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标准解读 建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2012)演示课件.ppt

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4 浪涌保护器设置级数应综合考虑保护距离、浪涌保护器连接导线长度、被保护设备耐冲击电压额定值Uw 等因素。各级浪涌保护器应能承受在安装点上预计的放电电流,其有效保护水平Up/f应小于相应类别设备的Uw 。 5 LPZO 和LPZ1 界面处每条电源线路的浪涌保护器的冲击电流Iimp,采用当采用非屏蔽线缆时按公式(5.4.3- 1)估算确定;当采用屏蔽线缆时按公式(5.4.3-2) 估算确定;当无法计算确定时应取Iimp大于或等于12.5kA 。 精选编制 精选编制 科佳 型号命名规则 ? ?? ?例:KDY-40/440/4P 精选编制 电源防雷 电源防雷器分为一级(B级)、二级(C级)、三级(D级) 依据IEC(国际电工委员会)标准的分区防雷、多级保护的理论,B级防雷属于第一级防雷器,可应用于建筑物内的主配电柜上;C级属第二级防雷器,应用于建筑物的分路配电柜中;D级属第三级防雷器,应用于重要设备的前端,对设备进行精细保护。 精选编制 精选编制 6 当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m 、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。浪涌保护器应有过电流保护装置和劣化显示功能。 解读:主要目的是电源线路中安装了多级SPD,各级SPD的标称电压和电流、安装方式和接线长短的差异,如果配合不当,将可能出现某级SPD不动作的盲点。因此要求线缆要有一定长度。 7 按本规范第4.2 节或4.3 节确定雷电防护等级时,用于 电源线路的浪涌保护器的冲击电流和标称放电电流参数推荐值宜符合表5.4.3-3 规定。 精选编制 根据雷电防护等级确定冲击电流和标称放电电流 精选编制 8 电源线路浪涌保护器在各个位置安装时,浪涌保护器的连接导线应短直,其总长度不宜大于0.5m。有效保护水平Up/f应小于设备耐冲击电压额定值Uw ( 图5.4.3-2) 。 解读: 目前防雷工程中电源SPD设计和施工不规范的主要问题有两个,一是接线过长,二是多级SPD能量配合不当。对这两个问题的忽视回到是SPD 失效。 精选编制 精选编制 9 电源线路浪涌保护器安装位置与被保护设备间的线路长度大于10m 且有效保护水平大于Uw /2 时,应按公式(5.4.3-3)和公式(5.4.3-4)估算振荡保护距离Lpo; 当建筑物位于多雷区或强雷区且没有线路屏蔽措施时,应按公式(5.4.3-5 )和公式(5.4.3-6)估算感应保护距离Lpi 。 精选编制 精选编制 精选编制 10 入户处第一级电源浪涌保护器与被保护设备间的线路长度大于Lpo或Lpi值时,应在配电线路的分配电箱处或在被保护设备处增设浪涌保护器。当分配电箱处电源浪涌保护器与被保护设备间的线路长度大于Lpo或Lpi值时,应在被保护设备处增设浪涌保护器。被保护的电子信息设备处增设浪涌保护器时, Up 应小于设备耐冲击电压额定值Uw ,宜留有20% 裕量。在一条线路上设置多级浪涌保护器时应考虑他们之间的能量协调配合。 精选编制 SPD之间可以采用下列方法之一进行配合: 1伏安特性配合 这种方法基于SPD的静态伏安特性,适用于限压型的SPD的配合。此法对电流波形不是特别敏感,也不需要去耦元件,尽管线路上的分布阻抗本身就有一定的去耦作用。 2 使用线路的分布阻抗或专门的去耦元件配合 为了达到配合的目的,可以使用具有足够的浪涌耐受能力的集中元件作去耦元件(其中,电阻元件主要用于信息系统中,而电感元件主要用于电力系统中)。如果采用电感去耦,电流波前梯度是决定性的参数。电感值和电流波前梯度越大越易实现能量配合。 3 用触发型的SPD配合触发型的SPD可以用来实现SPD的配合。 触发型SPD的电子触发电路应当保证被配合的后续SPD的能量耐受能力不会被超出。这个方法也不需要去耦元件。 精选编制 5.4.4信号线路浪涌保护器的选择规定 1 电子信息系统信号线路浪涌保护器应根据线路的工作频率、传输速率、传输带宽、工作电压、接口形式和特性阻抗等参数,选择插入损耗小、分布电容小、并与纵向平衡、近端串扰指标适配的浪涌保护器。Uc 应大于线路上的最大工作电压1. 2 倍,Up 应低于被保护设备的耐冲击电压额定值Uw 。 UC≥1.2U0,UP<0.8UW 2 电子信息系统信号线路浪涌保护器宜设置在雷电防护区界面处(图5.4. 4) 。根据雷电过电压、过电流幅值和设备端口耐冲击电压额定值,可设单级浪涌保护器,也可设能量配合的多级浪涌保护器。 精选编制 精选编制 信号线路浪涌保护器的参数宜按下表的规定 精选编制 附录E 分类 小类别 开路电压 短路电流 非常低的上升速率 AC A1 ≥1kV 0.1~1
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