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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。
当线路足够长时,感应雷的能量就变得足够大,需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。第三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。
选择spd,首先需要了解一些参数及其工作原理。⑴10/350μs波是模拟直击雷的波形,波形能量大;8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形。⑵标称放电电流in是指流过spd、8/20μs电流波的峰值电流。
⑶大放电电流imax又称为大通流量,指使用8/20μs电流波冲击spd一次能承受的大放电电流。⑷大持续耐压uc(rms)指可连续施加在spd上的大交流电压有效值或直流电压。⑸残压ur指在额定放电电流in下的残压值。
⑹保护电压up表征spd限制接线端子间的电压特性参数,其值可从优选值的列表中选取,应大于限制电压的高值。⑺电压开关型spd主要泄放的是10/350μs电流波,限压型spd主要泄放的是8/20μs电流波。
2.2.2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。1)电压保护水平(up)的选择up值不应超过被保护设备耐冲击电压额定值,up要求spd与被保护的设备的绝缘应有良好配合。
(其他标准也是这样推荐的,例如,iec62305系列或风力发电机具体规定iec做完评估后需要安装浪涌保护器时,需要给系统找到合适的产品。在iec的第6.2段落中,描述了正确选择浪涌保护器的方法。首先所有被选浪涌保护器的大持续工作电压要高于标称工作电压。
其次要考虑暂态过电压的产生;如果有产生暂态过电压的危险,那么被选的浪涌保护器电压要低于大标称工作电压。iec是一个很好的指导规范,它给设计师提供一些在选择和安装设备来进行过压保护需要考虑的问题的息。
虽然它是一种普遍的标准,但是完全遵循风能行业的需求规范。可以向世界各地的专家组求助、交流防雷方面的知识经验,当然也可以向在该领域很有经验工程咨询公司寻求帮助。也要根据安装处的电流量来选择浪涌保护器。如果特殊位置的短路电流量是未知的,那么要保证选择足够大的浪涌保护器元器件,以便处理佳猜测电流。
判定和描述特殊具体位置的情况在保证浪涌保护器达到保护设备预期效果是很重要的。还要考虑浪涌保护器的说明书/寿命。因为在安装后的一秒钟内可能会产生瞬态高电势,这可能会毁坏浪涌保护器,在这种情况下,浪涌保护器的寿命就只有一秒钟。
所以也只能根据从生产商那里得到的数据对浪涌保护器进行预期性的评估。假如浪涌保护器发生故障,要保证它不会造成致命的破坏。当使用浪涌保护器时,要证实它和在它上方的被保护设备能互相配合。如果用保险丝减小浪涌保护器中电流是必要的,那么这些保险丝要能在损坏浪涌保护器之前切断短路电流。
配套解决方案:除了上述建议外,ruilon的mlv产品组合还提供其它解决方案。例如,如果制造工艺无法处理0402规格的元件,可选用具有同等属性的0603规格的器件。监管问题:iec是适合此接口的标准规范。
通过该测试可证明终端产品不易受到esd危害。特性:不适用。应用警告:不适用。防雷器的工作原理防雷器的作用是限制通过线路进入设备的雷电压和雷电流,保护设备不受雷电损坏。防雷器的工作原理分为两种:一种是限制电压,另一种是限制电流。
限制电压分为降低电压幅值,平缓电压陡度,或者两种兼而有之。防雷器的原理如上图所示,图中v1是防雷器,起过电压保护作用,r1和r2是线路阻抗。如果没有防雷器,当外面过电压u1入侵时,加在设备上的电压为u1.现在由于v1的限压作用,则由u1变为u,u成为残余电压,简称残压,u远小于u1,因此起到了保护的作用。
u越小,则保护的效果越好。作为选择原则,一般要求残压u小于设备可承受电压,设备可承受电压也就是设备的耐雷能力,或成为耐雷水平。由上面的防雷器工作原理可看出,设备要受到防雷器保护不损坏,设备本身也要具有一定的耐雷击能力,否则防雷器起不到作用。
从上世纪早期的放射源避雷针,到八十年代的法国依丽达(helita)公司的pulsar大气高脉冲电压避雷针(atmospherichighpulsevoltagelightningconductor),到九十年代的富兰克林避雷针(franklinconductor)、圣埃尔摩避雷针(saintelmo。
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