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安裝位置按照三級防雷保護原理,電源和設備所需要的保護措施被分為三個等級。視情況而定),然后在下屬的區(qū)域配電箱處安裝第二級電源防雷器(Imax40KA左右),后在設備前端安裝第三級電源防雷器(Imax10KA-40KA)。 [4
] 檢測報告防雷產(chǎn)品應當符合氣象主管機構規(guī)定的使用要求。防雷產(chǎn)品應當由氣象主管機構授權的檢測機構測試,測試合格并符合相關要求后方可投入使用。申請氣象主管機構授權的防雷產(chǎn)品檢測機構,應當按照有關規(guī)定通過計量認證、獲得資格認可。 [5] 分級防護編輯分級防護分級防護 級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,對于有可能發(fā)生直
接雷擊的地方,必須進行CLASS—I的防雷。第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區(qū)內(nèi)感應雷擊的防護設備,對于前級發(fā)生較大雷擊能量吸收時,仍有一部分對設備或第三級防雷器而言是相當巨大的能量會傳導過來,需要第二級防雷器進一步吸收。同時,經(jīng)過 級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射LEMP,當線路足夠長感應雷的能量就變得足夠大,需要第二級防雷器進一步對雷擊能量實施泄放。第三級防雷器是對LEM
P和通過第二級防雷器的殘余雷擊能量進行保護。目的是防止浪涌電壓直接從LPZ0區(qū)傳導進入LPZ1區(qū),將數(shù)萬至數(shù)十萬伏的浪涌電壓限制到2500—3000V。入戶電力變壓器低壓側安裝的電源防雷器作為 級保護時應為三相電壓開關型電源防雷器,其雷電通流量不應低于60KA。該級電源防雷器應是連接在用戶供電系統(tǒng)入口進線各相和大地之間的大容量電源防雷器。一般要求該級電源防雷器具備每相100KA以上的大沖擊
容量,要求的限制電壓小于1500V,稱之為CLASS I級電源防雷器。這些電磁防雷器是專為承受雷電和感應雷擊的大電流以及吸引高能量浪涌而設計的,可將大量的浪涌電流分流到大地。它們僅提供限制電壓(沖擊電流流過電源防雷器時,線路上出現(xiàn)的大電壓稱為限制電壓)為中等級別的保護,因為CLASS I級保護器主要是對大浪涌電流進行吸收,僅靠它們是不能完全保護供電系統(tǒng)內(nèi)部的敏感用電設備的。 級電源防雷器可
防范10/350μs、100KA的雷電波,達到IEC規(guī)定的高防護標準。其技術參考為:雷電通流量大于或等于100KA(10/350μs);殘壓值不大于2.5KV;響應時間小于或等于100ns。第二級防護目的是進一步將通過 級防雷器的殘余浪涌電壓的值限制到1500—2000V,對LPZ1—LPZ2實施等電位連接。分配電柜線路輸出的電源防雷器作為第二級保護時應為限壓型電源防雷器,其雷電流
容量不應低于20KA,應安裝在向重要或敏感用電設備供電的分路配電處。



這些電源防雷器對于通過了用戶供電入口處浪涌放電器的剩余浪涌能量進行更完善的吸收,沖擊容量為每相45kA以上,要求的限制電壓應小于1200V,稱之為CLASS Ⅱ級電源防雷器。一般用戶供電系統(tǒng)做到第二級保護就可以達到用電設備運行的要求了第二級電源防雷器采用C類保護器
進行相—中、相—地以及中—地的全模式保護,主要技術參數(shù)為:雷電通流容量大于或等于40KA(8/20μs);殘壓峰值不大于1000V;響應時間不大于25ns。第三級保護目的是終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000V以內(nèi),使浪涌的能量不致?lián)p壞設備。在電子息設備交流電源進線端安裝的電源防雷器作為第三級保護時應為串聯(lián)式限壓型電源防雷器,其雷電通流容量不應低于10KA。后的
防線可在用電設備內(nèi)部電源部分采用一個內(nèi)置式的電源防雷器,以達到完全小的瞬態(tài)過電壓的目的。該處使用的電源防雷器要求的大沖擊容量為每相20KA或更低一些,要求的限制電壓應小于1000V。對于一些特別重要或特別敏感的電子設備具備第三級保護是必要的,同時也可以保護用電設備免受系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生的瞬態(tài)過電壓影響。對于波通設備、移動機站通設備及雷達設備等使用的整流電源,宜視其工作電壓的保護需要分別選用
工作電壓適配的直流電源防雷器作為末級保護。第四級及以上根據(jù)被保護設備的耐壓等級,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。第四級保護其雷電通流容量不應低于5KA。 [4] 由于電力系統(tǒng)中如單相接地、長線電容效應以及甩負荷等各種原因,會引起工頻電壓的升高或產(chǎn)生幅值較高的暫態(tài)過電壓,避雷器具有在一定時間內(nèi)承受
一定工頻電壓升高能力。金屬氧化物避雷器(MOA)在正常工作時與配變并聯(lián),上端接線路,下端接地。當線路出現(xiàn)過電壓時,此時的配變將承受過電壓通過避雷器、引線和接地裝置時產(chǎn)生的三部分壓降,稱作殘壓。在這三部分過電壓中,避雷器上的殘壓與其自身性能有關,其殘壓值是一定的。接地裝置上的殘壓可以通過使接地引下線接至配變外殼,然后再和接地裝置相連的方式加以。對與如何減小引線上的殘壓就成為保護配變的關鍵所在。引線的
阻抗與通過的電流頻率有關,頻率越高,導線的電感越強,阻抗越大。


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