安装电源电涌保护器
浪涌保护器安装技术交底
浪涌保护器安装技术交底
220/380V三相系统各种设备耐冲击过电压额定值(Uw)
致。
5 检查安装在电路上的SPD限压元件前端是否有脱离器。
如SPD无内置脱离器,则检查是否有过电流保护器
6 检查安装在配电系统中的SPD的Uc值应符合上表的规定要求。
7 检查SPD安装工艺和接地线与等电位连接带之间的过渡电阻。
电源SPD的测试
1 SPD运行期间,会因长时间工作或因处在恶劣环境中而老化,也可能因受雷击电涌而引起性能下降、失效等故障。
因此需定期进行检查。
如测试结果表明SPD劣化,或状态指示指出SPD失效,应及时更换。
2 泄漏电流Iie的测试
除电压开关型外,SPD在并联接人电网后都会有微安级的电流通过,如果此值偏大,说明SPD性能劣化,应及时更换。
可使用防雷元件测试仪或泄漏电流测试表对限压型SPD的Iie值进行静态试验。
规定在0.75U1mA下测试。
首先应取下可插拔式SPD的模块或将线路上两端连线拆除,多组SPD应按图所示连接逐一进行测试。
测试仪器使用方法见仪器使用说明书。
页数共。
西岱尔电源电涌保护箱的安装与维护
西岱尔电源电涌保护箱的安装与维护刘赞勋(哈尔滨威克科技有限公司,黑龙江哈尔滨150090)摘 要:西岱尔电源电涌保护箱是红外线轴温探测系统和车号自动识别系统的组成部件之一。
本文主要介绍西岱尔电源电涌保护箱的组成、工作原理与安装维护经验,以供其他技术人员参考和借鉴。
关键词:电源电涌保护箱;工作原理;安装;维护中图分类号:U226.5+1文献标识码:B 文章编码:1672-4582(2012)01-0059-03Installation and maintenance of citel power surge protection boxLiu Zanxun(Harbin VEIC Technology Co.,Ltd.,Harbin 150090,China)Abstract:Citel power surge protection box is one of the parts of the infrared axle temperature detection system and automatic train identification system.This paper mainly introduces the composition,working principle and installation and maintenance experience of the Citel power surge protection box,in order to being the reference resources for other technical staffs.Key words:power surge protection box,working principle installation ,maintenance第33卷 第1期2012年3月Vo l.33No .1Mar.2012哈 尔 滨 轴 承JOU RNA L O F HA RBIN BEARIN G收稿日期:作者简介:2011-09-18.刘赞勋(1976-),男,工程师.1 前言 探测站雷电入侵的途径非常广泛,电气化接触网、电气化接触网杆塔贯通线、贯通线杆塔、探测站电源线路、红外探头、磁钢、AEI 车号同轴电缆、通讯线路均较易成为雷电电涌入侵的途径。
谈电涌保护器的选择与安装
1.15Uo
不适用
1.15Uo
1.15Uo
每一相线和 PEN 线间
不适用
1.15Uo
不适用
不适用
不引出中性 线的 IT 系统
不适用
1.15Uo 不适用 不适用
注:1 Uo 指低压系统相线对中性线的标称电压,U 为线间电压,U= 3Uo 。 在 TT 系统中,SPD 在 RCD 负荷侧安装时,最低 Uc 值不得小于 1.55Uo,此时安装 形式为 L-PE 和 N-P ;当 SPD 在 RCD 电源侧安装时,应采用“3 + l ”形式,即 L-N 和 N-PE , uc 值不应小于 1.15 Uo Uc 应大于 Ucs
SPD 额定工作电压/V 18 或 80 18 6.5 80 180 6.5 6.5 18 6 6.5 29
电压保护水平 UP 电压保护水平 up 也是个很重要的参数,如果选择不合适,则 SPD 将失去保护作用。 根据 GB50057-94 ( 2000 )给出的不同设备的耐冲击过电压额定值见表 4
反之,电压保护水平低了,但 SPD 的寿命缩短,工作不可靠。因此,uc 值的选择要综合考
虑。对于电源线路的电涌保护器,具体选取可参阅表 2 。但是,对于供电电压偏差超过土
10%的场所,选择 Uc 值时要适当提高。
对于信号线路的电涌保护器,Uc 值一般应高于系统运行时信号线上的最高工作电压的
1.2 倍。常见电子系统工作电压与 SPD 额定工作电压对应关系见表 3
SPD ,价格比较高。但目前还没有专用 3 模块 SPD 供应市场,只能用 4 模块接入,然后, 去掉一只模块,这样空出一个位置,容易引起用户误会。建议厂家专门生产 3 模块 SPD 。
SPD 的连接导线最小截面积原则上按表 5 选择 表 5 SPD 的连接导线最小截面积
电源装置的浪涌保护器
NTI Northern Technologies International电源装置的浪涌保护器概要这出版物谈论导致的浪涌和闪电影响,过电压在交流电能系统。
在这个区域将介绍许多共同的瞬间和浪涌的来源并且建议浪涌保护装置的应用。
应用说明第八章NTI 浪涌保护器操作说明书NTI 浪涌保护器操作说明书提供各种防雷和浪涌的简单详细易懂保护措施,以下是操作说明书的排列名单如下:第一章电子设备雷电浪涌保护-实用手册一个相对简单和容易理解,介绍的主题-一个绝佳的起点。
第二章雷电和浪涌保护—基本原理更详细的说明,对雷击防护和必要的措施,以达到足够的的保护水平。
第三章浪涌保护接地指南详细的说明浪涌保护器的接地指南,这是一个很容易理解的解释和一份宝贵的参考文档。
第四章本安系统的浪涌保护描述的最佳方法相结合的浪涌保护和本质安全系统。
第五章区域0站点的浪涌保护详细分析了这方面的浪涌抑制在危险地区;补充第四章。
第六章称重系统的浪涌保护讨论,在一些细节,应用浪涌保护在称重系统。
第七章对局域网的浪涌保护讨论这方面,其中局域网可能会被雷击引起损坏,以及他们如何能受到保护,第八章用于电源装置的浪涌保护讨论如何保护并安装水管,设备,资料,接地和水管系统。
简单的说明以及维修技术为电涌保护装置所包括在内。
第九章现场总线系统浪涌保护讨论的主要方面的现场总线系统和电涌保护要求,以确保其顺利运行和可靠性。
用于电源装置的浪涌保护器1 介绍本章讨论浪涌过电压对于交流电源系统的影响。
本章将介绍许多普通浪涌过电压来源,并推荐在这个领域的浪涌保护器的使用。
最后,介绍一些用于常用装置的典型案例。
当设计防雷方案时,常常忽略交流电源的保护。
用户通常会考虑给过程信号线,变送器,文件服务器和其它重要设备提供浪涌保护,因为这些浪涌来源是很明显的。
需要重点注意的是任何给电子设备供电的电缆也是雷电电流进入的路径,并造成毁坏;电源供应也不例外。
2 浪涌怎样产生?主电源供应系统上的浪涌有许多来源。
电源电涌保护器的安装技术
级保 护的协调 问题 。如果次 级保 护先 于初级 动作 ,将 可能抑 制初级保 护的动作 而使次级保 护承受所 有 的电
涌能量 ,导 致保护 的失 败 。
一
般 电压 开关 型S D 限压 型S D 间线落 长度 不宜 小 于 1m,限压型S D之 间的 线路 长度 不 宜小 于 P与 P之 0 P
20 年第 3 08 期
2 0 年6 08 月
福 建 气 象
J RN U I OU AL OF F JAN T ME EOR OG OL Y
2 0 N . 0 8, o3
Jn 0 8 u .2 o
电源电涌保护器 的安装技术
陈琼 芗 侯 喜 良 陈承 滨
(. 建省南安 市气象局 ,南安 1 福 3 2 0 ;2福建省 泉州市气象 局 ,泉 州 3 2 0 ) 630 . 6 0 0
的界 面处 ,以符合 防护 的层次性原 则 ,末级 S D P 则应 靠近设 备安 装 ,设 备外壳 实际 上也提 供 了一个 防雷保
护 区的交 界处 。
3 期
陈琼芗 等 : 电源 电涌保 护器 的安装 技术
2 9
例如 电源系 统 中 ,电源线 从 L Z B P O 区进 入 L Z 区时 ,应在 该 防雷 区界 面 处 安装 通 过 I级 分类 试 验 的 P1 S D产 品 (I m 波 形为 1/5 u ) P p i 03 0 s ;而 电源线 从L Z 区进入L Z 区 时 ,则 应在该 防雷 区界面 处安 装通 过 Ⅱ P2 P3 级 分类 试验 的S D 品 (I a 波形 为 8 0 s 。 P产 x m / u ) 2 实 际工 作应用 中 ,往 往无 法在 防雷分 区界 面处 安装 相应 的S D,因此 ,在 实际 工作 中 ,一般选 择 建筑 P 内相应 的配 电柜 、配 电箱 或配 电盘 的位置来 进行 S D的设计 或安 装 。例如 在大楼 低 压配 电室 电源输 入 总开 P
浪涌保护器安装接线图(20200924012604)
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AM2-2Q需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的CD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AM3-1Q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。
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E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。
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。
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。
电涌保护器的接线方法
电涌保护器的接线方法电涌保护器是一种用于保护电气设备免受电涌损害的重要设备。
正确的接线方法对于保护设备和人员安全至关重要。
下面将介绍电涌保护器的接线方法。
首先,接线前需要确保电涌保护器和电气设备处于断电状态。
接线时,应按照以下步骤进行:1. 接地线连接,首先,将电涌保护器的接地线连接到设备的接地端。
接地线的连接应牢固可靠,确保接地的有效性。
2. 直流电源连接,如果电涌保护器需要接入直流电源,应按照电路图连接正负极。
注意极性的正确连接,避免出现反接的情况。
3. 交流电源连接,对于需要接入交流电源的电涌保护器,应根据电路图连接相应的线路。
确保接线端子牢固连接,避免松动或接触不良。
4. 多级保护器连接,在一些特殊情况下,可能需要使用多级电涌保护器进行保护。
此时,应按照电路图连接各级保护器,并确保其之间的连接牢固可靠。
5. 信号线连接,对于需要保护的信号线路,也需要接入相应的电涌保护器。
在接线时,应注意信号线的极性和接线端子的连接。
6. 接地线连接,最后,确保所有接地线都连接到设备的接地端,并保证接地的有效性。
在接线完成后,应进行必要的测试和检查,确保电涌保护器的正常工作。
同时,还需要定期对接线进行检查和维护,确保接线的可靠性和安全性。
总之,电涌保护器的接线方法对于设备的保护和安全至关重要。
正确的接线方法能够有效地减少电气设备受到电涌损害的风险,保护设备和人员的安全。
因此,在接线时,应严格按照电路图和操作规程进行,确保接线的正确性和可靠性。
希望以上内容能够对您有所帮助,谢谢阅读!。
电涌保护器安装的注意事项
电涌保护器安装的注意事项SPD的安装应注意如下问题:(1)第一级保护的SPD应靠近建筑物的入户线的总等电位连接端子处,第二、三级保护的SPD应尽量靠近被保护设备安装。
(2)电涌保护器接至等电位连接的导线要尽可能短而直。
(3)为满足信息系统设备耐受能量要求,SPD的安装可进行多级配合,在进行多级配合时应考虑SPD之间的能量配合,当有续流时应在线路中串接退耦装置。
有条件时,宜采用同一厂家的同类产品,并要求厂家提供其各级产品之间的安装距离要求。
在无法获得准确数据时,电压开关型与限压型SPD之间的线路长度小于10米时和限压型SPD之间线路长度小于5米时宜串接退耦装置。
(4)在同一电源系统中,当安装在电源装置的起点处的SPD的保护电压水平Up≤末端被保护设备的耐压水平的50%时,可仅安装一级电涌保护器。
(5)必须考虑退化或寿命终止后可能产生的过电流或接地故障对信息系统设备运行的影响,因此在SPD的电源侧应安装过电流保护装置(如熔断器或空气断路器),过电流保护器(设置于内部或外部)与SPD一起承担等于和大于安装处的预期最大短路电流,选择时,应考虑SPD制造厂商规定的其产品应具备的最大过电流保护器。
此外,制造厂商所规定的SPD的额定阻断蓄流值不应小于安装处的预期短路电流。
在TT系统中还应安装剩余电流保护装置,并宜带有劣化显示功能。
(6)在爆炸危险场所使用的SPD应具有防爆功能。
(7)在考虑各设备之间的过电压保护水平Up时,若线路无屏蔽时尚应计及线路的感应电压,在考虑被保护设备的耐冲击过电压水平时宜按其值的80%考虑。
(8)在供电电压超过所规定的10%及谐波使电压幅值加大的场所,应根据具体情况对氧化锌压敏电阻SPD提高Uc值。
(9)当设有信息系统的建筑物需加装SPD保护时,若该建筑物没有装设防直击雷装置和不处于其他建筑物或物体的保护范围内时,宜按第三类防雷建筑采取防直击雷的措施。
在要考虑屏蔽的情况下,防直击雷接闪器宜采用避雷网。
电涌保护器安装方式与要求
电涌保护器安装方式与要求
电涌爱护器HYC1采纳35MM标准导轨安装
对于固定式HYC1,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)为避开不必要的感应回路,应标记每一设备的PE导体,
4)设备与HYC1之间建立等电位连接。
5)要进行多级HYC1的能量协调
为了限制安装后的爱护部分和不受爱护的设备部分之间感应耦合,需进行肯定测量。
通过感应源与牺牲电路的分别、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,当载流重量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而削减。
一般来说,将被爱护导线和没被爱护的导线分开比较好,而且,应当与接地线分开。
同时,为了避开动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应当进行必要的测量。
HYC1接地线径选择:
数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。
YD/T5098-1998。
电源线:相线截面积S≤16mm2 时,地线用S ;相线截面积16mm2≤S≤35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;GB 50054第2.2.9条。
建筑物电源线路电涌保护器(SPD)安装的探讨
建筑物电源线路电涌保护器(SPD)安装的探讨摘要:为了防御雷电对用电设备的危害和保障人身安全,在建筑物电源线路中安装了电涌保护器进行防护,以防止或减少雷击等问题。
然而,设备安装了SPD仍然被雷电过电压损坏的情况时有发生。
本文对SPD实效进行了分析,论述了雷电波的传输特性与SPD的安装注意点,使得其能够充分发挥应有的保护功能。
关键词:电源线路;分析;性能测试;注意点引言雷电灾害是最严重的自然灾害之一,全世界每年因雷电灾害造成的人员伤亡、财产损失不计其数。
随着电子产品的广泛应用,雷电过电压和雷击电磁脉冲所造成的设备损坏越来越多。
因此,在建筑物电源线路上安装电涌保护器(SPD)是十分必要的。
SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,当作用电压超过电源SPD的放电电压时,它能在极短的时间内导通分流,从而避免对回路中其他设备的损害。
同时,电源电涌保护器的安装是否合理,直接影响到被保护设备的安全可靠性,正确安装电源电涌保护器是防护雷电过电压侵入措施中的一个重要环节。
本文就建筑物电源线路电涌保护器(SPD)的安装进行了探讨。
1 SPD实效分析SPD的正确安装,目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流,它一般都含有非线性元件,为使我们从多角度来衡量SPD的保护性能,下面从几个方面进行阐述:1.1 电源线路SPD能量配合实效分析目前常使用的电源SPD内部器件由保护间隙、排气式、阀型和氧化锌等组成。
由于各种避雷器在制造工艺与材料方面的不同,伏安特性也不相同。
选择避雷器的能量配合还必须结合雷电波的陡度,对SPD放电电流的分类试验中,就有几种不同的形式,在国内产品中,避雷器的最大通流量一般用波形(1.2/50μs、8/20μs)的标称放电电流试验,由于避雷器造价和工艺方面的要求,才普遍选用8/20μs型的避雷器进行安装,结合IEC(国际电工委员会)的相关标准,国外在对第一级SPD的设计上,一般优先采用10/350μs试验波形,特别是架空电源的进线入户处(在防雷分区LPZ0A-LPZOB)选型上。
电涌保护器的接线方法
电涌保护器的接线方法电涌保护器是一种用于保护电气设备免受电涌影响的重要装置。
正确的接线方法可以有效地提高电涌保护器的工作效果,保护电气设备免受电涌的危害。
下面我们将介绍电涌保护器的接线方法。
首先,接线前需要确认电涌保护器的额定工作电压和额定放电电流,以及设备的工作电压和电流。
在确认这些参数后,选择合适的电涌保护器进行接线。
接下来,根据设备的电气接线图,找到电涌保护器的接线位置。
一般来说,电涌保护器应当安装在设备的电源输入端和接地端之间,以便在电涌时将过电压引到地。
在接线时,需要注意保持接线端子的清洁和良好的接触。
接线端子应当紧固,不得出现松动现象。
同时,要确保接线端子没有接触到其他金属部件,以免发生短路或其他安全事故。
另外,接线时要注意接线导线的选择和安装。
导线的截面积应当符合电流的要求,导线的长度要尽量短,以减小电阻,提高电涌保护器的接地效果。
在接线完成后,需要对接线进行检查和测试。
通过对接线端子的紧固情况、导线的连接情况以及接地电阻的测试,可以确保电涌保护器的接线质量和工作效果。
最后,接线完成后要对接线位置进行标识和固定。
标识可以方便后续的检查和维护,固定可以避免接线松动或错位,影响电涌保护器的工作效果。
总的来说,电涌保护器的接线方法对于保护电气设备免受电涌的危害至关重要。
正确的接线方法可以提高电涌保护器的工作效果,延长设备的使用寿命,保障设备的安全运行。
因此,在进行接线时,需要严格按照相关规范和要求进行操作,确保接线质量和安全性。
室外箱变处如何设置电源电涌保护器
室外箱变处如何设置电源电涌保护器室外箱变电源电涌保护器的设置对于电网的安全运行起着至关重要的作用。
它可以有效地防止电涌对电网设备的损坏,并保护电网设备的正常运行。
下面是关于室外箱变电源电涌保护器设置的一些建议:1.确定电涌保护器的等级和规格。
根据电涌的等级和规格,选择适合箱变的电涌保护器。
一般来说,室外箱变应选择高等级、大规格的电涌保护器,以提供更强的保护能力。
2.确定电涌保护器的接线方式。
电涌保护器可以采用并联或串联的方式接入电路中。
并联接线较为常见,可以将电涌保护器与电源之间的距离缩短,提高电涌保护的效果。
但在一些特殊情况下,也可以选择串联接线。
3.确定电涌保护器的安装位置。
电涌保护器应安装在离箱变较近的位置,以便尽可能早地将电涌引入到地线中,减小对电网设备的伤害。
同时,应注意保护器的安装高度,以便操作和维护。
4.确定电涌保护器的接地方式。
电涌保护器的接地方式直接影响到其保护效果。
一般来说,采用良好的接地方式可以提供更好的保护能力。
接地电阻应符合国家的相关标准。
5.定期检查和维护。
定期检查和维护电涌保护器可以保证其正常运行。
对于电涌保护器的检查,可以采用热像仪等技术手段,找出异常的电涌保护器,并及时更换。
在设置室外箱变电源电涌保护器时,还需要考虑以下几点:1.有必要根据具体情况在电源线路的输入和输出端设置电涌保护器,以实现对电涌的全面保护。
2.应根据电涌保护器的额定工作电压和额定放电电流,在电源线路上设置合适的电涌保护器。
3.在室外箱变的电源线路上,可以采用级联电涌保护器的方式,提高电涌保护的效果。
级联电涌保护器通过将电涌分散到不同的保护器中来增加总的保护能力。
4.在设置电涌保护器时,还需要考虑电路的布线情况,避免电涌保护器与其他设备之间发生干扰,影响电路的正常工作。
5.在设置电涌保护器时,还需要根据实际情况,对电路进行全面的计算和分析,确定合适的保护器的规格和数量。
总之,正确设置室外箱变电源电涌保护器对于保护电网设备的安全运行至关重要。
浪涌保护器(防雷器)科普知识
浪涌保护器(防雷器)科普知识电涌保护器SPD也称为电涌放电器,所有用于特定目的的电涌保护器实际上都是一种快速开关,并且电涌保护器在一定的电压范围内被激活。
激活后,浪涌保护器的抑制元件将从高阻抗状态断开,L极将变为低电阻状态。
通过这种方式,可以排出电子设备中的局部能量浪涌电流。
在整个雷电过程中,电涌保护器将在极点上保持相对恒定的电压。
该电压可确保浪涌保护器始终开启,并且可以安全地将浪涌电流释放到大地。
换句话说,电涌保护器可保护敏感的电子设备免受雷电事件、公共电网开关活动、功率因数校正过程以及内部和外部短期活动产生的其他能量的影响。
应用闪电对人身安全有明显的威胁,对各种设备构成潜在威胁。
电涌对设备的损害不仅限于直接交流电涌保护器T2SLP40-275-1S+1雷击。
近距离雷击对敏感的现代电子设备构成巨大威胁;另一方面,雷云之间的距离和放电中的雷电活动会在电源和信号回路中产生强烈的浪涌电流,使正常流量设备正常。
运行并缩短设备的使用寿命。
由于接地电阻的存在,雷电流流过大地,从而产生高电压。
这种高电压不仅危及电子设备,而且由于步进电压而危及人的生命。
浪涌,顾名思义是超过正常工作电压的瞬态过电压。
从本质上讲,电涌保护器是一种在短短几百万分之一秒内发生的猛脉冲,并可能导致浪涌:重型设备、短路、电源开关或大型发动机。
含有避雷器的产品可以有效吸收突然爆发的能量,以保护连接的设备免受损坏。
电涌保护器,也称为避雷器,是为各种电子设备、仪器和通信线路提供安全保护的电子设备。
当由于外部干扰在电路或通信线路中突然产生电流或电压时,电涌保护器可以在很短的时间内进行分流,从而避免浪涌损坏电路中的其他设备。
基本功能电涌保护器流量大,残余电压低,响应时间快;采用最新的灭弧技术,彻底避免火灾;内置热保护的温控保护电路;带有电源状态指示,指示电涌保护器的工作状态;结构严谨,工作稳定可靠。
术语1、空气终端系统电涌保护器用于直接接受或承受雷击的金属物体和金属结构,例如避雷针,防雷带(线),防雷网等。
抗电涌 原理
抗电涌原理
抗电涌(Surge Protection)的原理是通过安装电涌保护器(Surge Protector)来保护电器设备免受电流突变和电压超过
设定值的电涌损害。
电涌是指电源系统中瞬时出现的电流和电压波动,其产生原因包括雷击、电力系统开关操作、设备故障等。
这些电涌波动会导致设备的电路损坏或数据丢失,甚至损坏设备。
抗电涌的原理主要包括以下几个方面:
1. 电涌保护器的引入:电涌保护器是一种电子元器件,具有高电压容忍性和高能量耗散能力。
其作用是在电压超过设定值时,通过将过流/过压分流到地线,保护后续设备不受电涌损坏。
2. 电涌抑制器的设计:电涌保护器内部通常包含气体放电管(Gas Discharge Tube,GDT)和金属氧化物压敏电阻(Metal Oxide Varistor,MOV)。
这些元器件能够在电压超过设定值
时迅速截止电流,并将其导向地线,避免设备受到电涌损坏。
3. 电线的引入:为了更有效地抵御电涌,电涌保护器通常与电器设备之间通过电线连接。
这些电线上会安装绕组和电感元件,以增加电压的容忍度和电涌能量的消耗。
总之,抗电涌的原理是利用电涌保护器来引导并消耗电压超过设定值的电流,以保护电器设备免受电涌损坏。
同时,电涌保护器内部的元器件和电线设计也起到提高电压容忍度和能量耗散能力的作用。
电涌保护器的应用
电涌保护器的应用电涌保护器是一种常见的电器保护设备,主要用于保护电气设备免受电压涌动的影响。
本论文将重点探讨电涌保护器的应用以及其在电气系统中的重要性。
一、电涌保护器的概念和原理电涌保护器是一种安装在电气系统中的保护设备,它能够保护电器设备免受电压涌动的影响。
电压涌动是一种电气现象,它通常是由于对电力系统造成瞬时负荷变化所产生的电磁波引起的。
这些电磁波可能是来自闪电、电力工程、电力开关或其他类似情况。
如果电器设备暴露在这些电磁波的作用下,它们可能会受到瞬时过电压的冲击,从而导致电器设备损坏或者系统崩溃。
而电涌保护器的作用就是通过控制或限制这些涌流,使保护设备免受过电压的影响。
二、电涌保护器的应用电涌保护器被广泛应用于各类电气系统,比如家庭、商业和工业设备等等。
在电气系统中,它们通常被安装在电源电缆以及电器设备的进线处。
例如,在家庭电气系统中,电涌保护器通常被安装在电缆进入房屋的主入口处,以保护家庭电器设备不受电压涌动影响。
同时,在商业和工业场合,电涌保护器也被广泛应用于各种电气设备中,以确保工业生产过程正常运行。
三、电涌保护器的重要性由于电涌保护器的重要性,现在越来越多的电气系统都在建造时被预装上它们。
这样可以防止电器设备受到电压涌动的影响,从而保护它们的性能和寿命。
在一些高风险的场合,例如化工、石油、天然气和煤矿等领域,电涌保护器的安装更是重要不可缺少的。
因为这些行业通常使用高压或高电流的设备,而且很多设备都需要在危险环境下操作,因此这些设备是否正确地安装了电涌保护器直接关系到人们的生命安全。
此外,电涌保护器在电气系统中的应用也对保护环境有着积极的作用。
在许多地方,人们的生活和工作都离不开电能,而电涌保护器的存在可以防止电器设备受到电压涌动干扰,减少了电气事故的发生,有利于保护环境和人们的健康。
四、结论总的来说,电涌保护器是一种非常有用的电气设备,它可以避免电器设备受到电压涌动的影响,使其能够保持良好的性能和寿命。
建筑工程中电涌保护器安装时注意的几个问题
试论建筑工程中电涌保护器安装时注意的几个问题【摘要】在电子技术高速发展的今天,各种大中型计算机及相关的信息设备大量使用,使得建筑物防雷击电磁脉受到人们的关注,越来越多的过电压保护产品进入市场,电涌保护器逐渐被人们所熟悉。
为确保现代化建筑物中的电子信息设备和计算机的安全,在建筑施工中,电源线和通讯线等都是通过电涌保护器等电位连接。
本文通过对电涌保护器最新技术标准分析,就电涌保护器安装基础、技术参数等分析,阐述了安装中需要注意的各种问题,为安装质量的保证提供了参考依据。
【关键词】spd;应用;等电位近年来,随着社会技术的不断发展,电子信息设备和计算机系统深入应用在各个行业,由于这些设备在工作中工作电压和耐冲击电压水平较低,极容易受到过电压的危害,雷电过电压会造成设备介电强度下降,电气元器件的损坏,致使形成监控系统和过电压保护装置出现操作失误,造成停电、停机以及各个生产单位的停工时间等。
因此在当前的社会发展中,过电压保护器装置逐步扩展在各个行业应用中,特别是金融、航空、通信、it数据中心、计算中心以及微电子生产等精密设备和仪器的加工行业的应用更为重要。
一、勘测现场文件资料的分析在建筑物施工的时候,首先要对建筑物施工现场进行勘测,对于设置信息系统的建筑物,在施工中是否要安装防雷击电磁脉冲装置,需要进行认真的调查,是结合地理、地质、土壤和气候等多个因素分析,详细的研究防雷接地装置的安装形式和情况,对现场存在的各种问题合理处理,详细研究防雷装置的形式及其布置情况,对现场的电磁环境和所能够产生的各种风险进行严格评估,对雷电保护级别的选择是确定电子系统防护级别的重要依据,只有在安装之前对各个勘测达到合理、科学,才能够保证雷电防护系统设置安装的有效合理。
二、电涌保护器设置前提1、首先对于需要设置信息系统的建筑物进行检测,是否需要防雷击电磁脉冲系统的安装,应该在完成直接、间接损失评估和建设、维护投资的基础上综合考虑,做到安全、使用、科学和经济分析要求。
电涌保护器中文资料安全操作及保养规程
电涌保护器中文资料安全操作及保养规程电涌保护器被广泛应用在通讯、计算机、数据中心等领域,保护设备免受外部电源突然电压变化和电涌冲击损坏。
因此,对电涌保护器的安全操作和保养规程显得尤为重要。
本文旨在介绍电涌保护器的中文资料安全操作及保养规程。
安全操作1. 电涌保护器的安装(1)电涌保护器的安装应符合国家相关规定,并应由专业人员进行安装。
(2)电涌保护器的接地应符合国家安全规定。
地线连接必须牢固,接地电阻应符合规定。
(3)电涌保护器须正确定位,并保持垂直方向,并有充足的安装空间,以便于检修、更换。
2. 电涌保护器的挂壁式安装(1)挂壁式安装必须使用标准化通用型电涌保护器。
(2)保护器安装前应检查商品包装是否完整,或检查电涌保护器本体是否出现外部损伤,确认无损伤后再进行安装。
(3)电涌保护器的安装,必须使用固定件,并一定要牢固可靠、耐久性能安装。
3. 电路接线(1)任何直接或间接引入的信号线、电源线必须经过电涌保护器保护。
(2)电涌保护器输出端的信号线必须经过相关的接地保护,但不得直接接地。
4. 操作(1)在安装电涌保护器时,操作人员必须先分析被保护设备的性能和安全保护顺序要求,将其合理连接,方可实现全面保护。
(2)电涌保护器内部内置了失效指示灯,当失效指示灯亮起时必须及时通报售后服务中心或经销商。
保养规程1. 输入电源保护(1)电涌保护器的输入电源保护器保养周期为2年。
每年应进行一次保养,并推荐使用专业设备进行全面保养。
(2)保养周期应在保护器安装时进行计算,并于保养时进行记录。
(3)电涌保护器的输入电源保护器应备有备件,以便于更换。
2. 信号线防护(1)信号线的防护保养周期为1年。
每年应进行一次保养,并推荐使用专业设备进行全面保养。
(2)保养周期应在保护器安装时进行计算,并于保养时进行记录。
总结电涌保护器是一种十分重要的保护设备,其合理的安装及保养对保证电涌保护器的性能和使用寿命有很大的影响。
因此,在使用电涌保护器时必须按照相关规定进行安装,并严格遵守保养规程。
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安装电源电涌保护器
即使是很小的电涌或峰值电压也可以最终摧毁或影响昂贵的电子设备的性能,如电脑、电话、传真、电视、音频/视频设备和其它家用电器和工具电脑芯片的普遍使用越发需要电涌保护,因为这些芯片往往对电压波动都十分敏感
因此安装电源电涌保护器十分必要
步骤/方法
一、通流量的选择
建筑物防雷分区和等电位连接例子
LPZOA本区内的各物体都可能遭到直接雷击,因此,各物体都可能导走雷电流,本区的电磁场没有衰减
LPZOB本区内的各物体都不可能遭到直接雷击,但本区内的电磁场没有衰减LPZ1本区内的各物体都不可能遭到直接雷击,流向各导体的电流,比LPZOB区进一步减少,本区内的电磁场也可能衰减,这取决于屏蔽措施
LPZ2(后续的防雷区)如果需要进一步减少所导引的电流和(或)电磁场,就应引入后续防雷区,应按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区建筑物电源系统的通流容量选择
应根据国家标准GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中规定的建筑物防雷等级要求进行选用
LPZOA区采用10/350μs波形(主要作用是泄放直击雷的能量)
二、最大持续工作电压值(Uc)的选择
氧化锌压敏电阻防雷器(如TPSB65,TPSC40)的最大持续工作电压值(Uc),是关系到防雷器运行稳定性的关键参数
在选择防雷器的最大持续工作电压值时,除了符合相关标准要求外,还应考虑到安装电网可能出现的正常波动及可能出现的最高持续故障电压
按照IEC61643-2的说明,在TT交流供电系统中,相线对地线的最高持续故障电压,可能达到标称电压(UN)(交流电压220Urms)的1.5倍,即有可能达到
330Urms
故此在电流不稳定的地方,建议选择TOWE电源防雷器的最大持续工作电压值(Uc)为385Urms的模块
在直流电系统中,并没有一个统一的最大持续工作电压值(Uc)与正常工作电压(Un)之比例,但经验上该比例一般可取1.5倍到2倍之间
三、残压(Ures)的选择
单纯考虑防雷器残压越低越好,并不全面,并且容易引起误导
首先,不同产品标称的残压数值,必须注明测试电流的大小和波形,才能有一个共同比较的基础
一般以20KA(8/20μs)测试电流记录残压,作为比较
其次,对于压敏电阻防雷器选用残压越低时,通常意味其最大持续工作电压(Uc)越低
再次,过分强调低残压,是需要付出降低最大持续工作电压(Uc)的代价
后果是在市电不稳定地区,防雷器容易因长时间持续过电压而损坏
其实对压敏电阻型防雷器,最大持续工作电压(Uc)和残压,就好象天平的两边,不可侧重任何一边
按照以往经验,残压在2KV以下(20KA8/20μs),就能对用户设备提供足够的保护
四、报警功能的选择
为了监测防雷器的运行状况,当防雷器出现损坏时,用户应该及时知道并更换损坏的防雷模块
为了在不同的应用环境下都可以实现即时监测,需要选择合乎特定环境的报警装置
TOWE防雷器的报警装置有三种可选,适用不同环境的不同要求
声光报警装置-AS,适用在有人值守的环境;遥信报警装置-S,适用在无人值守的环境;
遥信带电压检测报警装置-防雷箱附加功能,适用在无人值守的环境,同时可对电源有否停电及缺相进行监测
五、防雷器失效时保护电路的设计后备保护空气开关
基于电气安全原因,任何并联安装在电源相对中或相对地间的电气元件,为防止故障短路,必需在该电气元件前安装短路保护器件,例如空气开关或保险丝
六、在供电环境恶劣的情况下,电路设计应特别考虑—3+1结构设计
在供电环境恶劣的地区,或不清楚供电情况的地区,建议用户采用3+1结构的防雷器
3+1防雷器是指相线与零线之间安装压敏电阻防雷模块,而零线和地线之间安装放电间隙防雷模块
此种保护结构较传统的相线与地线间安装防雷模块,具有更可靠之优点
在TT电网之下,防雷器如连接在市电相线与地线之间,回路阻抗主要是接地电阻,在不同的环境接地电阻差异很大,某些地方接地阻值偏高,并非不常见电网故障时,比如说中性线断开或零点漂移,形成市电故障电压长期高于防雷器最大持续工作电压(Uc),防雷器损坏产生回路故障电流
在接地电阻值偏高或地线接触不良的情况下,流经防雷器的短路电流太小,无法使前级保险丝跳脱,使防雷器持续过电流,造成损坏
采用NPE模块的3+1结构防雷器在电网故障时,即使接地电阻值高或地线接触不良的情况下,因为防雷器接在相线与零线之间,而市电相线与零线回路阻抗,主要是供电变压器及供电电缆,阻抗很低,故此故障电流很大,流经防雷器的电流可使前级保险丝(空开)跳脱,使防雷器与电网隔离,确保电路安全。