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1)电压保护水平(UP)的选择
UP 值不应超过被保护设备耐冲击电压额定值,UP 要求SPD 与被保护的设备的绝缘应有良好配合。
在低压供配电系统装置中,设备均应具有一定的耐受电涌能力,即耐冲击过电压能力。当无法获得220/380V 三相系统各种设备的耐冲击过电压值时,可按IEC 60664-1 和GB 50057-1994(2000 版)的给定指标选用。
2)标称放电电流In 的(冲击通流容量)选择
流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流。用于对SPD 做II 级分类试验,也用于对SPD 做I 级和II 级分类试验的预处理。
事实上,In 是SPD 不发生实质性破坏而能通过规定次数(一般为20 次)、规定波形(8/20 μs)的最大限度的冲击电流峰值。
3)最大放电电流Imax(极限冲击通流容量)的选择
流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流,用于II 级分类试验。Imax 与In 有许多相同点,他们都是用8/20 μs 电流波的峰值电流对SPD 做II 级分类试验。不同之处也很明显,Imax 只对SPD 做一次冲击试验,试验后SPD 不发生实质性破坏;而In 可以做20次这样的试验,试验后SPD 也不能有实质性破坏。因此,Imax 是冲击的电流极限值,所以最大放电电流也称为极限冲击通流容量。显然,Imax>In。
最原始的电涌保护器羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故也称"浪涌保护器"。20世纪20年代,出现了铝电涌保护器,氧化膜电涌保护器和丸式电涌保护器。30年代出现了管式电涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物电涌保护器。现代高压电涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。
信号线路名称 | SPD设置部位 | 备注 |
程控交换机线路 | 信号线路 | 1 In≥500A,响应时间:ns级 2接地线:≥16mm多股铜芯线 |
计算机网络系统 | 1 进出建筑物的传输线路见表3.4-2 2 设备输入/输出端口处 | 接地线:≥1.5mm多股铜芯线 |
安全防范系统 | 1 摄像机信号控制线输出/输入端 2 主控机、分控机的信号控制线、通信线、报警线,装于LPZ0A,LPZ0B与LPZ1交界处 | 接地线:≥16mm多股铜芯线 |
火灾自动报警及消防联动系统 | 1 信号传输线进出建筑物,装于LPZ0A,LPZ0B与LPZ1交界处 2 与119联网的进出线路 | 接地线:≥16mm多股铜芯线 |
建筑设备监控系统 | 系统中各种线路在LPZ0A,LPZ0B与LPZ1交界处 | 接地线:≥16mm多股铜芯线 |
有线电视系统 | 进出建筑物的信号传输线入、出口处 | 接地线:≥16mm铜芯线 |
通信基站 | 信号线进入机房在入户配线架处 | 1 天线必须置于LPZ0B内 2 站区内严禁布放架空线 |
电涌保护器是防雷击、接地的保护元件,现在一般配电箱都要配备。熔断器4*63A表示是4个63A,4匹的熔断器
电涌保护器答:咨询厂家确定吧,这个是不同厂家设备的标注参数
电源保护器:交流SD150电源保护器、直流KD465电源保护器、开关电源保护器等。
电涌保护器的设计选用
电涌保护器的设计选用 近年来,随着电器产品的普及和精密度的提高,电涌对人们生活的影响也越来越大。 近几年来,雷击事件越来越多,带来的损失也越来越大。为此,各级政府对防雷减灾愈加 重视。电涌保护器在雷电击中建筑物或其附近时电涌入侵或者产生过电压形成电涌的瞬间 工作,泻放掉多余电流,从而对设备形成保护。在现在的市场上,电涌保护器的质量也是 良莠不齐,那么怎么来判断电涌保护器的优劣呢 ?笔者建议主要从以下几个方面人手。 1 电涌保护器的主要技术参数 1.1 残压 残压是放电电流经过 SPD时,在其端子间的电压峰值。信息产业部标准《通信工程电 源系统防雷技术规定》 (YD5078-98)对各级电涌保护器的残压做出了具体要求,应该说标 准要求的指标是很容易达到的。 MOV电涌保护器的残压是其动作电压的 2.5~3.5倍,直 接并联的单级电涌保护器其残压差别并不大, 降低残压的措施是降低动作电压和增大