浪涌保护器的安装
浪涌保护器施工要求
浪涌保护器施工要求
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安装浪涌保护工艺
安装浪涌保护是为了防止电气设备在雷击、电网干扰或其他突发电压过载情况下受到损害。以下是一般的浪涌保护工艺步骤:
1.系统分析:进行电气系统评估和分析,确定可能存在的浪涌风险和需保护的设备。分析系统的电压等级、对地接地方式以及设备的敏感性等因素。
2.选择合适的浪涌保护器:根据系统分析结果和设备的保护要求,选择适用的浪涌保护器。浪涌保护器可以是插拔式保护器、熔断器、浪涌吸收器等,应根据实际情况决定采用哪种类型和规格。
3.安装位置:根据设备的特点和浪涌保护器的要求,确定合适的安装位置。一般来说,浪涌保护器应尽量靠近需保护设备,以最大程度地减少过电压对设备的影响。
4.连接和接地:确保浪涌保护器正确连接到电气系统中,与电源线、地线等进行正确的接触。保证浪涌保护器与地线之间短而直接的连接路径,以便迅速将过电压引入地,保护设备安全。
5.测试和监测:在安装完毕后,进行测试和监测以确保浪涌保护器的正常工作。测试可以包括浪涌电流传导测试、电阻测试和保护器动作测试等,以验证其性能和效果。
6.定期维护和检查:定期检查和维护浪涌保护系统,确保设备的可靠性和稳定性。这可以包括定期更换保护器、清理接触点、检查接地电阻等。
请注意,在安装浪涌保护器时,应遵守相关的电气安全标准和规范,确保施工过程安全可靠。此外,需要提醒您请由专业电工或工程师来执行浪涌保护的设计和安装工作。
浪涌保护器接线方法
浪涌保护器接线方法
浪涌保护器是一种电力设备,用于保护电气设备免受电压突变和浪涌的损害。它通过限制传输到设备的过电压,将其维持在安全工作范围内,从而保护设备免受损坏。下面将介绍浪涌保护器的接线方法。
首先,浪涌保护器需要连接到电源系统的进线。通常,浪涌保护器是安装在配电箱中的,因此需要将其接线到电源系统的进线配线柜或其他合适的位置。
接下来,需要连接浪涌保护器的工作电线。这些电线是从保护器连接到需要保护的电气设备的电源线。可以使用适当规格的电缆或电线将浪涌保护器与设备连接起来。
在接线时,应根据浪涌保护器的技术参数和设备的电源要求来选择正确的电线规格。一般来说,电线的截面积应足够大,以确保电流可以顺利通过,并且能够承受设备的额定电流。
另外,还需要考虑浪涌保护器的接地。良好的接地可以帮助将过电压引导到地面,从而提高保护装置的效果。通常,浪涌保护器都有一个接地端口,需要使用适当的电线将其与地面接地系统连接起来。
在接地时,应确保接地电线的长度尽可能短,并且与其他电缆或设备的接触面积尽可能大。这将有助于提供更好的接地效果,从而提高浪涌保护器的性能。
在接线完成后,还需要测试浪涌保护器的性能。可以使用专业的测量工具对保护器进行测试,以确保其正常工作。通常,测试包括检查过电压保护能力、响应时间和接地效果等。
浪涌保护器的接线方法取决于具体的设备和应用场景。因此,在进行接线之前,应仔细研究设备的技术参数和相关规范,确保按照正确的接线方法进行安装。同时,建议寻求专业人员的帮助,以确保安装的正确性和可靠性。
总之,浪涌保护器的接线方法是将其连接到电源系统的进线,并通过适当的电缆或电线连接到需要保护的设备。接地也是非常重要的,应确保接地电线的长度尽可能短,并且与其他电缆或设备的接触面积尽可能大。最后,还需要进行性能测试,以确保浪涌保护器的正常工作。
浪涌保护器安装标准
浪涌保护器安装标准
一、引言
近年来,随着电气设备的普及和电力系统的快速发展,浪涌保护器的重要性愈发突显。浪涌保护器作为一种电力设备的保护装置,能有效地保护电气设备免受浪涌电流的损害。本文将探讨浪涌保护器的安装标准,以确保其正常运行并为电力系统提供稳定保护。
二、安装位置选择
在浪涌保护器的安装过程中,选择合适的安装位置至关重要。
1. 主机房
主机房是一个理想的安装位置,因为主机房能提供相对较为集中的供电设备。将浪涌保护器安装在主机房可以有效地减小浪涌电流对电力系统的影响,确保系统的稳定运行。
2. 次要供电设备所在位置
在次要供电设备所在位置安装浪涌保护器也是一个良好的选择。通过密切到达供电设备的浪涌保护器,可以有效地减小浪涌电流通过电源线路进入电力系统的风险。
3. 电源线路进入的地方
电源线路进入的地方是另一个可以考虑的安装位置。在电源线路进入之前,安装浪涌保护器能够阻止浪涌电流进入电力系统,从而保护整个系统的稳定运行。
三、安装要求
为确保浪涌保护器的有效安装,有以下几项基本的安装要求需要遵守。
1. 保护器与电源线路间距离
浪涌保护器与电源线路之间的距离需要足够近,以便能够迅速地侦测到浪涌电流并进行保护。一般来说,保护器与电源线路的距离不应超过50厘米。
2. 接地要求
浪涌保护器的良好接地是保证其正常工作的关键。在浪涌保护器的安装过程中,要确保接地线的质量。接地电阻不应超过4欧姆,接地导线的截面积不应小于25平方毫米,以确保良好的接地效果。
3. 安装孔位置
浪涌保护器的安装孔位置需要根据具体的安装要求进行确定。在选择安装孔位时,需避免位于潮湿、易积尘、高温等影响其正常工作的环境中。
浪涌保护器的安装
浪涌保护器的有关知识和安装
电涌保护器(SPD)工作原理和结构
电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
一、SPD的分类
1、按工作原理分:
1.开关型: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:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,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。
3.分流型或扼流型
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。按用途分:
(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。
(2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。
浪涌保护器安装注意事项
浪涌保护器安装注意事项
浪涌保护器(Surge Protector)是一种电子元件,用于保护电子设备不受电源突波或浪涌等变动的侵害,尤其适用于频繁发生电力波动的环境,如雷击、电弧焊等。浪涌保护器可以在电路中直接插入,起到减小电源噪声、保护电路、提高设备的可靠性、延长设备寿命的作用。
然而,浪涌保护器的安装过程也需要注意一些事项。本文将针对浪涌保护器的安装进行详细介绍,希望能够对读者在安装浪涌保护器时提供帮助。
一、安装地点要选择合适的位置
浪涌保护器的安装位置应尽可能靠近被保护设备,可以选择在电源插座上插入浪涌保护器,也可以选择在设备进线处。
此外,浪涌保护器应离设备尽可能近,一般不得超过30厘米,这样可以在最大程度上减小浪涌电流的影响。
二、选择合适的保护器
在选择浪涌保护器时,应根据被保护设备的额定电压及额定电流、工作环境条件等进行选择。不同的浪涌保护器有着不同的电压和电流等级,需要根据需求进行选择。
三、安装过程中需要先断电
在安装浪涌保护器之前,需要先断掉电源,以避免给自己带来不必要的伤害。在装配或安装开放式或可接触的电路板时,应用感性或电容面板直接接地,以排除静电。
四、正确插入浪涌保护器
在安装浪涌保护器时,需要仔细查看浪涌保护器的插头型号及接地端和端子的配对关系,防止接错接反。
五、对于多重保护器的安装
如果需要安装多个浪涌保护器,应注意它们的连接顺序。应当先连接离电源近的保护器,这可以防止电源在浪涌保护器串联时增加电源噪声。
六、注意保护器的接地
在安装浪涌保护器时,接地是非常关键的一步。接地电阻应不大于4Ω,接地引线应尽可能短,这样有助于减小浪涌电流的影响。
浪涌接线标准
浪涌接线标准
浪涌保护器的接线标准可以参考以下几点:
1.电源线路的各级浪涌保护器应分别安装在线路进入建筑物的入口、防雷区
的界面和靠近被保护设备处。各级浪涌保护器连接导线应短直,其长度不宜超过0.5m,并固定牢靠。
2.在接线前要确认接入导线的截面积符合技术要求。一级SPD连接相线铜导
线截面积不小于6mm^2,连接地线导线截面积不小于10mm^2。二级SPD连接相线铜导线截面积不小于4mm^2,连接地线导线截面积不小于6mm^2。与电涌保护器连接的导线应短而直,引线总长度不宜超过0.5m。
3.当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m,
限压型浪涌保护器之间的线路小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。
以上是浪涌保护器接线的一些基本标准,具体实施还需要根据实际情况进行判断和操作。
浪涌保护器安装位置的方法及原则
浪涌保护器安装位置的确定方法及原则
浪涌保护器是一种对各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全阀防护的装置,也是建筑防雷工程的重要元件,因此浪涌保护器的安装位置也是非常重要的。今天小编就来具体介绍一下浪涌保护器安装位置的确定方法及安装原则,希望可以帮助到大家。
浪涌保护器的级位配置,不正确的级位配置往往会造成不必要的浪费乃至浪涌保护器作用失效。
级位配置要点
配置原则:首先应在任意两个防雷区的交接处设置,然后再考虑同一防雷区中电源线路是否过长以至需在该区中再加一级。
在重要的设备电源端口设置电涌保护器。
在建筑物供电的变压器低压侧应配置低压电涌保护器。如果变压器和总配电柜距离小于
20m,此电涌保护器可以和建筑物内部第一级电涌保护器合并。
低压侧电涌保护器要求作分散的多级配置。
第一级保护,在雷击区域的LPZ0与LPZ1区之间,安装在总电源进线的配电箱前。最大放电电流80KA(10/350μs),动作时间小于100ns,其主要作用是泄放直击雷的能量。
第二级保护,在雷击区域的0区与此1区之间,安装在UPS或配电箱前。最大放电电流
40KA(8/20μs),动作时间小于25ns,其主要作用是限制感应过电压的电压幅值。
第三级保护,并联安装在电源终端配电箱的空气开关后,最大放电电流10KA(8/20μs),动用时间小于25ns,其主要作用与第二极保护相同。
第四级保护,主要用于保护重要设备(如服务器“主机”、程控交换机等)的电源系统,安装在重要设备的电源插座上。最大放电电流5KA(8/20μs),动用时间小于25ns,其主要作用其主要作用与第二极保护相同。
浪涌保护器安装接线图
浪涌保护器安装接线图
1、什么是浪涌
答:浪涌就是超出正常工作电压的瞬间过电压
2、什么是浪涌保护器
答:浪涌保护器是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发过电压时,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的电子装置.3、开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别答:开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用
的主要作是限制过电压.因为此,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型浪涌保护来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型浪涌保护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压.两种浪涌保护器需配合使用,方能保证配电线路中
设备的安全.4、与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如AMI-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线IN值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由其工作曲线IN 值的不同,因此推荐使用D型.
5、是否所有的浪涌保护器前都装熔断装置
答:不是.开关型模块由于其损坏的方式为开路,因此可不用装微型断路器等熔断装置.
浪涌保护器安装接线图
浪涌保护器安装接线图标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
浪涌保护器安装接线图
电涌保护器接入模式
在TN制式中,一般情况下电涌保护器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间。
但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌保护器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的电涌保护器。
在TT制式中,当第一级电涌保护器位于漏电保护器之后,可作上述共模接法。当第一级电涌保护器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,电涌保护器应作“3+1”接法,即三个相线对中性线各接一个电涌保护器,中性线对保护地线再接一个电涌保护器。
在IT制式中,电涌保护器只作共模接法.
1、什么是浪涌?
答:浪涌就是超出正常工作电压的瞬间过电压
2、什么是浪涌保护器?
答:浪涌保护器是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,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的电了装置。3、开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别?
答:开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作是限制过电压。因为此,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型浪涌保护来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型浪涌保护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种浪涌保护器需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。
SP1 浪涌保护器安装和操作说明书
1.0 Introduction
This manual describes how to install a Surge Protective Device (SPD) in parallel (shunt) across the AC supply of the following types of electrical systems: •Split Phase
•Three-Phase Wye •Three-Phase Delta
The SPD is designed to be installed on service entrance, branch panels, and/or individual
equipment disconnects, and functions to protect sensitive electronic equipment from damaging voltage transients. The connecting wires do not carry supply current. Instead, they carry only short- d uration currents that are associated with a transient event.
These instructions do not cover all details, variations, or combinations of the equipment, its storage, delivery, installation, checkout, safe operation, or maintenance. If you require further information regarding a particular application or installation that is not covered in this manual, please contact Eaton’s Power Quality Technical Support at 1-800-809-2772, option 4, option 2.
浪涌保护器安装接线图
浪涌保护器安装接线图 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012
浪涌保护器安装接线图
电涌保护器接入模式
在TN制式中,一般情况下电涌保护器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间。
但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌保护器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的电涌保护器。
在TT制式中,当第一级电涌保护器位于漏电保护器之后,可作上述共模接法。当第一级电涌保护器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,电涌保护器应作“3+1”接法,即三个相线对中性线各接一个电涌保护器,中性线对保护地线再接一个电涌保护器。
在IT制式中,电涌保护器只作共模接法.
1、什么是浪涌
答:浪涌就是超出正常工作电压的瞬间过电压
2、什么是浪涌保护器
答:浪涌保护器是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,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的电了装置。
3、开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别
答:开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作是限制过电压。因为此,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型浪涌保护来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型浪涌保护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种浪涌保护器需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。
浪涌保护器安装标准
浪涌保护器安装标准
浪涌保护器(Surge Protector)是一种用于防止电子设备受到电压浪涌损害的装置,广泛应用于电力系统、通信系统、计算机网络、工业自动化等领域。为确保浪涌保护器的有效性,其安装需遵循特定的标准和规范。本文将探讨浪涌保护器的安装标准,包括其基本原则、安装位置、接地要求以及与电气系统的配合等方面。
1. 安装标准的基本原则
1.1 统一标准
浪涌保护器的安装应符合国际、国家和行业的相关标准,如IEC、IEEE、GB等。不同地区和行业可能有不同的标准,安装前应仔细了解和遵守相应的标准规定。
1.2 选用合适的保护器
根据系统的电压等级和特点选择合适的浪涌保护器。保护器的额定电压、最大工作电流、响应时间等参数应满足系统的实际需求。
1.3 安装位置的选择
浪涌保护器应安装在电气设备的前端,即电源输入端,以防止浪涌电压传导到受保护设备。此外,保护器的安装位置还需考虑其与受保护设备之间的导线长度,尽量缩短导线长度以降低电压梯度。
1.4 接地要求
良好的接地是保证浪涌保护器有效工作的关键。保护器应通过合适的导线与系统的接地系统连接,接地电阻应符合标准规定,确保电荷能够迅速通过接地系统排放。
2. 安装位置的选择
2.1 主电源进线处
浪涌保护器通常安装在主电源进线处,用于防护整个电气系统。这样可以防止外部电压浪涌通过主电源进入系统,保护系统的整体稳定性。
2.2 分支电路处
在电气系统的分支电路处也可以安装浪涌保护器,用于更精细地保护特定设备或设备组。这有助于防止局部的电压浪涌对特定设备产生影响。
如何安装浪涌保护器
如何安装浪涌保护器
浪涌保护器,也称防雷器,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。
为了防止过电压对设备带来的危害,我们可加装浪涌保护器来防护,可分为电源线路防护,信号线路防护,天馈线路防护三大类。
电源线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
1、电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接。各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m。
2、带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器宜采用线鼻子与接线柱连接。
3、浪涌保护器(SPD)的连接导线最小截面积宜符合下表的规定。
防护级别SPD的类型导线截面积(mm2)
SPD连接相线铜导线SPD接地端连接铜导线
第一级开关型或限压型16 25
第二级限压型10 16
第三级限压型6 10
第四级限压型4 6
天馈线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
1、天馈线路浪涌保护器SPD应串接于天馈线与被保护设备之间,宜安装在机房内设备附近或机架上,也可以直接连接在设备馈线接口上。
2、天馈线路浪涌保护器SPD的接地端应采用截面积不小于6mm2的铜芯导线就近连接到直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处的等电位接地端子板上,接地线应平直。
浪涌保护器的接线方法
浪涌保护器的接线方法
浪涌保护器是一种用来防止电气设备受到电压浪涌或过电压损坏的装置。它可以保护电气设备免受来自雷击、电网异常、瞬态电压等造成的损害。接线方法因不同的浪涌保护器类型、安装场所和具体需求而有所不同。以下是一般而言常见的浪涌保护器接线方法的说明。
一、串联式保护器的接线方法
1. 确定保护器安装位置:首先需要确定保护器安装位置,通常是在主电源输入路线或设备输入路线上安装。这有助于确保防雷浪涌电流通过保护器流入大地。
2. 确定保护器的接线方式:串联式保护器是将电气设备与保护器直接连接在一起,以形成一个串联电路。通常,保护器有两个电缆连接点,一个连接电源输入线路,另一个连接电气设备。
3. 连接电缆:使用合适的电缆将保护器与电源输入线路和电气设备连接起来。确保电缆连接可靠,不会出现松动或断开的情况。
4. 接地保护器:为了确保保护器有效地将浪涌电流导入大地,必须将保护器连接到良好的接地系统上。将保护器的接地端连接到接地导线或接地电极,确保接地连接稳固可靠。
5. 验证连接:在完成接线后,应该进行连接验证,确保保护器与电源输入线路和电气设备之间的连接正确并可靠。可以使用兆欧表或其他合适的测试仪器进行连接验证。
6. 安装保护器:对于串联式保护器,一旦连接验证完成,可以将保护器安装在合适的位置上。确保保护器安装牢固,并且不会受到外力的影响。
二、并联式保护器的接线方法
1. 确定保护器安装位置:与串联式保护器不同,并联式保护器通常安装在电源输入线路和电气设备之间。这样可以使保护器与电气设备并联,以提供浪涌电压的短路路径。
380v浪涌标准接法
380v浪涌标准接法详解
一、引言
浪涌保护器是一种用于保护电气系统免受瞬态过电压(浪涌)损害的设备。在380v电气系统中,浪涌保护器的标准接法至关重要。本文将详细描述380v浪涌标准接法,以帮助读者更好地理解和应用。
二、浪涌保护器的基本原理
浪涌保护器的基本原理是将瞬态过电压(浪涌)从电气系统中旁路或泄放,以保护系统中的设备免受损害。浪涌保护器通常包括一个非线性元件(如压敏电阻、放电管等),用于在浪涌电压超过一定阈值时导通并泄放浪涌电流。
三、380v浪涌标准接法
在380v电气系统中,浪涌保护器的标准接法应遵循以下步骤:
1. 确定浪涌保护器的安装位置:浪涌保护器应安装在电气系统的进线端,以最大限度地保护系统中的设备。
2. 选择合适的浪涌保护器:根据系统的额定电压、电流和浪涌等级选择合适的浪涌保护器。确保浪涌保护器的额定电压和电流与系统的额定电压和电流相匹配,并且具有足够的浪涌泄放能力。
3. 连接浪涌保护器:将浪涌保护器的进线端连接到系统的进线端,将出线端连接到系统的负载端。确保连接牢固可靠,避免接触不良或松动。
4. 接地处理:将浪涌保护器的接地端连接到系统的接地端,确保接地电阻符合规定要求。接地处理对于浪涌保护器的正常工作至关重要,它可以有效地泄放浪涌电流并保护系统中的设备。
5. 定期检查和维护:定期检查浪涌保护器的工作状态,确保其处于良好的工作状态。如发现浪涌保护器损坏或失效,应及时更换。
四、380v浪涌标准接法的注意事项
在380v电气系统中,浪涌标准接法需要注意以下事项:
1. 遵循国家标准和规范:在安装和使用浪涌保护器时,应遵循相关的国家标准和规范,确保其符合规定要求。
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浪涌保护器的有关知识和安装
电涌保护器(SPD)工作原理和结构
电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
一、SPD的分类
1、按工作原理分:
1.开关型: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:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,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。
3.分流型或扼流型
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。按用途分:
(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。
(2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。
二、SPD的基本元器件及其工作原理
1.放电间隙(又称保护间隙):
它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点时灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。
2.气体放电管:
它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的。为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二极型的,也有三极型的,
气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频而授电流In;冲击而授电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)
气体放电管可在直流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)
在交流条件下使用:U dc≥1.44Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值)
3.压敏电阻:
它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大(~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流。
压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);最大通流容量Imax;泄漏电流;响应时间。
压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)
最小参考电压:Ulma≥(1.8~2)Uac (直流条件下使用)
Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流条件下使用,Uac为交流工作电压)
压敏电阻的最大参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定,应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水平,即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压。
4.抑制二极管:
抑制二极管具有箝位限压功能,它是工作在反向击穿区,由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,特别适合用作多级保护电路中的最末几级保护元件。抑制二极管在击穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管
α=7~9,在雪崩二极管α=5~7.
抑制二极管的技术参数主要有
(1)额定击穿电压,它是指在指定反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V~4.7V范围内,而雪崩二极管的额定击穿电压常在5.6V~200V范围内。
(2)最大箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时,其两端出现的最高电压。
(3)脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下,管子两端的最大箝位电压与管子中电流等值之积。
(4)反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的最大电压,在此电压下管子不应击穿。此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的最高运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态。
(5)最大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的最大反向电流。(6)响应时间:10-11s
5.扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对
于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰),而对线路正常传输的差模信号无影响。
这种扼流线圈在制作时应满足以下要求:
1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。
2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。
3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
6. 1/4波长短路器
1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号电涌保护器,这种保护器中的金属短路棒长度是根据工作信号频率(如900MHZ或
1800MHZ)的1/4波长的大小来确定的。此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说,其阻抗无穷大,相当于开路,不影响该信号的传输,但对于雷电波来说,由于雷电能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒对于雷电波阻抗很小,相当于短路,雷电能量级被泄放入地。
由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击电流性能好,可达到30KA (8/20μs)以上,而且残压很小,此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带较窄,带宽约为2%~20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置,使某些应用受到限制。
几种常见的接地方式
在接地保护形式中分三种:TN系统,TT系统,IT系统.
1.TN系统中性点直接接地,并引出有中性线,保护线或保护中性线(顾名思义,中性线和地线合为了一体)属于三相四线制系统,系统有个特点就是,设备不单独接地,只系统接地.根据中性线N与保护线PE是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S。
a) TN-C系统:L1L2L3+PEN(二者合一)整个系统的中性导体和保护导体是合一的。在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优
点。当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电