浪涌保护器的选型与应用

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浅析浪涌保护器的应用及选型

浅析浪涌保护器的应用及选型

浅析浪涌保护器的应用及选型浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受浪涌电压或浪涌电流影响的装置。

在电力系统中,由于雷电、开关操作、电动机启动等原因,会产生浪涌电压或浪涌电流,如果这些浪涌电压或电流超过了设备所能承受的范围,就会对设备造成损害甚至损坏。

浪涌保护器的应用对于保护电气设备的稳定运行具有非常重要的意义。

浪涌保护器的应用场景非常广泛,不仅包括工业生产中的各种电气设备,还包括信息通信系统、建筑物电气系统、交通信号控制系统等各个领域。

在这些领域中,浪涌保护器起到了保护各种电气设备免受浪涌电压或浪涌电流的作用,保障了设备的安全稳定运行。

在选择浪涌保护器时,首先需要根据具体的应用场景和电气设备的特性来进行选择。

一般来说,可以从以下几个方面来进行选型。

需要考虑被保护设备的额定工作电压和额定工作电流。

这是选择浪涌保护器的基本参数,需要确保浪涌保护器的额定工作电压和额定工作电流能够满足被保护设备的需求。

需要考虑被保护设备的工作环境。

不同的工作环境可能会受到不同程度的雷电影响,因此需要选择适合于不同工作环境的浪涌保护器,例如户外环境需要防水防雷的浪涌保护器。

还需要考虑浪涌保护器的响应时间和耐受能力。

浪涌保护器的响应时间越短越好,能够更快地将浪涌电压或浪涌电流导入地线,减少对设备的影响。

浪涌保护器需要具有一定的耐受能力,能够承受一定程度的浪涌电压或浪涌电流而不损坏。

还需要考虑浪涌保护器的安装方式和接地方式。

不同的安装方式和接地方式对于浪涌保护器的效果有一定的影响,需要根据具体情况来进行选择。

浪涌保护器的应用及选型需要综合考虑被保护设备的特性、工作环境以及浪涌保护器本身的性能参数,选择适合的浪涌保护器才能更好地保护电气设备免受浪涌电压或浪涌电流的影响。

只有在正确选择并合理应用浪涌保护器的情况下,才能有效地保障电气设备的安全稳定运行。

浅析浪涌保护器的应用及选型

浅析浪涌保护器的应用及选型

浅析浪涌保护器的应用及选型
浪涌保护器是一种用于保护电力设备和电子设备免受电力浪涌的损坏的重要装置。

在现代工业生产和日常生活中,电力浪涌现象十分普遍,例如雷击、电力闪击、电力电子设备开关、电感线圈切换等都可能会导致电力浪涌。

如果不及时采取防护措施,电力浪涌可能会对电力设备和电子设备造成不可逆转的损坏,甚至导致火灾等重大后果。

因此,在现代产业生产中,安装浪涌保护器已经成为一种必须的浪涌保护手段。

浪涌保护器的应用范围非常广泛,除了在生产和日常生活中使用外,它还广泛应用于电信、计算机、广播电视、工厂自动化、医疗和军事等领域。

无论场所和应用场景如何,灯涌保护器都是安全运行电气设备的必要保障。

选择浪涌保护器时,应根据实际需要来考虑。

首先需要考虑的是其防护等级,这决定了浪涌保护器可以防护的电力浪涌大小。

其次,还需要考虑选择哪种产品类型,可以选择有线、无线、RF、光纤等不同种类的产品,其使用效果有一定的差异。

此外,还需要考虑其安装位置和连接方式,例如,是否需要在电气设备的前端或后端安装浪涌保护器等。

总之,浪涌保护器是现代产业生产不可或缺的一种电力保护装置。

正确地选择和应用浪涌保护器,可以保障设备的安全运行,提高生产和日常生活的安全和卫生水平。

浪涌保护器的选型及使用

浪涌保护器的选型及使用

浪涌保护器的选型及使用由于电气类和电子元件的高损耗,浪涌保护(浪涌保护器或SPD)在风能行业中过电压保护过程中越来越普遍。

风机停机的代价是非常高的,只有在不得不停机的情况下,才能停机。

随着风机型号的增大而当其电力系统崩溃带来的损失也不断增大,因此为了免受过电压造成损失而实施保护措施的需求也随之增高。

业主对浪涌保护器的需求越来越普遍。

这意味着开发商和风机制造商必须确保系统符合现行法律规定及现代风力发电机组可靠性的要求。

为了推动这项工作,国际电工委员会出版了低压用电分配系统浪涌保护设备选择和使用的标准。

(IEC61643 低电压保护设备:第十二章是关于低压用电分配系统的浪涌保护器的选择和应用原理)该标准是一个应用及配置指南,对评估浪涌保护重要性非常有用,该标准同时也给风机浪涌保护设备的安装和尺寸测量提供指导规X。

应用指南该标准可作为设计手册,并阐述了很多选型和设计时要考虑的相关问题。

该标准也说明了选择过电压保护设备的各种问题。

标准的第一部分详述了浪涌保护的基本原理和选择浪涌保护器时的各种相关参数(第3、4和5节)。

简述之后就是应用指南,一步步介绍在选型前怎样评估应用程序(第6.1节)。

下图是评估中最重要问题的概览:选择安装浪涌保护器时,首先要考虑电网的设计(例如:TN-S系统,TT系统,IT系统等)。

浪涌保护器的安装位置也要考虑,它的放置位置与被保护设备间的距离要合适。

如果浪涌保护器放置得离被保护设备太远了,那就不能确保被保护设备得到有效保护;如果太近了,设备和浪涌保护器之间会产生振荡波,而这样,即使设备被认为是被保护的,会在被保护设备上产生巨大的过电压。

仅因为正确安装浪涌保护器是个简单问题,导致许多浪涌保护器安装位置设计不合理。

安装浪涌保护器时,首先确保它被放置在被保护设备的入口处;第二要正确安装浪涌保护器的接地线;第三连接浪涌保护器的电缆要尽可能的短。

根据此标准(一般来说),连接电缆的电感一般是1μH/m左右。

浪涌保护器全面选型标准和方案

浪涌保护器全面选型标准和方案

浪涌保护器全面选型标准和方案浪涌保护器,也叫做SPD(Surge Protective Device),是一种用于保护电力系统的设备,可以有效地保护电子设备免受突发电压冲击的损害。

本文将从浪涌保护器的工作原理、应用范围、分类以及选型等方面进行介绍。

浪涌保护器的工作原理是基于电压突变和电压浪涌的物理原理。

在电力系统中,当电压突然变化时,会产生短暂的过电压和过电流,这些过电压和过电流会对电子设备产生损害。

浪涌保护器的作用就是通过对这些过电压和过电流进行限制和分流,保护电子设备免受损害。

浪涌保护器的应用范围非常广泛,包括住宅、商业和工业领域。

在住宅领域,浪涌保护器通常用于保护家用电器和计算机设备,例如电视、电脑、空调等。

在商业和工业领域,浪涌保护器通常用于保护生产设备、通信设备和数据中心等设备。

浪涌保护器可以根据不同的应用场景和工作环境进行分类。

常见的分类方法包括电压等级、安装位置、工作原理等等。

按照电压等级来分类,浪涌保护器主要分为低压浪涌保护器和高压浪涌保护器两种。

按照安装位置来分类,浪涌保护器主要分为室外型和室内型两种。

按照工作原理来分类,浪涌保护器主要分为电压限制型、电流限制型和混合型三种。

这里推荐使用符合国标,CQC安全认证的地凯浪涌保护器系列产品,产品简介:本产品采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。

每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。

防雷模块劣化时自动脱扣,能避免火险。

防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。

这款电源电涌保护器是一种模块式电源电涌保护器(简称:SPD),安装于低压配电系统配电设备的前端,能防止雷击等因素产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成的性损坏或瞬间中断等危害。

产品设计标准:本产品按照IEC相关标准设计,产品性能符合GB 18802.1-2011 《低压电涌保护器(SPD)第1部分:低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》国家标准的要求。

浪涌保护器选型

浪涌保护器选型

浪涌保护器选型1. 概述浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受浪涌电压影响的装置。

在电力系统中,由于雷击、开关操作、电网故障等原因,会产生瞬时的过电压,这种过电压被称为浪涌电压。

浪涌电压会对电气设备产生破坏性的影响,因此需要采取措施来保护设备免受浪涌电压的影响。

本文将介绍浪涌保护器选型的相关内容。

2. 浪涌保护器的分类根据浪涌保护器的工作原理和应用场景,可以将其分为以下几类:1.瞬态电压抑制器:也称为TVS管(TransientVoltage Suppressor),主要用于抑制浪涌电压的瞬时冲击。

它基于电压响应机制,当检测到电压超过设定阈值时,会迅速导通,将多余的电压引流到地线上,从而保护被保护设备。

2.旁路型浪涌保护器:也称为GDT(Gas DischargeTube)或气体放电管,主要用于抑制持续性的过电压。

它通过气体导电放电来实现对过电压的短接,将过电压导向地线。

3.光电耦合型浪涌保护器:是一种将光电耦合器与MOV(Metal Oxide Varistor)结合起来的浪涌保护器。

它能在保护环路中断位的情况下,将浪涌电压引入地线。

3. 浪涌保护器选型的考虑因素在选型浪涌保护器时,需要考虑以下几个因素:3.1. 浪涌电压等级首先需要确定被保护设备所能承受的最大浪涌电压等级。

根据设备所在的电力系统,可以确定所需的浪涌电压等级范围。

3.2. 频率响应不同类型的浪涌保护器在频率响应上可能存在差异。

需要根据被保护设备的特点和工作环境,选择适合的浪涌保护器类型。

3.3. 限流能力浪涌保护器的限流能力是评估其性能的重要指标。

限流能力表示保护器能够承受的最大浪涌电流,即其额定耐受电流。

3.4. 阻抗匹配浪涌保护器与被保护设备之间的阻抗匹配也是选型的重要考虑因素。

保护器的阻抗应该与设备的阻抗相匹配,以确保浪涌电压能够得到有效的引导。

3.5. 抗气候环境能力根据设备所处的环境条件,选择具有合适抗气候环境能力的浪涌保护器。

浅析浪涌保护器的应用及选型

浅析浪涌保护器的应用及选型

浅析浪涌保护器的应用及选型一、浪涌保护器的应用随着现代电子设备和通信设备的普及,对电源系统的稳定和可靠性要求也越来越高。

而电力系统中浪涌是电子设备和通信设备最常见的故障源之一,因此浪涌保护器的应用就显得尤为重要。

1. 在电源系统上的应用浪涌保护器在电源系统中主要用于保护设备免受雷击和其它高能量干扰的影响。

在电源系统中,浪涌保护器通常设置在进线处,将受到的雷击和突波干扰引到地线,从而保护整个电源系统的正常运行。

浪涌保护器在通信系统中的应用同样重要。

通信设备通常会受到来自外部的雷击和浪涌干扰,因此设置浪涌保护器就显得尤为重要。

浪涌保护器可以将受到的干扰引到地线,保护通信设备免受这些干扰的影响,确保通信系统的稳定性和可靠性。

在选择浪涌保护器时,需要考虑以下几个方面。

1. 工作电压浪涌保护器的工作电压需要符合电源系统或通信系统的电压要求,通常需要根据实际情况选用合适的工作电压范围。

2. 额定放电电流浪涌保护器的额定放电电流需要满足系统的保护要求。

一般情况下,额定放电电流需要大于电源系统或通信系统可能受到的浪涌电流,以确保能够有效地保护系统。

3. 响应时间浪涌保护器的响应时间也是选型时需要考虑的重要因素。

响应时间越短,保护效果越好。

一般情况下,响应时间需要在纳秒级别,以确保能够有效地抵御突发的浪涌干扰。

4. 耐压能力浪涌保护器需要具有良好的耐压能力,能够在受到高能量的浪涌干扰时保持稳定的性能,不产生击穿或损坏。

5. 安装方式浪涌保护器的安装方式也需要考虑。

根据实际情况,可以选择直接安装在设备上,也可以选择安装在配电箱或控制箱内部。

浪涌保护器作为保护电子设备和通信设备的重要装置,在电源系统、通信系统和工业控制系统中都具有重要的应用价值。

在选型时,需要考虑工作电压、额定放电电流、响应时间、耐压能力和安装方式等因素,以确保选择到合适的浪涌保护器,保护系统的稳定性和可靠性。

浅析浪涌保护器的应用及选型

浅析浪涌保护器的应用及选型

浅析浪涌保护器的应用及选型
随着电力系统设备的迅速发展,电力设备故障频繁,特别是在电力设备运行过程中,由于气体放电、外界雷击等原因,会产生大量的浪涌电流,严重影响电力系统的稳定性和安全性。

为了避免这种情况,浪涌保护器应运而生。

浪涌保护器是一种通过对电路内突变高电压进行快速响应的电路保护装置,广泛应用于各种电力和工业设备的保护中。

它能够有效地保护设备免受过度电压和电流的损害,从而延长设备的使用寿命和提高设备的使用效率。

浪涌保护器的选型需根据电路的额定电压、额定电流、频率等多个因素进行考虑。

一般来说,浪涌保护器应选用与电路电压等级相对应的产品,以保证其正常使用。

同时,还需将线路特性和负载特性等因素纳入考虑,以确保保护器能够正常工作。

现在市场上的浪涌保护器多样化,具备不同的特点和功能,如水平讯噪比、低反射损失、暂态响应等。

而在实际应用中,还需注意其使用环境、维护和安装方式等因素,以确保其正常使用和维护。

总之,浪涌保护器是一种必要的电力设备,可有效保护其它设备免受过度电压和电流的损害,提高整个电力系统的安全性和可靠性。

在选型和应用过程中,需要全面考虑各种因素,以实现最理想的保护效果。

天津中力浪涌保护器选型表

天津中力浪涌保护器选型表

天津中力浪涌保护器选型表天津中力浪涌保护器选型表引言:天津中力浪涌保护器是一种用于电力系统和电气设备保护的重要装置。

在现代电力系统中,浪涌过电压是一项常见的问题,会对电气设备造成损坏甚至烧毁。

天津中力浪涌保护器选型表是帮助用户选择合适的浪涌保护器的重要工具。

本文将深入探讨天津中力浪涌保护器选型表的功能、特点以及使用方法,并分享个人对这一概念的理解与观点。

一、天津中力浪涌保护器选型表的功能及特点1.1 功能:天津中力浪涌保护器选型表作为选型工具,旨在帮助用户根据实际需求选择合适的浪涌保护器。

它提供了多种参数的选择,包括额定电压、额定电流、额定浪涌电流等。

1.2 特点:(1)多样性:天津中力浪涌保护器选型表涵盖了多种型号和规格的保护器,适用于不同电力系统和设备的保护需求。

(2)准确性:选型表的数据经过仔细研究和测试,能够提供准确的浪涌保护器建议。

(3)实用性:选型表简洁明了,用户可以通过对比各个参数,快速找到适合自己需求的保护器。

(4)专业性:天津中力作为电力系统保护领域的专家,其选型表基于多年经验积累,具有较高的专业性和权威性。

二、使用天津中力浪涌保护器选型表的方法2.1 确定电气设备的需求在使用天津中力浪涌保护器选型表之前,首先需要明确所需保护的电气设备的相关参数,如额定电压、额定电流、工作环境等。

2.2 选择合适的浪涌保护器参数根据所需保护的设备参数,在选型表中找到对应的行,并根据列出的各个参数进行选择。

比较不同型号和规格的保护器,找到最合适的选项。

2.3 考虑其他因素除了设备参数外,还需要考虑其他因素,如设备的使用环境、工作条件、可靠性要求等。

这些因素对浪涌保护器的选型也具有重要影响。

三、个人观点与理解天津中力浪涌保护器选型表的出现为用户提供了便捷的选型工具,使得选择合适的浪涌保护器更加容易。

从我个人的观点来看,一个好的选型表不仅要提供丰富的选项,而且要与实际情况相符。

天津中力浪涌保护器选型表通过提供多样性、准确性和实用性的信息,满足用户的需求。

浪涌保护器选择要点

浪涌保护器选择要点

浪涌保护器选择要点1. 电气参数:浪涌保护器的主要功能是限制过电压,因此关键的性能参数是其额定电压(Uc)和放电电流(In)。

额定电压应与所保护设备的额定电压匹配,而放电电流应能够有效地抑制电压浪涌。

另外,还需考虑保护器的额定运行电流(Imax)和极限电压(Up),以确保其能够正常工作。

2.设备类型:不同类型的设备可能对浪涌保护器的要求不同。

例如,电力系统可能需要采用高压浪涌保护器,而计算机设备可能只需要较低压的保护。

了解所保护设备的类型和特点,选择适合的浪涌保护器,可以有效地提供保护。

3.保护级别:浪涌保护器一般分为几个级别,如C、D、B等等。

级别越高,保护能力越强。

根据所需保护的设备和环境,选择适当的保护级别。

一般来说,重要的设备或易受损坏的环境应选择高级别的保护。

4.安全性能:浪涌保护器不仅需要有效地限制电压浪涌,还需要具备一定的安全性能,以防止火灾等危险。

关注保护器的灭弧能力、自恢复能力和外壳材料,确保其满足相关的安全标准和要求。

5.可靠性和寿命:浪涌保护器作为一种长期使用的设备,其可靠性和寿命也是需要考虑的因素。

查看产品说明,了解其可靠性指标和使用寿命,选择具有高可靠性和长使用寿命的浪涌保护器。

6.安装方式:根据实际情况,选择合适的浪涌保护器安装方式,如导轨安装、插头式安装、板式安装等。

考虑保护器的安装空间和对设备及系统的影响,选择适合的安装方式。

7.价格和供应:最后,还需考虑浪涌保护器的价格和供应情况。

比较不同品牌和型号的浪涌保护器的价格和性能,选择性价比高的产品。

同时,还需考虑供应商的信誉和交货能力,确保能够及时供应所需的保护器。

综上所述,选择浪涌保护器时,需要考虑电气参数、设备类型、保护级别、安全性能、可靠性和寿命、安装方式、价格和供应等要素。

根据实际需求,权衡这些要素,选择适合的浪涌保护器,以保护电气设备免受过电压浪涌的影响。

防雷浪涌保护器选型方案

防雷浪涌保护器选型方案

防雷浪涌保护器选型方案防雷浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他电源干扰引起的过电压或过电流的装置。

防雷浪涌保护器的选型应根据国家标准、设备要求和实际工程条件进行,以达到既满足防雷验收要求,又能有效保护设备的目的地凯科技介绍一些常用的防雷浪涌保护器选型方法和技巧,以及一些具体的行业浪涌保护器选型方案。

一、防雷浪涌保护器选型的基本原则根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》1、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》2和IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》3等标准,防雷浪涌保护器选型应遵循以下基本原则:根据建筑物的防雷等级、设备的重要性和敏感性,确定所需的浪涌保护器的试验等级、通流容量和保护水平;根据供电系统的类型、电压等级和波形,确定所需的浪涌保护器的最大持续工作电压和保护模式;根据浪涌保护器的安装位置和距离,确定所需的浪涌保护器的响应时间和后备保护措施;根据工程实际情况,选择合适的浪涌保护器产品,考虑其结构、尺寸、安装方式、遥信报警功能等因素。

二、防雷浪涌保护器选型的主要参数防雷浪涌保护器选型时,需要关注以下几个主要参数:试验等级:指浪涌保护器按照不同的测试波形进行试验时所达到的等级,分为口、T2、T3三个等级。

T1试验用10/350μs波形模拟直接雷击效应,T2试验用8/20μS波形模拟间接雷击效应,T3试验用12/50Us波形模拟开关效应。

不同试验等级对应不同通流容量参数。

通流容量:指浪涌保护器能够承受并泄放的最大放电电流或冲击电流,是衡量其性能利可靠性的重要指标。

通流容量有以下几种表述方式:冲击电流1imp:指T1试验下通过浪涌保护器的峰值电流,单位为kA;最大放电电流Imax:指T2试验下通过浪涌保护器的峰值电流,单位为kA;标称放电电流In:指T2试验下通过浪涌保护器多次重复放电时不损坏其性能的峰值电流,单位为kA;额定负载电流I1:指在最大持续工作电压下通过浪涌保护器不引起其损坏或影响其性能的有效值交流或直流负载电流,单位为A。

浪涌保护器(防雷器)综合选型应用方案

浪涌保护器(防雷器)综合选型应用方案

浪涌保护器(防雷器)综合选型应用方案浪涌保护器器是一种用于保护电力系统和电子设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将过电流引入地线,从而减少或避免设备的损坏。

浪涌保护器器的选型和应用是防雷工程中的重要内容。

地凯科技将从以下几个方面进行介绍:浪涌保护器器的分类和原理浪涌保护器器的安装位置和方法浪涌保护器器的选型原则和步骤浪涌保护器器的分类和原理根据不同的工作原理,浪涌保护器器可以分为间隙型、压敏型和开关型三种。

间隙型浪涌保护器是利用空气间隙的击穿特性来实现过电压保护的,它在正常情况下是高阻态,当过电压达到一定值时,空气间隙会击穿形成低阻态,将过电流导入地线。

压敏型浪涌保护器是利用压敏电阻或氧化锌压敏片等非线性元件来实现过电压保护的,它在正常情况下是高阻态,当过电压超过一定值时,其阻值会急剧下降,形成低阻态,将过电流分流。

开关型浪涌保护器是利用气体放电管、晶闸管等可控开关元件来实现过电压保护的,它在正常情况下是断开状态,当过电压达到触发值时,开关元件会导通,将过电流切断或分流。

根据不同的应用场合,浪涌保护器器可以分为电源线路浪涌保护器、信号线路浪涌保护㈱和天馈线路浪涌保护器三种。

地凯科技电源线路浪涌保护器是用于保护交流或直流电源线路上的设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的,它通常安装在配电箱或总开关柜内,并联于被保护线路上.信号线路浪涌保护器是用于保护通信、数据、控制等信号线路上的设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的,它通常安装在信号端口或机柜内,并联于被保护线路上。

天馈线路浪涌保护甥是用于保护无线通信、广播、卫星等天馈线路上的设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的,它通常安装在机房内设备附近或机架上,并联于被保护线路上。

地凯科技浪涌保护器器的安装位置和方法浪涌保护器器的安装位置应根据其作用范围和等级进行选择。

一般来说,建筑物内部可以划分为不同的防雷区域(1PZ),每个防雷区域之间有一定的等电位连接。

浪涌保护器(SPD)的选择与使用

浪涌保护器(SPD)的选择与使用

住宅配电系统中的浪涌保护需求
由于住宅配电系统可能受到雷电、开关操作等引 起的浪涌影响,因此需要安装浪涌保护器来保护 电器设备和人身安全。
SPD的选型与配置
根据住宅配电系统的规模和需求,选择合适的浪 涌保护器型号和配置方式,如多级保护、模块化 设计等。
效果分析
安装浪涌保护器后,可以有效降低电器设备损坏 的风险,提高供电可靠性,同时保障居民的人身 安全。
安装固定
将SPD固定在指定位置,确保其稳 定、牢固,并按照接地要求连接接 地线。
使用与维护
定期检查
定期检查SPD的工作状态,查看是否有异常现象,如变色、发热 等。
清洁保养
定期清理SPD表面灰尘,保持其良好的散热性能。
更换周期
根据使用环境和频率,确定合理的更换周期,确保SPD始终处于良 好工作状态。
效果分析结论
根据实际应用案例的效果评估,可以得出浪涌保护器在各个领域中都具有显著的保护效果和实 际应用价值,能够有效降低因浪涌引起的设备损坏和故障风险。
THANKS
感谢观看
01 测试电源
提供稳定的电源,用于测 试SPD的性能。
03 浪涌发生器
用于模拟雷电和电气过载
等浪涌现象,对SPD进行
测试。
02 示波器
用于观测和记录SPD的响
应和动作波形。
04 万用表
用于测量SPD的电气参数,
如导通电阻、漏电流等。
05
SPD的应用案例与效果分析
应用案例一:住宅配电系统
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验收流程与要求
检查产品合格证和认证标识
确保SPD符合相关标准和规定,具有有效 的认证标识。
检查安装指南和注意事项
确认SPD的安装指南和注意事项,确保正 确安装和使用。

浪涌保护器选型及相关知识解答

浪涌保护器选型及相关知识解答

浪涌保护器如何选型1、在选择浪涌保护器的大小的时候,一般需要根据浪涌保护器的实际安装位置来进行选择,也就是根据电源来进行选择。

若浪涌保护器是被安装在变压器的低压侧面位置的话,那么就应该选择使用高于60KA的浪涌保护器,一般可以选择使用120KA或者是100KA,10/350US型的浪涌保护器。

2、若浪涌保护器是被安装在配电柜的进线侧面位置的话,那么就应该选择使用高于40KA的浪涌保护器,一般可以选择使用80KA或者是60KA,8/20US型的浪涌保护器。

若浪涌保护器是被安装在配电箱的进线侧面位置的话,那么就应该选择使用高于20KA的浪涌保护器,一般可以选择使用20KA或者是40KA,8/20型的的浪涌保护器。

3、家中若要安装空开的话,那么就是根据浪涌保护器的放电电流来选择空开大小的,一般情况下,浪涌保护器的放电电流若是60KA的话,则应该选择63A 的空开,浪涌保护器的放电电流若是40KA的话,则应该选择40A的空开,浪涌保护器的放电电流若是20KA的话,则应该选择25A的空开。

浪涌保护器前面为什么要加熔断器和断路器当通过浪涌保护器的涌流大于其Imax,浪涌保护器将被击穿失效,从而造成回路的短路故障,为切断短路故障,需要加装断路器或熔断器。

每次发生雷击都会引起浪涌保护器的老化,如漏电流长时间存在,浪涌保护器会过热加速老化,此时需要断路器或熔断器的热保护系统在浪涌保护器达到最大可承受热量前动作断开电涌器。

浪涌保护器加熔断器的目的:1,防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。

2,方便维护更换SPD。

3,防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障 SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。

如厂家没有规定,一般选用原则:根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。

确定方法:当:B大于A时 C小于等于A当:B等于A时 C小于A或不安装C当:B小于A时 C大于等于A浪涌保护器选型的误区:相电压和线电压很多人在进行浪涌保护器选型的时候,经常发现这样一个问题:为什么线路电压是380v或440v,而防雷厂家给我选用的浪涌保护器型号Uc值只有320v 或385v?浪涌保护器的工作电压小于我的电压值,这样选出来的浪涌保护器安装在线路上能防雷吗?其实,这里存在一个对浪涌保护器选型电压参数的误区,也就是相电压和线电压的区别。

防雷接地系统中的浪涌保护器分类选型

防雷接地系统中的浪涌保护器分类选型

防雷接地系统中的浪涌保护器分类选型防雷接地系统中交流电源系统浪涌保护器的选择与应用(IEC/EN系统)SPD浪涌保护器等级确定在IEC系统中,SPD进行了各种测试等级的测试,旨在评估和确保它们在不同位置和环境中的适用性。

严格来说,CIaSS是指测试的类型,而不是SPD。

但是,在通常的用法中,SPD是通过其C1ass来引用的,例如,C1assTSPD是经过测试符合C1assI要求(具有指定严重性)的SPD,等等。

图1测试类如下:I类/1类-使用模拟的部分传导雷电流脉冲进行测试。

这些SPD将用于高暴露点,例如靠近SPD的线路可能被闪电直接击中的地方,或者安装在安装有直击雷保护系统(1PS)的建筑物的入口处。

II类/2类-使用持续时间较短的电流脉冲进行测试。

这些SPD将安装在预计浪涌电流较小的地方。

这可能位于非暴露位置的建筑物的主要电源入口点(例如,被较高的建筑物包围),或建筑物内的子面板。

III类/3类-用电压脉冲测试。

这些SPD将安装在要保护的设备上,并且仅预期能够处理“通过”上游I类或II类SPD的残余电压浪涌以及相关的小浪涌电流。

通常为方便起见,在这些位置也会使用II类保护器。

安装在主配电板、配电板和要保护的设备上的SPD类型如下:图2根据建筑物的大小和布线长度,可能不需要在所有三个位置安装地凯科技浪涌保护器。

通常,地凯防雷科技SPD浪涌保护器总是安装在入口处,而在较小的设备室中,可能只是安装在设备上。

在分布在多个楼层或大面积的较大建筑物中,SPD通常会在配电板上提供,另外还会在敏感或关键设备上提供。

SPD的额定主要取决于它们可以处理多大的浪涌电流幅度,以及它们在传导浪涌电流时限制电压的能力。

SPD浪涌保护器类别防雷接地系统的SPD选择与应用(IEC/EN系统)确定所需的SPD等级后,需要确定正确的电压和配置。

标准IEC60364-1详细说明了以下系统配置。

在下面的描述中,Un用于标称系统电压,Uc用于最大连续工作电压(这是SPD的参数)。

光伏逆变器浪涌保护器选择与使用方法

光伏逆变器浪涌保护器选择与使用方法

光伏逆变器浪涌保护器选择与使用方法光伏逆变器浪涌保护器是用于保护光伏逆变器系统免受电网波动和过电压的影响的重要设备。

为了选择和使用合适的浪涌保护器,下面列出了50条关于光伏逆变器浪涌保护器选择与使用方法的详细描述:1. 确定系统额定电压和电流,以便选择合适的浪涌保护器。

2. 了解电网的波动情况和过电压情况,以确定所需的保护等级。

3. 根据系统的接线方式(单相或三相)选择相应的浪涌保护器。

4. 确保所选的浪涌保护器符合当地的标准和法规要求。

5. 选择具有过载保护功能的浪涌保护器,以防止过电流损坏设备。

6. 确保所选的浪涌保护器具有快速响应时间,以尽快将过电压引到地。

7. 考虑使用多级保护系统,以提高系统的安全性和可靠性。

8. 确保浪涌保护器具有可视的状态指示灯,以方便检查其工作状态。

9. 考虑使用带有熔断器的浪涌保护器,以提高系统的安全性。

10. 根据系统的环境条件选择具有防腐蚀和防水功能的浪涌保护器。

11. 确保所选的浪涌保护器能够承受系统的额定电流和瞬时过电流。

12. 定期检查浪涌保护器的状态,及时更换损坏或过期的保护器。

13. 在选择浪涌保护器时考虑其寿命和可靠性,以减少系统的故障率。

14. 选择具有自动复位功能的浪涌保护器,以减少维护和更换的频率。

15. 使用专业的浪涌保护器安装工具和材料,确保安装质量和可靠性。

16. 安装浪涌保护器时注意绝缘问题,避免产生漏电或短路。

17. 在浪涌保护器的安装位置选择上考虑方便维护和更换。

18. 使用防雷设备和接地系统与浪涌保护器相结合,提高系统的抗雷击能力。

19. 在选择浪涌保护器时考虑系统的扩展性和升级性,以适应未来的需求。

20. 确保浪涌保护器的安装符合相关标准和规范要求,以保证系统的安全性和可靠性。

21. 定期对浪涌保护器进行测试和维护,确保其正常工作状态。

22. 阅读浪涌保护器的安装和维护手册,了解其使用方法和注意事项。

23. 在使用过程中注意浪涌保护器的工作温度范围,避免过热引起的故障。

浅析浪涌保护器的应用及选型

浅析浪涌保护器的应用及选型

浅析浪涌保护器的应用及选型1、浪涌保护器在低压配电系统中的应用。

低压配电系统是工业、商业和住宅中广泛用于供电输电的电力系统。

此时,浪涌保护器的应用可以有效保护低压设备的正常运行,防止各种突发干扰产生的浪涌电压和电流对设备和电网系统的影响和破坏。

因此,浪涌保护器在低压配电系统中的应用很广泛,可以避免由于各种电气干扰对电气设备造成的破坏和损失。

照明系统作为人们生活中不可或缺的一个部分,是非常重要的电气设备。

由于点灯、关灯时会产生较大的瞬态电压,有时会造成灯泡烧毁或其他设备的损坏,因此在照明系统中广泛运用浪涌保护器,以减小电器的损坏率,提高系统的可靠性。

备用电源和不间断电源(UPS)是用于保持电气设备正常工作的备用电源,因此在UPS 供电系统中也广泛运用浪涌保护器,在电气设备受到电力干扰时保护UPS系统不受影响,确保电器设备的正常运行。

1、工作电压通常选择的浪涌保护器电压比设备工作电压略高,不会影响设备正常操作,同时还能够在干扰发生时及时处置,从而保护设备免受损坏或干扰。

2、额定电流浪涌保护器的额定电流应与设备的额定电流相同或稍大一些,方便使用,也能保护设备。

3、响应时间响应时间是浪涌保护器对电磁干扰、浪涌电压和电流的响应时间。

浪涌保护器响应时间越短,对设备的保护也越及时。

在选型时应优先选择响应时间较短的浪涌保护器。

4、带宽带宽指的是浪涌保护器可以承受的频率范围。

在选型时应考虑设备可能面临的各种电力干扰情况,选择一个宽带的浪涌保护器能够保证设备在面临各种干扰时得到较好的保护。

综上所述,浪涌保护器在电气设备的安装和使用中十分重要,不仅对设备的保护起到了重要的作用,而且可以大大减少由于电力干扰而导致的各种损失和不必要的麻烦。

在选型时,应根据设备的工作电压、额定电流、响应时间和带宽等因素进行选型,以达到最好的保护效果,保证设备的正常运行。

浅析浪涌保护器的应用及选型

浅析浪涌保护器的应用及选型

引言 雷电的危害性 雷电是一种常见的自然现象,它除了危及人身安全外,还
会对电气设备,特别是电子设备产生巨大的破坏作用。从雷害 发生的地区看,我国人口密集、经济发达的大中城市均处在中 等以上雷电区,在这些地区计算机及其他电子信息产品得到了 广泛应用,遇到雷害的概率很高。因此,我们必须不断提高对 雷灾的防御能力。
2 浪涌保护器(SPD)应用选型 浪涌保护器的配置应符合《建筑物防雷设计规范》
(GB50057-2010)、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (GB50343-2012)以及IEC 60364-4的规定要求。
2.1 电压保护水平Up应满足以下要求:Us.max< Up< Uchoc
其中:Uchoc为被保护设备的冲击耐受电压;Us.max为接 地系统类型和电网的最高运行电压。
根据IEC60364-4,三相电网电压为230V /440V被保护设备 冲击耐受电压(8/20μs)分为四类[2]。
在TN-C和TN-S系统中电网最高运行电压为253/264V。 2.2 分级配置原则 当进线低压浪涌保护器SPD在雷电涌流入侵并泄流时,有 以下两种可能性: ①Up> Uchoc;②精密设备离进线浪涌保护器SPD的距离 大于10m。 这两种情况下,应在接近负载处安装二级浪涌保护器以 降低过电压,使其与被保护设备的冲击耐受电压相匹配;第一 级保护应能承受绝大部分雷电流,第二级配置泄放残余的雷电 流,限制设备端的残余电压,同时与第一级保护配合。 2.3 50cm接线原则 安装接线时,要求浪涌保护器端子与带电导线和接地母排 的接线应尽可能短,以避免接线上分压过大,造成母线电压升 高太多。 2.4 后备保护断路器的选择 基于电气安全原因,并联安装在市电电源的SPD,为防 止其失效后造成故障短路,必须在SPD前安装短路保护器件。 SPD的后备保护有熔断器、断路器和漏电断路器三种,其中最

试析建筑电气设备中浪涌过电压保护器的选择与应用

试析建筑电气设备中浪涌过电压保护器的选择与应用

试析建筑电气设备中浪涌过电压保护器的选择与应用摘要:浪涌过电压保护器在建筑电气设备中的应用,既可以有效地保护相关设备和元件,而且可以延长电气设备的使用寿命,提高电力系统的稳定性,因此,为了加强了解,本文主要针对建筑电气设备中浪涌过电压保护器的选择与应用进行了简单分析和探讨。

关键词:建筑电气设备;浪涌过电压保护器;选择;应用随着社会和科学技术的发展,现代建筑中的电气设备越来越多,配电系统越来越复杂,为了保护这些设备和元件,浪涌过电压保护器的选择与应用就显得越来越重要。

因此,对建筑电气设备中浪涌过电压保护器的选择与应用有其必要性。

一、浪涌过电压保护器的工作原理浪涌是由于雷电或大容量设备操作、故障等导致电网产生的瞬时过电压,电网浪涌会破坏电气设备的绝缘,甚至完全损坏,尤其是对敏感的微电子设备破坏更大。

因此,浪涌保护器就是电网专门用于吸收、泄放浪涌电流的一种保护装置,在这里我们简单了解一下浪涌过电压保护器的工作原理:在电气设备中,所谓的“浪涌”,就是前峰陡度较低的过电压波。

浪涌电器利用阻容耦合元件来降低过电压倍数及放缓过电压的前峰,而浪涌保护器最主要的核心部分就是氧化锌压敏电阻,在电力系统运行时,通过外加电压变化促进阻值敏感变化对电力设备进行保证,这也是浪涌过电压保护器的基本原理,浪涌过电压保护器在运行时,保护所需要的额定电压持续时间是短暂的,属于瞬时过电压,这样过电压的电压值往往高出额定电压的好多倍,如雷击过电压等。

一般而言,浪涌过电压保护器对电力设备的保证,主要有两种方法:第一种就是配置零序过电压和间隙零序电流保护,在系统发生保护动作后,变压器各侧开关和小电源联络线就会跳开,从而防止电气设备免在长期过电压的受到侵害以至于发生故障;第一种保护方法就是采用电涌保护器或避雷棒间隙的方法,通过过电压时放电“泄”掉过电压,这是对高幅值和一次性过电压的好方法,具体如图1所示。

二、浪涌过电压保护器的选择浪涌保护器有时也可以称为电涌保护器,在不同的规范中其称呼不同,英文简称为DPD,在实际应用中,人们也会将其通俗地称为雷电保护器,这样会更加直观。

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L:385 N-PE:255
Iimp=15(L) 50
3P+N
ARU2-120
120
80
可选
ARU2-100
100
60
ARU2-80
80
40 1P、2P、
L:385
3P、4P、
ARU2-60
220/380 N-PE:255
8/20
60
30 1P+N、

可选
II 级浪涌保护器
ARU2-40
40
20
3P+N
地》 [6] IEC61312-3《雷击电磁脉冲的防护 第 3 部分 浪涌保护器的要求》 [7] IEC60364-5-534《建筑物的电气装置 第 5 部分 电气装置的选择与安装》
6 产品特点
保护通流量大,达到 0 残压,响应时间快 采用最新灭弧技术,彻底避免火灾隐患 带有状态指示,指示浪涌保护器的工作状态 结构严谨,工作稳定可靠安全
7 技术参数及外形尺寸
产品名称
产品规格
注:Un-额定电压;Uc-最大持续工作电压;Imax-最大放电电流;Iimp-最大冲击电流;In-标称放电电流。
浪涌保护器的选型与应用
安科瑞 戴金花
江苏安科瑞电器制造有限公司
摘要:近年来,随着现代化水平的不断提高,民用建筑物内安装的电子信息设备和计算机设 备越来越多,电子信息设备一般工作电压较低,耐压水平也很低,极易受到雷电电磁脉冲的 危害,因此设有信息系统设备的民用建筑物,除应考虑防直击雷措施外,还应考虑雷电电磁 脉冲(浪涌)的防护措施。 关键词:浪涌保护器 防雷器 电涌保护器 SPD 引言:建立完善的雷电浪涌过电压保护措施是电气工程设计的重要组成部分,为此本文从浪 涌的危害、浪涌保护器的分类选型、浪涌的标准进行了全面的介绍,最后从实例出发,为浪 涌保护器在电源系统中的选用提供了参考。
酒店防雷方案:
9.3 工业类防雷方案 设计依据: ●GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 ●GB50174-2008《计算机房防雷设计规范》 ●GA173-2002《计算机信息系统防雷保安器》 ●IEC62305《雷电保护标准》 ●IEC61643《SPD 电源防雷器》 ●IEC61644《SPD 通讯网络防雷器》 ●GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 ●GB15599-2009《石油与石油设施雷电安全规范》 ●IEC62305《雷电保护标准》
按照雷电威胁的防雷分区图 4.2 按照保护设备重要性的防雷分区
按照保护设备重要性的防雷分区图
A 级保护:变电站处的保护 B 级保护:建筑物主配电盘处保护 C 级保护:建筑物内分配电盘处保护 D 级保护:末端的负载保护
4.3 两种分区方式的对比
序号 1 2 3
4
按照防雷威胁分区 LPZ0A 区 LPZ0B 区 LPZ1 区
1 浪涌的危害
浪 涌也 叫 突波 ,顾 名思 义 就是 超 过正 常 工作 电 压的 瞬 间过 电 压,它 是一 种 仅仅 发 生 在几百万分之一秒时间内的一种剧烈的脉冲。它的危害主要有: 电压波动:在正常工作情况下,机器设备会突然自动停止或启动;电气设备由于电
压问题缩短使用寿命; 破坏:击穿半导体器件/破坏元器件金属化表层/破坏印制板印刷线路或接触点; 干扰:数据文件部分破坏/数据处理程序出错/接受、
传输数据错误或失败; 过早老化:零部件提前老化,电气寿命大大缩短输出
信号、音质、画质明显下降。
2 浪涌保护器的简介
浪涌保护器,也叫防雷器、避雷器,是一种为各种电 子设备、仪器仪表、通讯线路、低压电气线路提供安全防 护 的电 子 装置 。适 用于 交 流 50/60Hz,额 定电 压 380V 的 供电 系 统或 光 伏系 统,对 间接 雷 电 和直 接 雷电 影 响或 其 他瞬 时 过电 压 的电 涌 进行 保 护,满 足家 庭 住宅 、第 三产 业 及工 业 领 域电 涌 保护 的 要求 ,具 有相 对 相,相 对地 ,相 对中 线 ,中 线对 地 及其 组 合等 保 护模 式 。
Un(V)
Uc(V)
波形(μ s)
Imax(kA) In(kA)
极数
工作状态 远程指 指示窗口 示触点
外形尺寸
ARU1-50
L:275
Iimp=50(L) 20 1P、2P、
ARU1350
Iimp=25(L)
25
3P、4P、

1P+N、
I 级浪涌保护器 ARU1-15
三相电源 TN-C、IT(有 N 线)系统 3 模块接线方式:
三相电源(RCD 之前) TT、IT(有 N 线)系统 3+1(N-PE)模块接线方式:
三相电源 TN-S、TN-C-S(RCD 之后)TT、IT(有 N 线)系统 4 模块接线方式:
9 应用方案 9.1 住宅类防雷方案 设计依据: ●IEC62305《雷电保护标准》 ●GA173-2002《计算机信息系统防雷保安器》 ●GB2887-2011《计算机场地技术条件》 ●GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷设计规范》 ●GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 ●GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》 ●GB/T50311-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
ARU2-20
20
10
1000
1250
ARUPV-40
8/20
40
15
3P

标配
(直流)
(直流)
光伏浪涌保护器
8 接线方式 单相电源(RCD 之前)TN、 IT(有 N 线)系统 1+1(N-PE)模块连接方式:
单相电源 TN-S、TN-C-S(RCD 之后)TT、IT(有 N 线)系统 2 模块接线方式:
高层住宅防雷方案:
多层住宅防雷方案:
别墅住宅防雷方案:
9.2 建筑类防雷方案 设计依据: ●GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》 ●YD/T5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》 ●GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 ●GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 商务楼防雷方案:
3 执行标准
(I 类)执行标准:GB/T 18802.1-2011(IEC61643-1:2005,MOD),I 类试验 (II 类)执行标准:GB/T 18802.1-2011(IEC61643-1:2005,MOD),II 类试验 (光伏专用)执行标准:EN 50539-11:2012,II 类试验
光伏电站防雷方案:
【参考文献】 [1] 安科瑞电气股份有限公司产品手册.2013.01.版 [2] GB50057-1994《建筑物防雷设计规范》 [3] IEC61024-1《建筑物防雷 第 1 部分 通则》 [4] IEC61312-1《雷击电磁脉冲的防护 第 1 部分 通则》 [5] IEC61312-2《雷击电磁脉冲的防护 第 2 部分 建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接
LPZ2~n 区
按照保护设备重要性分区 A 级保护 B 级保护 C 级保护
D 级保护
防雷类别 I 级防雷 I 级防雷 II 级防雷 II 级、III 级及后 续防护
备注
5 型号命名
AR U □-□/□/□-□
S: 带 遥 信 接 点 无:不带遥信接点 极数 标称电压 最大放电电流(二级防雷/光伏产品) 冲击电流(一级防雷) 1:一级防雷 2:二级防雷 PV: 光 伏 产 品 浪涌保护器代号 安科瑞产品
4 防雷的分区与浪涌分类
4.1 按 照 雷 电 威 胁 的 防 雷 分 区
LPZ0A 区:受直接雷击和全部雷电电磁场威胁的区域。该区域的内部系统可能受到全部 或部分雷电浪涌电流的影响。
LPZ0B 区:直接雷击的防护区域,但该区域的威胁仍是全部雷电电磁场。该区域的内部 系统可能受到部分雷电浪涌电流的影响。 LPZ1 区 :由 于边 界 处分 流 和浪 涌 保护 器 的作 用 使浪 涌 保护 器 受到 限 制的 区 域。该 区域 的 空间屏蔽可以衰减雷电电磁场。 LPZ2~ n 区:由 于边 界 处分 流 和浪 涌 保护 器 的作 用 使浪 涌 保护 器 受到 进 一步 限 制的 区 域。 该区域的空间屏蔽可以进一步衰减雷电电磁场。
加油站防雷方案:
炼化厂数据系统防雷方案:
9.4 光伏防雷方案
设计依据:
GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷设计规范》
GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
IEC62305
《雷电保护标准》
GB50311-2007《建筑与建筑群综合布线》
CNCACTS 0001–2011A《汇流设备技术规范》
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