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时间:2018-10-31
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1、过电压保护装置、自动调谐接地补偿装置简介由于信息系统的发展,电子信息设备的暂态过电压保护便成为一个十分重要的问题。对此,在2000年版建筑物防雷设计规范(GB50057—1994)中增加了第六章防雷击电磁脉冲的相关内容,为便于正确选用产品,现将2000年版建筑物防雷设计规范(GB50057—1994)中的有关内容摘引于此。同时,该节介绍的DEHN等公司的产品采用IEC标准,或德国等国际、国外标准。现把产品选择中涉及到的有关概念、术语引摘于此。1.防雷区(LPZ)。防雷区应按下列原则划分:(1)LPZOA区。本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导出全部雷电流,本区内的电磁场强度没有
2、衰减。(2)LPZOB区。本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,但本区内的电磁场强度有衰减。(3)LPZ1区。本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZOB区更小;本区内的电磁场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。(4)LPZn+1后续防雷区。当需要进一步减小流入的电流和电磁场强度时,应增设后续防雷区,并按照需要保护的对象所要求的环境区,选择后续防雷区的要求条件。n为1,2…。2.在两个防雷区的界面上应将所有通过界面的金属物做等电位连接,并宜采取屏蔽措施①。3.浪涌保护器必须能承受预期通过它们的雷电流,并应符合两个附加要求:通过浪涌时的最大钳
3、压,有能力熄灭在雷电流通过后产生的工频续流。在建筑物进线处和其他防雷区界面处的最大浪涌电压,即浪涌保护器的最大钳压加上其两端引线的感应电压应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大浪涌电压协调一致。为使最大浪涌电压足够低,其两端的引线做到最短。在不同界面上的各浪涌保护器应与其相应的能量承受能力相一致。在无法获得设备的耐冲击电压时,220/380V三相配电系统的设备可按表5-6-1选用。表5-6-1220/380V三相系统各种设备绝缘耐冲击过电压额定值设备位置电源处的设备配电线路和最后分支线路的设备用电设备特殊需要保护的设备耐冲击过电压类别(类)ⅣⅢⅡⅠ耐冲击电压额定值(kV)6
4、42.51.5注Ⅰ类——需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备; Ⅱ类——如家用电器、手提工具和类似负荷; Ⅲ类——如配电盘,断路器,包括电缆、母线、分线盒、开关、插座等的布线系统,以及应用于工业的设备和永久接至固定装置的固定安装的电动机等的一些其他设备。 Ⅳ类——如电气计量仪表、一次线过流保护设备、波纹控制设备。以上过电压类型依据符合国家规范GB50057—94(2000年版)以及DINVDE0110part1要求。根据EDINVDE0675part6/A1标准SPD级别B、C、D级分别对应耐冲击过电压类别的Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ类,SPD级别划分依据EDINVDE0675part6/A1
5、示意图见图5-6-1。4.对雷电流的参量表5-6-2、5-6-3、5-6-4。为选用方便,凡原资料技术数据中的名词术语代号仍保持原内容。图5-6-1SPD级别划分示意图表5-6-2首次雷击的雷电流参量雷电流参数防雷建筑物类别Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类I幅值T1波头时间T2半值时间Qs电荷量W/R单位能量(kA)(μs)(μs)(C)(MJ/Ω)200103501001015010350755.610010350502.5表5-6-3首次雷击以后雷击的雷电流参量雷电流参数防雷建筑物类别Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类I幅值T1波头时间T2半值时间I/T1平均陡度(kA)(μs)(μs)(kA/μs)500.251
6、0020037.50.25100150250.25100100表5-6-4长时间雷击的雷电流参量雷电流参数防雷建筑物类别Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类Q1电荷量(C)200150100T时间(s)0.50.50.5一、DEHNbloc系列高能量避雷器(一)概述DEHNbloc系列高能量避雷器适用于雷击区LPZOA—LPZO1之间,可防止低电压设备受到过电压干扰和直接雷击。该系列避雷器为B级避雷器(依据DINVDE0675—6:1989—11和—6/A1;1996—03标准),该产品为德国专利产品。该系列产品有如下特点:(1)有密封式火花间隙,动作时不会喷出气体火花。(2)可与下级保护配合使用。如
7、DEHNguard或其他所需的保护产品。(3)响应速度快。(4)有多用途端口,可用作导体和接地排的连接。(5)有二相和单相电源保护,最大可承受100kA的10/350μs的雷电流。(二)技术数据DEHNbloc系列高能量避雷器技术数据见表5-6-5,接线图见图5-6-2。(三)外形及安装尺寸。DEHNbloc系列高能量避雷器外形及安装尺寸见图5-6-3。图5-6-2DEHNbloc系列高能量避雷器接线图5-6-3DEHNbloc系列高能量避雷器外形及安装尺寸(四)生产厂德国DEHN公司,北京
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