1电源系统的防雷 - 广州市第八十九中学.doc

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广州市第八十九中学 电源防雷系统建设需求方案 二年月 一、及1.89中所在地区遭遇的频率,现在 2.建设和维护的要求 建设须以本方案提供的型号参数为基准进行采购建设包括敏行楼及。建设,须满足维护要求:市级的统考考前须专门技术员到场检测维修考试过程中须安排技术员到场以应对紧急维修。、设计《、的.电源系统的防雷 由于电力供电的普遍性,线路分布广、线径粗,多以架空铺设,受雷击或感应的机会相当大。国家规范《建筑物防雷设计规范》第3.4.9条说明中指出“线路引入高电位而造成的事故占总雷害事故的70%以上”。电力部门也指出“据统计,电力系统中的绝缘事故占总事故次数的一半以上,其中由于过电压使绝缘破坏的情况更为突出。” IEC-1024、国标GB 50057-94中,根据雷电的电磁强度将防雷保护区划分为LPZ0A、LPZ0B、LPZ1、LPZ2……等区域,因此在电源系统的保护中,一般分为3级保护区域或更多。同时防雷器也相应划分为B、C、D三类,这样设计有三个优点:第一是安装多级的保护装置,其间的导线有助于抑制电压和电流的提升率(陡度)即(V/(t和 (I/(t都减低,达到浪涌抑制的目的,后级的保护装置也同时起到吸收前级残压的作用;第二方面是多级的保护,可以抑制由建筑物内部产生的浪涌对设备造成的影响;第三也可防止较长导线对雷电流的反射。 因此完善的电源系统保护措施是在各相应保护区安装相应级别的防雷器。 根据IEC的统计,首次雷击98%以上强度可达200KA(10/350us),由于电磁的空间损耗和衰减,有50%的能量有可能耦合到线路上,因此对于架空引入的低压电力线路,其第一级的防雷器的保护能力(放电电流)必须达到100 KA(10/350us)。 根据现场实际情况,建议按照IEC标准进行保护,具体实施如下: 1)电源第一级防雷保护 [设计依据] 根据国家规范《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94的要求: 第6.4.7条 ?在 LPZ0A 或 LPZ0B 区与 LPZ1 区交界处,在从室外引来的线路上安装的 SPD,应选用符合 I 级分类试验的产品。 应按本章第6.3.4条的规定确定通过 SPD 的 10/350μs 雷电流幅值。…… 当按上述要求选用配电线路上的 SPD 时,其标称放电电流 In 不宜小于 15kA。 根据国家规范《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 [整改措施] 根据以上规范,3号楼、4号楼1楼和5号楼1楼的总电源配电箱处应作为电源系统的第一级防雷保护。应安装最大放电电流100KA(8/20μs波形)以上的防雷器。 采用雷讯公司的Asafe-NPE:B类三相电源防雷器,最大放电电流50KA(10/350us),安装3套,共3片。Am1-120 :B类三相电源防雷器,最大放电电流120kA(8/20μs),安装3套,共9片。 防雷器安装在进线空气开关后,三根相线对零线并联,零线对地并联。防雷器的电源侧连接线的使用16m㎡电缆,接地线使用25m㎡黄绿地线电缆,接地线连接至交流配电柜保护接地排。防雷器的前端应安装空气开关。 产品安装合计:Asafe-NPE,共3套。 产品安装合计:Am1-120,共3套。 2)电源第二级防雷保护 [设计依据] 根据国家规范《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94的要求: 第6.4.8条 在按本章第6.4.7条要求安装的 SPD 所得到的电压保护水平加上其两端引线的感应电压以及反射波效应不足以保护距其较远处的被保护设备的情况下,尚应在被保护设备处装设 SPD,其标称放电电流 In 不宜小于 8/20μs 3kA。 第6.4.9条 当本章第6.4.7条和第6.4.8条要求安装的 SPD 之间设有配电盘时,若第一级 SPD 的电压保护水平加上其两端引线的感应电压保护不了该配电盘内的设备,应在该盘内安装第二级SPD,其标称放电电流不宜小于 8/20μs,5kA。 第6.4.11条 在一般情况下,当在线路上多处安装 SPD 且无准确数据时,电压开关型 SPD 与限压型 SPD 之间的线路长度不宜小于 10m,限压型 SPD 之间的线路长度不宜小于 5m。 以及国家规范《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004表5.4.1-2。 [整改措施] 根据以上规范,行政楼共五层,各楼层电源分配电箱,应作为电源系统的第二级防雷保护。应安装最大放电电流电流80KA(8/20μs波形)和40KA(8/20μs波形)的防雷器。 敏行楼2-5楼楼层电源分配电箱处采用国产雷迅公司的AM1-80/3+NPE:C类三相电源防雷器,最大放电电流80KA(8/20μs波形)。各层安装1套,共4套。 3号楼2-5层电源分配电箱处采用国产雷迅公司的AM1-80/3+NPE:C类三

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