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机房防雷、接地子系统设计与运行维护.ppt
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4.5 各种不同的等电位连接方式及其相互连接 S M Mm Ss 基本等电位连接系统 星型结构 格栅型结构 等电位连接系统 与公共接地系统 之间的连接 ERP 5.0防雷器的类型及其典型应用 如何限制雷电电流和浪涌过电压 火花间隙 高性能的火花间隙有极高的放电容量,这就是它们被用于第一级防雷器(雷电保护器)的原因。 压敏电阻 压敏电阻多被用于第二级防雷器(浪涌保护器)和第三级防雷器(精细保护)。压敏电阻通过雷电流的能力是有限的。 二极管 双向二极管,或称为限压二极管,仅被用在精细保护中,有很快的响应特性,但放电容量很有限。 5.1 防雷器工作原理(电源防雷器为例) 电源防雷器并联于380/220V三相四线 正常情况下防雷器处于断开或高阻状态 设 备 L1 L2 L3 N E 5.2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,后又恢复为断开或高阻状态,从而不影响用户设备的供电。 设 备 5.3 耐受电压的要求 (根据 IEC 60364-4-443/1995) B C D 1 2 3 4 6 kV 目标 4 kV 2.5 kV 1.5 kV 设备必须的脉冲耐受电压和OBO防雷器提供的保护水平之间的比较( 230/400V交流电)。 电源线引入 处的设备 作为固定装置的 一个组成部分的设备 连接于固定 装置上的设备 要求提供特殊 保护的设备 安装在 主配电柜 安装在 分配电柜 安装于 终端设备前端 过电压 类别 IV 过电压 类别 III 6 kV 2 kV 1.3 kV OBO- Bettermann 浪涌保护器 1.0 kV 过电压 类别 II 过电压 类别 I Chapter 6.0 防雷工程分析及应注意的问题 相关负责人员的重视 防雷工程分析 全国各地的年雷暴日不同、建筑物所处的地理环境不同。 防雷是个系统工程,应该由专业的设计人员、专业的公司来完成。 具有国家相关机构颁发的防雷设计、施工资质。 根据相关标准、现场情况进行完善的外部、内部防雷保护设计。 防雷工程验收 审查设计文件 审查竣工图纸 工程验收 6.1.1权威部门的测试报告 例如:信息产业部防雷性能质量监督检验中心的测试报告及保险 6.1.2 防雷器的选型 需要考虑熄弧以及方便维护检测的防雷器件 主等电位连接排,或端子,或保护地连接排 L1+L2 ? 0.5 m L2 L1 6.1.3 防雷器的连接线 如果现场无法满足防雷器连接线的长度要求(≤ 0.5 m 根据VDE V 0100, Part 534),那么就不要用跳线的连接方式,而改用V形连接方式。 注意将已保护的线和未保护的线尽可能的保持较远距离的布放。 主等电位连接排,或端子 保护地连接排 6.1.3 安装指导 / 线缆布放 已保护的线和没有保护的线应分开,不可靠在一起平行布线 防雷器的引入引出线的布置应避免形成环路 不正确的安装 6.2安装指导 50 Fe 25 Al 16 Cu 导线橫截面积 mm2 材料 可负荷雷电流的连接线的最小橫截面积。 . DIN VDE V 0185, Part 3: 2002 Chapter 7.0 简单应用举例 V20-C系列 V20-C系列 V20-C系列 7.1电源系统例子 7.2 通信网络防雷器的选型 根据网络设备所处位置确定保护类别(级别) 网络的拓扑结构类别 设备之间的传输速率 设备的工作电平 接口的形式 7.3信息系统例子 RJ45S-E100/4-F RJ45S-V24T/4-F RJ45S-ISDN/4-F RJ45-TELE/4-F KoaxB-E2/MF-F 技术参数 7.4维护手段1:ISOLAB 测试系统 ISOLAB 防雷测试仪可以进行下列测试: 使用便携式模块测试仪,预装测试插座,防反插设计,也提供外接端子。 B级防雷器MC 50-B VDE 和 MC 125-B/NPE 能量自调整B级防雷器MCD 50-B 和 MCD 125-B/NPE B+C级防雷器 V25-B+C (所有电压系列) 和 C25-B+C/NPE C级防雷器V20-C (所有电压系列) 各个厂商生产的压敏电阻器在1mA 点的特性值 绝缘电阻测量(根据DIN VDE 0100/Part 610) 7.5 维护手段2:雷电流峰值记录 记录范围:3~125kA 安装简便快捷 全天候防水
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