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* * 电源系统保护 * 避雷器在电源技术网络中的应用 LPZ = 防雷保护区 SEB =配电柜 EBB =等电位连接排 PEN kWh EBB L1 L2 L3 PE N SEB 电表 主配电柜 分配电柜 设备 避雷器 浪涌避雷器 浪涌避雷器 EBB LPZ 0 LPZ 1 LPZ 2 * SPD 的安 装 * 电源防雷器工作原理 当电网由于雷击出现瞬时脉冲电压时, 防雷器在纳秒内导通,将脉冲电压短路于地泄放,后又恢复为高阻状态,从而不影响用户设备的供电。 设 备 * 50 % (100 kA, 10/350 μs) 的电流是通过接地系统泄放的. 50 % (100 kA, 10/350 μs) 的电流是被内部的供应系统泄放的.(电源系统, 信息技术系统, 金属管道等.) 如果在最坏的情况里仅有电源系统,它将承受50%的雷电流. 假设最坏的情况仅有两条导线(L; PEN) , 则每根导线要承受 50 kA (10/350 μs) 的电流. 这是一个避雷器承受的最坏情况. 它有以下的参数 : 电流峰值 50 kA (10/350 μs) 电量 25 As 单位能量 0.625 MJ/? B类防雷等电位连接避雷器 * 假设雷电流的泄放 100% 等电位连接排 50% 通讯系统 电源系统 金属管道 外部 防雷装置 接地系统 50% 50% * 火花间隙成份避雷器的特性 电压 电流 火花间隙的击穿电压 浪涌电压 1.2/50 μs 雷电流 电源系统中的电流 电源系统电压 火花间隙灭弧 μs 大约 100 μs 大约 10 ms 几 kA 100 kA * 敞开式火花间隙的剖面模型 * 喷弧技术功能图 电极 1 电极 2 (驱动电极) 隔离气体流向的材料 气体流向 - 径向 - 纵向 弧光 * 串联式滑动火花间隙工作原理 第一个滑动火花间隙 第二个滑动火花间隙 接线端子1 零件1 零件2 零件3 接线端子2 密闭式、无火花释放蠕动放电火花间隙 外壳 电极1 产生气体的绝缘材料 电极2 从电极伸出的4个火花连络点 * 火花间隙避雷器自动灭弧电流波形图 动作电流 后续电流 * 火花间隙避雷器自动灭弧电压波形图 浪涌电压 电弧电压 工作电压/市电电压 * TN - C 系统B级防雷器安装示意图 L1 F1 F4 F6 F5 F4 - F6 ??250 A gL required only if F1 - F3 250 A gL L2 L3 PEN F2 F3 Conductor size 16 mm2 ??125 A 25 mm2 160/200 A 35 mm2 250 A Terminals up to 50 mm2 stranded Groundingcross-section = conductor size * 过电压保护器 C级 符合 E DIN VDE 0675 第 6/11.89 部分和第 6/A1/03/96 部分 具有遥信接点选择,可以供集中监控使用 具有故障显示窗口 模块化设计,方便维护,并不影响供电 内置热感断路器,避免因发热而导致爆炸 反应时间纳秒级 采用导轨式安装 额定放电电流 :20KA(8/20 μs) 高阻燃性 * C级浪涌保护器剖面图 * 在金属氧化物上的过压保护器的特性 电源系统电压 浪涌电流 8/20μs 电源系统电压 大约 10 μA 大约 10 μs 电压 电流 5 kA 残压 大约 10 μA * 谢谢大家! * * * * * * * * * * * * * * * LightningSurge Protection雷电及过电压保护讲座 技术交流 * * 1997年对超过8722多件案例损坏原因的分析 过电压 31,68% (雷击及操作过电压) 盗窃 7,01% 火灾 4,88% 水灾 6,22% 不小心/误操作 22,67% 其它 26,76% 风暴 0,78% * 中国各主要城市雷暴天数 地名 平均全年日期 最早初日(日/月) 最晚终日(日/月) 海口 104.3 1/1 30/12 上海 32.2 14/2 10/10 重庆 40.1 14/2 1/12 拉萨 75.4 9/3 3/11 武汉 26.7 11/1 20/12 北京 36.7 30/3 3/11 呼和浩特 29.5 20/3 24
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