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基本参数
浪涌保护器1
防雷器2
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这个参数称为发射向上的前导电荷的平均提前激发时间△t。这是决定提前放电式避雷针有效保护半径范围的参数。雷电对光伏电站造成的影响,可以分为两种“直击雷”和“感应雷”。直击雷可以通过安装避雷针和避雷带的方式加以避免,防止感应雷入侵一般会在接线盒及pcs中配备感应雷浪涌电压的避雷器(spd)。
但是在实际生活中,客户对spd的选择有难度,接下来小编就spd的分类和光伏系统中spd的选型作详细介绍光伏电站防雷spd的选择1、直流侧防雷光伏系统的直流侧防雷spd可以装在组件与逆变器之间,选用开关型浪涌保护器,具体的型号根据组件的输出特性和冲击放电电流有关。
选配开关型一级浪涌保护器需要关心的参数:(1)大持续工作电压uc,当组件的开路电压为uo时,浪涌保护器的uc约为1.1倍uo;(2)雷电通流量imax,开关型一级浪涌保护器需要关注10/350us雷电冲击电流,建议大于50ka;(3)保护水平up,与设备的耐压uw一致,up约为0.8倍uw2、交流。
选配限压型二级浪涌保护器需要关心的参数:(1)大持续工作电压uc,需要考虑并网点电网电压ug的浮动值,uc约为1.1倍ug;(2)雷电通流量imax,限压型二级浪涌保护器需要关注8/20us雷电冲击电流,建议大于20ka;(3)保护水平up,与设备的耐压uw一致,up约为0.8倍uw电涌保护器的类。
1992年以来,以德、法为代表的工控标准35mm导轨卡接式可拔插spd防雷模块,开始大规模引进到中国,稍后以美、英为代表的一体化箱式电源防雷组合也进入了中国。分析引言雷电灾害是严重的自然灾害之一,全世界每年因雷电灾害造成的人员伤亡、财产损失不计其数。
随着相关设备对防雷要求的日益严格,安装浪涌保护器(surgeprotectiondevice,spd)抑制线路上的浪涌和瞬时过电压、泄放线路上的过电流成为现代防雷技术的重要环节之一。雷电的特性防雷包括外部防雷和内部防雷。
[2]分类kejia浪涌保护器kejia浪涌保护器(3张)spd是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用是把窜入电力线、号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击。
按工作原理分按其工作原理分类,spd可以分为电压开关型、限压型及组合型。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为“短路开关型spd”。当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为“钳压型spd”。
按用途分1.电源线路spd由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。2.号线路spd号线路spd其实就是号避雷器,安装在号传输线路中,一般在设备前端,用来保护后续设备,防止雷电波从号线路涌入损伤设备。
工作原理浪涌保护器(surgeprotectiondevice)是电子设备雷电防护中浪涌保护器工作原理图浪涌保护器工作原理图不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为spd.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大。
第四级保护其雷电通流容量不应低于5ka。1、spd常规安装要求浪涌保护器采用35mm标准导轨安装对于固定式spd,常规安装应遵循下述步骤:1)确定放电电流路径2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。
3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的pe导体,4)设备与spd之间建立等电位连接。5)要进行多级spd的能量协调为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少。
电源线:相线截面积s≤16mm2时,地线用s;相线截面积16mm2≤s≤35mm2时,地线用16mm2;相线截面积s≥35mm2时,地线要求s/2;gb50054第2.2.9条[2]1、标称电压un:被保护系统的额定电压相符,在息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的。
2、spd接地线径选择数据线:要求大于2.5mm2;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。2、额定电压uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的大电压有效值。3、额定放电电流isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的大冲击电流峰值。
4、大放电电流imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的大冲击电流峰值。5、电压保护级别up:保护器在下列测试中的大值:1kv/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
一、雷电的产生上一张提到的三条保护原则中,后面两条均需要外加一些保护元件才能实现.本章仅就常用保护元件的选择问题作进一步论述.不动作电压或称低限制电压,它指该管保持高阻状态时所能承受的高电压值(如图6所示的ua).此值因与流过的电流有关,因而规定电流为1ma时的电压即为不动作电压.从某种意义上讲。
国际上和我国都规定,电源线进户处应实施总等电位联接,即将电源线进户处附近所有的金属构件、管道均与pe线联接。在特别潮湿、触电危险的场所(如浴室)还必须进行辅助等电位联接,即将该场所内所有的金属构件、管道再与pe线相互连接。
例如:变压器中性点接地、接闪器和避雷器的接地是工作接地。互感器二次侧端子接地、设备外壳接地为保护接地。防直击雷采取的措施是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。
(二)引下线过流保护非自复型(串联用)自复型:正温度系数热敏电阻4、避雷器的使用类型及功用:还需要考虑的是压敏电阻的阻值(非动作时)并非无限大,工作与有恒定电压的情况下,会存在一定的漏电流,若产品质量不好,漏电流会逐渐增大甚至自行损坏.况且,长时间流过这些弱电流也会形成温升,只是慢慢老化而缩短寿命。
1个三级放电管[如土3(a)所示]其保护效果优于使用3个二级放电管[如图3(b)所示],更优于仅使用两个纵向保护二级放电管[如图3(b)所示中没有g3的情况].通常在a、b线上所感应的雷电压uae(u’ae)和ube(u’be),当线路结构、绝缘等条件相同,放电管尚未击穿前,uae(u’ae)≈ub。
冲击击穿电压值与施加至极间冲击波性的波前(沿)陡度有明显的关系,即波前越陡,电压值越高,反之亦然.当陡度降得很缓慢时,即为标称直流击穿电压值.这一特性常以放电管冲击击穿电压和放电(动作)时间关系的“伏秒特性”曲线来描述(如图2所示).图中的曲线越平直、越靠近vdc值,则其保护效果越好.引下线沿建(构。
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