(感应)。

按国外资料统计雷电波侵入(感应)占计算机类设备雷击事故原因的85%,按成都市自来水总公司资料统计占水厂自动化系统雷击事故原因的100%。

防雷产品手册

防雷产品手册

N PE L DR 230 FML N PE L
稳压电源 N PE L
稳压电源 PE N L1 L2 L3
PE N L1 L2 L3 DR 230 3N FML PE N L1 L2 L3
L1 L2 L3 N PE
PE N L3 L2 L1
6
配电系统的避雷栅和浪涌保护器技术参数
下表为配电系统的避雷栅和浪涌保护器的技术参数:
三相四线,零线未接地。
DV 2P TN 255 2
255VAC
50KA
Zone 0,远程站点。Zone 1,主配电盘。
单相二线。
标准/最大浪涌电流
Isn/Imax(8/20µs)
DG TNC 230 400 3
275VAC
20KA/40KA
Zone 2,分配电盘,UPS。三相四线,零
线接地。
DG TT 230/Uc385 4
为保护建筑物在遭雷电直接打击时避免损坏,人们利用避雷针、避雷网、空气端子等外部防雷设备将雷 击电流按照预先设计的通路引至大地。
但是,即便有了完善的外部防雷措施,经常只有约 50%的雷电能量直接进入大地。其余约 50%的雷电能量 将以各种方式传入建筑物中的导体,如电缆和金属管道。为实施内部雷电防护,一方面建筑物内的所有金属 管道必须实现等电位接地,另一方面必须采用避雷栅和浪涌保护器保护建筑物内电缆所连接的电气和电子设 备。
20KA
15KA
3KA/5KA
线线间 6KV
线地间 10KV
-
火零间 ≤1.25KV
线地间 ≤1.5KV
≤25ns 线线间 ≤25ns
线地间 ≤100ns
125A
16A
50KA/50Hz

ABB避雷器选型手册说明资料讲解

ABB避雷器选型手册说明资料讲解
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ABB常用避雷器与GB11032主要参数对比表
国标要求 ABB产品型号 避雷器额定电压 持续运行电压 标称放电电流 残压 方波通流 直流1mA参考电压
kV
kV
kA kV A
kV
YH5WS 10/30
10
8
5 30 7515源自YH5WZ 10/27▪ 避雷器的额定电压按1.25倍发电机的额定电压选择
▪ 中性点用避雷器
▪ 变压器用
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避雷器选型原则
恰当地选择避雷器的额定值是选好避雷器的关键,因为... ▪ 额定值太高,会导致高残压, 并降低了保护范围 ▪ 额定值过低,将使避雷器过压运行,并导致永久性损坏
10
8
5 27 150
14.4
MWD07
8.7
7
10 20.3 550
MWD08
10
8
10 23.2 550
YH5WZ 17/45
17
13.6
5 45 150
24
MWD/K15 18.7
15
10 43.5 550
24
YH5WZ 51/134
51
40.8
5 134 150
73
MWK44
55
44
10 127.6 550
➢ ABB避雷器参数: MWD PLIOM-I: 2.2mA MWD15 18kV 左右
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避雷器主要参数
避雷器的直流1mA参考电压Uref ➢ 直流参考电压:在避雷器通过直流参考电流时测

MTL-防雷选型

MTL-防雷选型

MTL浪涌保护器选型室内部分:应用情况1AI/AO, DI/DO SD32X (单通道,20kA)SLP32D(双通道,20kA)ZB91333(3通道,10kA)( 负载电流 ≤ 400 mA )( 备注:负载电流 ≤ 1500 mA )( 备注:负载电流 ≤ 1500 mA)适用于: AI,AO,DI,DO适用于: AI,AO,DI,DOSD32 (单通道,20kA)ZB24547(10KA,0.5A)负载电流 ≤ 250 mA,50mA)双通道,4+2 Shield适用于: AI,AO,DI,DO特点:附带回路熔断保险AI/AO, DI/DO IOP32D(双通道,20kA)ZB24542(3通道,10kA)IOP32 (单通道,20kA)( 负载电流 ≤ 500 mA)( 负载电流 ≤ 670 mA )适用于: DI,DOIOPHC32(20kA,5A)适用于: DI,DO,AI,AORS4855VDC 信号SD07R(单通道,20kA)SLP07D(双通道,20kA)ZB24518(单通道, 10kA) ( 负载电流 ≤ 400 mA )12VDC信号SD16R(单通道,20kA)SLP16D(双通道,20kA)RS232IP70010(9针,公头)脉冲量信号(10KHz)12VDC信号SD16X (单通道,20kA)SLP16D(双通道,20kA)24VDC信号SD32X (单通道,20kA)SLP32D(双通道,20kA)ZB24539(单通道, 10kA) 三线制仪表SD32T3(提供全模式保护)三线制热电阻RTD SDRTD(插入精度损耗:≤0.1%)两线制热电偶THC SD07SLP07DSD07X224V电源ZB24580(单通道,10kA,10A)3220VAC MA15/D/2TT/L220VAC 18KA导轨安装ZD16809(220V,80KA)UL认证220V 80KA UL认证非导轨安装MA3145-230-2-O220VAC 45KA导轨安装MA30/D/2/SI220VAC 18KA导轨安装。

自动化系统的雷电防护

自动化系统的雷电防护

自动化系统的雷电防护摘要雷电过电压能够分成感应雷电过电压以及直接雷电过电压这两种。

其中感应雷电过电压是因为电磁场的变化导致电磁耦合所产生的。

而直接雷电过电压则是因为流经被击物很大的电流所产生的。

不单单会对自动化系统设备造成巨大的危害,同时还会引起电子系统的误动作问题发生,对于电子系统会造成致命性的破坏,从而产生巨大的经济损失,因此一定要对其进行相应的预防。

关键词:配电线路过电压保护防雷保护1一、自动化系统的雷电防护针对自动化系统在雷电防护方面的相关措施进行分析研究。

首先对于暴露在外面的设备应该通过雷电防护系统(LPS)来进行相应的控制,而在这一方面最有效的方式就是避雷针。

通常来说避雷针在设计中是非常重要的组成部分,对于自动化系统的设计以及相应的运用都需要做大全面且详细的检查,要及时的查缺补漏。

在完成了LPS之后,就能够有效的避免直击雷电的大电流入侵自动化系统。

而当前我们应该注重对LEMP的防护工作。

1.1基本的LEMP防护措施对LEMP的基本防护措施包括:1)接地以及等电位连接,接地措施能够将雷电引入到地下,而等电位连接则能够将各个设备之间的电位差降低到最小值,这样也就能够达到最小磁场的目标。

2)空间屏蔽是对于雷电闪击所产生磁场的一种减弱方式,避免出现内部浪涌现象。

3)内外部线路屏蔽,这里应该使用相应的线来进行金属管以及屏蔽电线等方面的链接,随后将电磁脉冲引流,避免进入到设备中产生浪涌。

4)内部合理的布线能够有效的降低回路面积,从而减少在回路方面的感应电压。

5)使用浪涌保护器组合来限制外部以及内部浪涌行为。

上述几种方式对于雷电所产生的进场磁场都进行了最大限度的减弱,从而让进入到供电线路以及信号领域中的浪涌得到相应的控制和管理,让大量的电磁消散到大地中,这样就能够有效的增加设备的承受能力。

1.2接地和等电位连接一个健全的接地系统通常来说都需要等电位连接网和终端装置所构成,而等电位连接网就是接地系统中的一个重要的组成部分。

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动力、视讯及自动化集成方案
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BP8系列电源一级整体式防雷器
BP3系列室外型电源防雷箱
BP8系列矩阵式防雷器是全新开发的低压配电系统第一级防雷器,具有大通流、低残压、长寿命的特点,能承受雷电冲击,具有充足的安全冗余设计。

防雷器内置热熔断体,消除短路可能。

可适用于各种系统的电源第一级防雷保护。

BP3系列室外型电源防雷箱
MP系列模块化电源防雷器
••MP系列模块化电源防雷器是依据IEC标准和我国有关技术标准对电源防雷器的技术要求设计、生产的。

M P系列模块化电源防雷器可应用于低压电源供电系统、直流电源系统的防雷保护。

MP系列电源防雷器采用标准模块化结构,可热插拔在线更换。

MP系列电源防雷器采用标准35MM导轨安装,节省空间,安装、维护方便。

MP系列电源防雷模块通过不同组合方式可方便的应用于三相、单相TT/TN/IT供电系统和直流电源系统。




MP*-**/4 三相保护组合
MP*-**/2 单相保护组合MP3-05D-220 单相末级保护
防雷电源分配器
BP3系列室外型电源防雷箱
PD系列防雷型电源分配器是针对机房、办公环境和重要终端电子设备对浪涌过电压防护的需要而开发设计,适合标准机柜安装,或办公室桌面、墙面安装,将电源分配和精细级浪涌防护功能完美组合,具备过电压、过电流、过载保护功能,可为交换机、服务器、PC等精密电子设备提供可靠的末级浪涌过电压防护。

SFD系列模块化DCS系统信号线浪涌保护模块符合IEC1312和我国有关技术标准的要求,可精确保护4-20mADCS系统各种电流过程控制信号线、电压过程控制信号线、数字过程控制信号线、现场总线等接口免受过电压危害,实现大通流能力与精确过电压箝位的完美组合,35mm标准导轨安装,为DCS信息系统设备提供可靠的浪涌保护。

SFD系列模块化DCS系统电源线浪涌保护模块符合IEC1312和我国有关技术标准的要求,可精确保护4-20mADCS系统的5V、12V、24V、36V和48V直流信号电源接口免受过电压危害,实现大通流能力与精确过电压箝位的完美组合,35mm标准导轨安装,为DCS信息系统设备提供可靠的浪涌保护。

BP3系列室外型电源防雷箱
网络交换机、路由器浪涌保护器EX-24+EX-RJ45
EX-1A+EX-RJ45
EX-24+EX-RJ45(传输速率125Mbps)网络浪涌保护模块、EX-1A+EX-RJ45(传输速率10/100Mbps )网络浪涌保护器符合IEC61643和我国有关技术标准对网络信息系统浪涌防护器件的技术要求,最高传输速率可达百兆,适合标准机柜、35mm 导轨安装,实现大通流能力与精确过电压箝位的完美组合,为网络信息系统设备提供可靠的浪涌保护。

BP3系列室外型电源防雷箱
ER2-1B、SR31-1B 信号浪涌保护器ER2-1B——保护计算机网络线端口
SR31-1B——保护传真机、电话机
ER2-1B 、SR31-1B 信号线浪涌保护器符合IEC1312、IEC61643和我国有关技术标准对信息系统浪涌防护器件的技术要求。

ER2-1B 型浪涌保护器可用于计算机网络终端设备信号线端口浪涌保护;SR31-1B 型浪涌保护器可用于拨号音频信号线端口浪涌保护。

该浪涌保护器响应速度快、插损低、安装便捷、免维护,为信息系统设备提供可靠的浪涌保护。

视频监控制系统浪涌保护器
SV3、SV2系列多功能摄像机防雷器和EX-BNC视频信号浪涌保护模块、EX-06C控制信号浪涌保护模块符合IEC1312和我国有关技术标准对信息系统浪涌防护器件的技术要求,可对视频监控摄像机、解码器、云台控制信号线进行可靠的防雷保护,实现大通流能力与精确过电压箝位的完美组合,为视频监控系统设备提供可靠的浪涌保护。

SV3、SV2系列摄像机多功能浪涌保护器
EX-BNC+EX-1A视频解码器浪涌保护器
EX-24C+EX-1A云台控制线浪涌保护器。

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