成套电气设备防雷方案

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1、建筑物低压配电系统防雷方案第一章概述在雷电环境下,建筑物低压配电系统存在雷电流引入风险,会造成用电设备损坏。为减少雷电灾害,结合建物防雷规范要求,提出如下防雷方案。10第二章雷电灾害雷电是带电雷云对雷云或地面放电的物理现象。雷电灾害主要包括直击雷、雷电静电感应、雷电磁脉冲等多个方面。具体解释说明如下:l直击雷:直击雷是指雷云直接对地面放电的物理现象。地面受到直击雷雷击,雷击地点将产生瞬时大电流,若不能将雷电流及时释放,受雷击的物体瞬间产生大量热,造成物体膨胀、熔化、燃烧、爆炸等损坏。通常情况下,建筑物必须考虑直击雷的危害。国家颁布

2、的《建筑物防雷设计规范》就是针对可能因直击雷带来重要损失的建筑物,确定了非常详尽的防雷设计、安装、验收等条例。l雷电静电感应:雷电感应是指当天空有带电的雷云出现时,雷云下金属线路、金属物等,由于静电感应的作用而带上与雷云相反的电荷。当雷击发生后,雷云电荷通过闪击迅速消失。金属线路上的感应电荷沿线路传播,造成设备的线路端口出现瞬时过电压。金属物上的感应电荷,若不能及时消失,将会出现对外放电现象,形成火花。l雷电磁脉冲:雷电磁脉冲是指由于雷电流有极大的峰值和徒度,雷电闪击瞬间,在所发生区域内,瞬时形成雷电磁场。在变化的雷电磁场作用下,

3、区域内所有金属线路感应形成瞬时雷电流。若雷电流侵入到供电线路、通讯线路中,将会造成设备的线路端口出现瞬时过电压。进入建筑物之前的低压配电系统线路(包括高压线、低压线两个部分),受到直击雷、雷电静电感应、雷电磁脉冲的影响,使得低压配电系统线路引入雷电流。进入建筑物之后的低压配电系统线路,有建筑物的防直击雷保护与建筑物的电磁屏蔽保护,受雷电影响较小。因此,低压配电系统防雷就是防止低压配电系统从建筑物以外线路引入雷电流。参考如下示意图:1010第三章基本防雷措施依据国家《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000年版),针对

4、电气设备及电子信息化系统,提出如下基本防雷措施:i.建筑物防雷:按照第二类防雷建筑物的防雷措施要求设计、安装。ii.建筑物屏蔽:将建筑物所有金属构件全部电气连接,形成法拉第笼式结构。iii.共用接地:防直击雷、防雷电感应、电气设备、信息系统等共用同一个接地装置。iv.等电位连接:进入建筑物的金属导电物(供电线路、通讯线路、金属管道等),在建筑物防雷分区的界面处,与接地系统做等电位连接。v.机房设置与合理布线:机房及贵重电气设备应设置在建筑物顶楼层下数第四层以下,越低越好。建筑物内设备与线路安装位置,应与外墙保持一定距离,供电线路、

5、通讯线路须平行敷设,各线之间必须保持一定距离。vi.线路屏蔽与接地:在户外埋地或架空敷设的供电、通讯金属线路,宜采用屏蔽线,屏蔽保护层至少在两端接地。在户内外敷设的用于屏蔽线路的金属管、金属槽,必须电气连通,并至少在两端接地。vii.安装避雷器:避雷器(也称:电子避雷器、电涌保护器、过电压保护器、防雷器、SPD等)可抑制供电、通讯线路引入的雷电流或工业浪涌,避免设备过电压损坏。10第四章避雷器选型与技术参数针对低压配电系统,常用避雷器型号与参数如下:1.B类三相电源避雷器(用于TN-S系统)型号:HLKDM100B/4最大连续工作

6、电压:385V~标称放电电流:60kA(8/20μs)最大放电电流:100kA(8/20μs)响应时间:<25ns保护水平:<2600V主要功能:安装在总电源配电柜内,作为电源线路第一级防雷保护。2.B类三相电源避雷器(用于TN-C系统)型号:HLKDM100B/3最大连续工作电压:385V~标称放电电流:60kA(8/20μs)最大放电电流:100kA(8/20μs)响应时间:<25ns保护水平:<2600V主要功能:安装在总电源配电柜内,作为电源线路第一级防雷保护。3.B类三相电源避雷器(用于TT系统)型号:HLKDM100B

7、/3+NPE最大连续工作电压:385V~标称放电电流:60kA(8/20μs)最大放电电流:100kA(8/20μs)响应时间:<25ns保护水平:<2600V主要功能:安装在总电源配电柜内,作为电源线路第一级防雷保护。4.C类三相电源避雷器(用于TN-S或TN-C-S系统)型号:HLKDM40C/4最大连续工作电压:385V~标称放电电流:20kA(8/20μs)10最大放电电流:40kA(8/20μs)响应时间:<25ns保护水平:<2000V主要功能:安装在分电源配电箱内,作为电源线路第二级防雷保护。1.C类三相电源避雷器(

8、用于TT系统)型号:HLKDM40C/3+NPE最大连续工作电压:385V~标称放电电流:20kA(8/20μs)最大放电电流:40kA(8/20μs)响应时间:<25ns保护水平:<2000V主要功能:安装在分电源配电箱内,作为电源线路第二级防雷

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