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太阳能防雷简介.ppt
① 在建筑物顶部金属体上静电感应的危害 带有大量负电荷的雷云所产生的电场将会在架空明线上感生出被电场束缚的正电荷。当雷云对地放电或对云间放电时,云层中的负电荷在一瞬间消失了(严格说是大大减弱),那么在线路感应出的这些被束缚的正电荷也就在一瞬间失去了束缚,在电势能的作用下,这些正电荷将沿着线路产生大电流冲击,从而对电器设备产生不同程度的影响。 依据GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》,雷电防护区的划分是将需要保护和控制雷电电磁脉冲环境的建筑物,从外部到内部划分为不同的雷电防护区(LPZ):直击雷非防护区(LPZ0A)、直击雷防护区(LPZ0B)、第一防护区(LPZ1)、第二防护区(LPZ2)、后续防护区(LPZn)。 如下图所以: 雷电防护分区实际意义: 1、可以计算处各LPZ内空间雷击电磁脉冲的强度,以确认是否需采取进一步的屏蔽措施。 2、可以确定等电位连接的位置(一般是各LPZ区交界处)。 3、可以确定在不同LPZ交界处选用电涌保护器的具体指标。 4、可以选定敏感电子设备的安全放置位置。 5、可以确定在不同LPZ交界处等电位连接导体的最小芯线截面。 现代防雷技术是一项综合系统工程,系统结构愈合理,系统的各个组成部分(或要素)之间的有机结合就越合理,相互之间的作用越协调。从而使整个系统在总体上达到最佳的运行状态。 建筑物综合防雷装置分为两大部分:外部防雷装置和内部防雷装置,在进行防雷设计时必须将外部防雷装置和内部防雷装置作为整体统一考虑。 共用接地系统: 将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。 (1)最大持续运行电压Uc:可能持续加于电涌保护器的最大方均根电压或直流电源,等于电涌保护器的额定电压。 (2)标称放电电流In:流过SPD,8/20μs 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。 (3)冲击电流Iimp:类似于自然类电特性(峰值,电荷量和比能)的10/350μs波形的模拟雷电电流;雷电流避雷器必须能泄放这样的雷电流数次而不损坏。 (4)最大放电电流Imax:流过SPD 8/20μs 电流波的峰值电流。用于Ⅱ 级分类试验。 Imax大于In。 (5)电源保护级别Up:雷电流流过SPD后SPD两端的电压值。 防雷器主要有电压开关型SPD和限压型SPD及组合型SPD。 电压开关型SPD:无电涌出现时为高阻抗,当出现电压电涌时突变为低阻抗。通常采用放电间隙、充气放电管、闸流管和三端双向可控硅元件做这类SPD的组件。 限压型SPD:无电涌出现时为高阻抗,随着电涌电流和电压的增加,阻抗跟着连续变小。通常采用压敏电阻、抑制二极管做这类SPD的组件。 组合型SPD:由电压开关型组件和限压型组件而成。 a)电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端分别与配电箱内线路的同名端相线连接.浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接.各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直.起长度不宜超过0.5m。 b)带有接线子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器宜采用线鼻子与接线柱连接。 C)浪涌保护器(SPD)的连接导线最小截面积宜符合下表。 为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。在泄散雷电流过程中,接地体向土壤泄散的是高幅值的快速冲击电流,其散流状况直接决定着由雷击产生的暂态地电位抬高水平,良好的散流条件是防雷可靠性和雷电安全性对接地装置的基本要求。 防雷装置如与电子设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。 工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。 安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。 接地主要包括防雷接地 、交流工作接地 、安全保护接地 、直流接地 、屏蔽接地与防静电接地等。 接地的种类 防雷接地 交流工作接地 安全保护接地
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