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IEC 60099-4规定8/20us的冲击电流作为避雷器的标称放电电流波形 。幅值用于测量避雷器的残压。此外,还以标称放电电流的幅值作为避雷器的分类。避雷器标称放电电流可以划分为20kA、10kA、5kA、2.5kA、1.5kA
避雷器标称放电电流(kA) |
20 |
10 |
5 |
2.5 |
1.5 |
避雷器额定电压 |
360
|
3≤Ur≤468 |
Ur≤132 |
Ur≤36 |
Ur≤207 |
适用的避雷器 |
电站避雷器 线路避雷器 |
电站避雷器 线路避雷器 电气化铁道用避雷器 |
电站避雷器 线路避雷器 配电避雷器 电气化铁道用避雷器 发电机用避雷器 并联补偿电容器用避雷器 |
电动机用避雷器 |
电机中性点用避雷 变压器中性点用避雷器 低压避雷器 |
标称放电电流是用8/20us波形测试的,根据GB18802.1-2011标准来测试电源防雷器,用到的设备是浪涌冲击台。
公式是容量/电流=时间,比如容量是100AH,电流是50A,那么放电时间=100/50=2小时
电流互感器有放电声是绝缘等级不足造成。可能是互感器表面不干净,或空气湿度过高,或互感器附近有金属导体,或互感器绝缘强度本身不够。如果是前三种原因,可以通过简单处理排除。如果是最后一种原因,若互感器是穿...
SPD标称放电电流In的选择
SPD标称放电电流 In 的选择 [ 摘 要] :建筑物入口处,即 LPZ0A或 LPZ0B区与 LPZ1区交界处安装的电涌保护器( SPD)的称放 电电流 In 值的选择 GB 50057-94(2000 版)《建筑物防雷设计规范》规定的较为清楚,在新的国标 GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》颁布后,关于次级电涌保护器称放电电流 In 值的选择 存在一些争议,本文通过对两部国家标准相关条文的分析,通过计算对此问题提出了自己的观点。 [ 关键词 ] :电涌保护器 SPD 称放电电流 In 选择 1、前言 在低压配电系统中,安装于建筑物入口处,即 LPZ0A或 LPZ0B区与 LPZ1区交界处的 B级电涌保护器 主要用于泻放电源线路遭受直接雷击或电源线路感应雷电时的雷电流能量,而次级( C级或者 D级)电涌 保护器主要用于钳制电源线路的过电压, 防止设备
电源线路浪涌保护器标称放电电流参数值
10/350μs 8/20μs 8/20μs 8/20μs 8/20μs 8/20μs A级 ≥20 ≥80 ≥40 ≥20 ≥10 ≥10 B级 ≥15 ≥60 ≥40 ≥20 C级 ≥12.5 ≥50 ≥20 D级 ≥12.5 ≥50 ≥10 直流配电系统 中根据线路长 度和工作电压 选用标称放电 电流≥ 10KA适 配的SPD 电源线路浪涌保护器标称放电电流参数值 雷电 保护 分级 LPZ0区与LPZ1区交界处 LPZ1与LPZ2、LPZ2与LPZ3区交界处 直流电源标 称放电电流 (kA)第一级标称放电电流 (kA) 第二级标 称放电电 流(kA) 第三级标 称放电电 流(kA) 第四级标称 放电电流 (kA)
避雷器的放电电流,是指避雷器动作时通过避雷器的冲击电流。避雷器的标称放电电流,是指用来划分避雷器等级的、具有8/20
发、变电站如果不装避雷针,则在一般地区几十年会落雷一次,如果装了避雷针或避雷线,运行经验证明,则几百年才会遭受一次雷击。但是,变电站更频繁的是遭受从线路上传过来的雷电波。例如110KV的线路,一般使用7片瓷绝缘子,它的绝缘水平只能耐受700KV的冲击电压,当线路上的雷电波电压高于700KV时,就会对绝缘子造成闪络,于是就有700KV的冲击波传到变电站来,又由于经济上的原因,电器设备的绝缘水平通常低于线路的绝缘水平,例如110KV的变压器只能耐受480KV冲击电压,传来的雷电波有700KV,变压器必坏无疑,所以发、变电站中所有的电力设备均应当受到避雷器的保护。但光靠避雷器也是不行的,由于受到氧化锌材料和制造水平的限制,氧化锌阀片一般只能通过20KA以下的雷电流,绝大多数的氧化锌阀片只能通过5KA的雷电流,而我们知道,在我国,60%以上的雷电流越过20KA,80%以上的雷超过10KA,所以人们必须还要想其它办法来把袭入线路的雷电流限制在20KA或10KA甚至5KA以下,然后再让这些过滤下来的雷电流通过避雷器,这个电流就是避雷器的标称放电电流。按照我国标准规定:避雷器的标称放电电流按不同的电压等级分别为20、10、5、3、1KA五级,即氧化锌阀片在这个电流下可以可靠地工作而本身不会损坏。为何叫标称,是因为通过其它的防雷措施,实际流过避雷器的雷电流要小于上述数值。例如110KV的氧化锌避雷器,流过避雷器的雷电流仅为4KA左右,而相应的避雷器的标称放电电流为10KA。
放电电流是蓄电池对负载放出所存储电能时形成的电流。由于电池本身的化学特性,放电时电池电压会逐渐降低,当放电电流越小时,放电时间也就越长;当放电电流越大时,放电时间也就越短。
就通信电源所用的铅酸电池而言,电池的放电电流过大或者过小都是对电池有害的。当蓄电池的放电电流过大时,电池会因在极短时间内电池电压降至极低点而导致电池失效;放电电流过小,则会造成电池深度放电而低效报废。所以,在日常使用蓄电池的时候都应该参照厂家的产品说明进行使用和维护。