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1.内部防雷装置(internal lightning protection system):除外部防雷装置外,所有其他附加设施均为内部防雷装置,主要用于减小和防护雷电流在需防护空间内所产生的电磁效应。2.避雷器(surge arrester):通过分流冲击电流来限制出现在设备上的冲击电压、且能返回到初始性能的保护装置,该装置的功能具有可重复性。3.内部引下线(internal down-conductor):位于被防雷保护的建筑物内部的引下线.4.保护器(protector):防止设备或人身受到高压或强电流危害的装置.5.保护导体(protective conductor):提供目的(如防触电)的导体。6.保护电路(protective circuit):以保护为目的的一种辅助电路或部分控制电路。7.保护模式(mode of protection): SPD的保护器件可能按接在相线与相线、PE线与PE线、相线与中性线、中性线与PE线或者以上的组合等方式接入,这些接入方式被称为防护模式。8.过载故障模式(overetressed fault mode):模式1-在这种情况中,SPD的限压部分已断开。限压功能不再存在,但是线路仍可运行.模式2-在这种情况中.SPD的限压部分已被SPD内部的一个很小的阻抗短路。线路不可运行,但是设备仍被短路保护.模式3-在这种情况中.SPD的限压部分网络侧内部开路。线路不运行,但是设备仍然受到开路线的保护。9.浪涌保护器[surge protection device(SPD)]:用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置.它至少应包含一个非线性电压限制元件.也称浪涌保护器.10.号浪涌保护器(signal surge protecting device):用于模拟号、数字号、控制号等息网络通道的防雷装置。11.保护电容器(capacitor for voltage protection):接于电源线与地之间,用以抑制浪涌电压的电容器。12.保护系统和装置(protection system and device):用于防止在有过电流(由于过负载引起),故障电流和接地故障电流的情况下.危及人、畜和损坏设备的系统和装置。13.电压开关型浪涌保护器(voltage switching type SPD):在无电涌时呈现高阻抗,当出现电压浪涌时其突变为极低的阻抗,通常采用放电间隙,气体放电管,晶闸管和三端双向可控硅元件作这类SPD的组件。有时称这类SPD为“短路开关型"SPD.14.多级浪涌保护器(multi-stage SPD):具有不只一个限压元件的SPD.这些限压元件可以是被一系列元件在电气上分离开,也可以不是。这些限压元件可以是开关型的,也可以是限压型的。15.限压型浪涌保护器(voltage-clamping-type SPD):这种浪涌保护器在无浪涌时呈现高阻抗,但随浪涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小。用作这类非线性装置的常见器件有压敏电阻和钳位二极管.这类浪涌保护器有时也称为“钳位型”。16.组合型浪涌保护器(combination-type SPD):由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或这两者都有的特性,这决定于所加电压的特性。17.一端口浪涌保护器(one-port SPD):与保护电路并联连接的电涌保护器,一个单端口浪涌保护器可以有单独的输入输出端口,但它们之间并无专门的串联阻抗.18.二端口浪涌保护器(two-port SPD):具有独立的输入输出端口的电涌保护器。在这些端口之间插入有一个专门的串联阻抗.19.雷电保护系统[lightning protection system(LPS)]:用以对某一空间进行雷电效应防护的整套装置,它由外部防雷装置和内部防雷装置两部分组成.在特定情况下,雷电保护系统可以仅由外部防雷装置或内部防雷装置组成,也称防雷装置。20.非线性金属氧化物电阻片(压敏电阻) (nonlinear metal oxide varistor) :避雷器的主要工作部件.由于其具有非线性伏安特性,在暂态电压作用时呈低电阻,从而限制避雷器端子间的电压,而在正常运行时呈现高电阻。21·过电流保护(over-current protection):电源装置和所连接的设备为防护过大的输出电流(包括短路电流)而施加的一种保护。22.过电流保护器(over-current protector) :与保护对象串联,用来防止其过电流的一种保护器。23.额定电流(rated current):一个限流SPD在不引起限流元件动作特性产生变化的持续流过的大电流。24.额定负载电流(rated load current):可以供给接到SPD输出端负载的大连续额定均方根或直流电流。25.标称放电电流(nominal discharge cL rrent) :8/20ms冲击电流波流过SPD的电流峰值。用于对SPD做II级分类试验,也用于对SPD做I级和II级分类试验的预试验。26.不可恢复的限流(non-resettable current limiting): SPD的只能限流一次的功能。27.可恢复限流(resettable current limiting):SPD在动作后可人为复原的限流功能。28.残流(residual current):SPD按制造厂家的说明连接,不带负载,施加大持续工作电压时流过保护接线端子的电流。29.交流耐受能力(a. c. durability):表征SPD容许通过规定幅值的交流电流.并耐受规定次数的特性。30.连续工作电流(continuous operating current):SPD每一种防护方式在大连续工作电压作用下分别流过的电流,相当于流过SPD防护器件的电流和流过SPD中与防护器件并联的所有内部电路的电流之和。31.电流恢复时间(current reset time):一个自恢复限流器恢复到正常和静止状态所需要的时间。32.电流响应时间(current response time):在特定的电流和特定的温度下限流元件动作所要求的时间。33·限流(current limiting):至少包含有一个非线性限流元件的SPD降低所有超过预定电流值的一种功能。34.大放电电流(maximal discharge current):允许通过SPD的电流峰值,该电流具有根据Ⅱ类工作状态试验的测试程序所规定的波形(8/20ms)及幅值。35·限流电压(current-limiting voltage):加在规定输出端之间,输出电流开始被限制时的电压值。36.续流(ollow current):当SPD通过放电电流脉冲后,随后而至的由电源系统提供的电流,与连续工作电流完全不同.37.自恢复限流(self-resettable current limiting):在干扰电流消失后,SPD能自动恢复限流的功能。38.冲击耐受能力((impulse durability):表征SPD容许通过规定的波形和峰值的冲击电流,并耐受规定次数的特性。39.过电压保护(over-voltage protection):电源装置和所连接的设备为防止电源故障以至于产生过高的输出电压(包括开路电压)而施加的一种保护。40.残压(residual voltage) :在放电电流通过时,在SPD端子间呈现的电压峰值。41.限压(voltage limiting): SPD降低所有超过预定电压值的一种功能。42.持续工作电压(continuous operating voltage):连续施加在SPD端子间不会引起SPD传输特性衰变的直流或交流(有效值)电压.43.电压保护水平(voltage protection level):表征一个SPD限制其两端电压的特性参数.这个电压数值不小于浪涌电压限制的大实测值,是由生产商确定的。44.实测限制电压(measured limiting voltage):在规定波形和幅值作用下在SPD端子间测量到的电压大值。45.大持续运行电压(maximum continuous operating voltage):可连续施加在SPD端子上,且不致引起SPD传输性能降低的大电压(直流或均方根值)。46.大中断电压(maximum interrupting voltage):可施加在SPD限流元件上,且不致引起SPD传输性能降低的大电压(直流或有效值)。这个电压可等于SPD的大持续运行电压.或根据SPD内部限流元件的配置可高于SPD的大持续运行电压。47.双端口浪涌保护器负载侧冲击耐受能力(load-side surge withstand ca-pability for a two-port SPD):双端口SPD输出端耐受来自负载侧冲击的能力.48.插入损耗(insertion loss):由于在传输系统中插入一个SPD所引起的损耗.它是在SPD插入前后面的系统部分的功率与SPD插入后传递到同一部分的功率之比。这个插入损耗通常用分贝表示。49.绝缘电阻(insulation resistance):SPD指定的端子之间施加大持续运行电压时呈现的电限。50.劣化((degradation):SPD由于浪涌或不利环境引起的原始性能参数的变坏。51.盲点(blind spot):高于大持续运行电压,但可引起SPD不完全动作的工作点。所谓SPD的不完全动作是指一个多级SPD在冲击试验时不是所有各级都能动作。这可造成SPD中的一些元件遭受过载。52.热崩质(thermal runaway): SPD持续的热损耗超过了外壳及连线的散热能力,导致内部元件温度逐步增加直至损坏,这样一种状态又称为热失控.53.热稳定(thermal stability):在工作状态测试引起温度升高,在特定环境温度和大连续工作电压作用下,SPD温度随着时间而下降至稳定温度,这样称SPD是热稳定的。
1)防雷
接地系统采用TN-S系统,工作接地、保护接地、防雷接地合一设置,总接地电阻小于1欧姆。投标人可结合上述接地系统,设计自己独立的系统接地。
整个系统要求能够防护雷电对电子设备的各种侵害,防雷保护器应在不影响系统正常运行的前提下,能够承受预期通过它们的雷电流和过电压。
投标人须提供完整有效的防直击雷、感应雷、地电位升高的防雷系统。要求在控制室的电源进线加装合适的避雷器,在总线网络和视频接口处加装合适的隔离器,并采取等电位连接,以达到佳的防雷效果。同时,为减少备品备件和后期维护方便,投标人应采用同一品牌防雷产品。
投标人须对装有号通道防雷保护器的通讯线路复核其传输速率,即选择适当的防雷保护器的通频带和网络分支上的防雷保护器的安装数量,以保证系统网络原有的大传输速率。
电源二级防雷:在中控室、各PLC现场控制分站电源进线端、出线端及现场仪表供电电源出线端安装电源第二级防雷保护器(或组合),以保护中控室设备、PLC现场控制分站设备及现场仪表等的供电。同时,防雷保护器(或组合)应选用相应IP等级的保护箱,以满足现场环境对防雷保护器(或组合)的防尘、防潮、抗冲击等要求。
电源三级防雷:在室外仪表箱内安装电源第三级防雷保护器(或组合),以保证下层弱电设备供电。同时,防雷保护器(或组合)应选用相应IP等级的保护箱,以满足现场环境对防雷保护器(或组合)的防尘、防潮、抗冲击等要求。
号部分:凡经室外传送的各类现场总线电缆和4~20mA模拟量号电缆以及网络号(通讯总线)电缆的两端分别安装合适的号防雷保护器。
2)接地
接地装置按照标准,根据系统接地要求分别接地,以及各电气设备的等电位连接。
在含有接地系统的装置和设备中,同样要考虑电源系统及自动化监控系统的影响,每组地电极系统自身对地电阻不能超过1欧姆。
应提供标识杆和标识牌,以标明地下钢带接地体的埋设路线。所作标识与电缆线路的标识类似。
1.1.2 防雷保护器技术参数要求
投标人应按照IEC标准及有关规范的要求,在做好系统屏蔽、接地和等电位连接的同时,还须根据系统特性及使用要求提供完整、可靠的防直击雷、感应雷及过电压保护系统,选择通过防雷形式试验测试(GB18802)的产品,以防止雷击或浪涌电压对系统的损坏。为减少备品备件和后期维护方便,投标人应采用同一品牌防雷产品。
电涌保护器必须符合 IEC 664 和 DIN VDE.011 标准
1)级电源防雷器
使用电子触发式火花间隙,且带有附加的灭弧装置,可以熄灭很高的线路工频续流,使用电子触发式电涌保护器可以得到很大的放电电流,触发电压低,所以和第二级的电涌保护器之间无需退耦元件。
?额定工作电压:Un(AC):330V或440V;
?大允许工作电压UC(AC):330V或440V;
?冲击电流limp(10/350μs):50KA/25As电量;
?大前置保险丝:250Agl;
?无前置保险丝的自熄短路电流:50 KA/50Hz;
?响应时间:≤150ns;
?状态显示:绿色LED;
?认证cURus,File E198315:KEMA。
2)第二级电源防雷器
电涌保护器使用压敏电阻,使电涌保护等级低的电气和电子设备免受雷电和线路中电涌的冲击。内置热敏过流保护装置,能提供不同的电压等级的产品(Un<Uc)、多片组合的产品,以满足不同供电系统的应用。选用产品需满足相应的标准,比如:IEC 60364-5-53:2001等。底座180°可旋转有助于选择从顶部或底部进线。具有EWS功能在红色、绿色两种显示状态的基础上,增加了黄色的状态显示。当状态显示黄色时,表示该模块已遭受过雷击,部分已损坏。同时该状态也可通过遥触点输出号,你此时更换保护模块。
?额定电压 Un:230V;
?大持续工作电压, Uc (AC):280V;
?大持续工作电压, Uc (DC):350V;
?大放电电流 (8/20 μs):150 kA;
?响应时间:≤25 ns;
?大前置熔丝:125 A gL;
?电压保护水平,Up(In 时):<1450V;
?电压保护水平,Up(5kA 时):<850V;
?暂态过电压:335V TOV;
?状态显示:绿色=正常;红色=保护模块损坏,需更换。
3)第三级电涌保护器
电涌保护器内部集成有温度监控装置,在压敏电阻温度升高时将压敏电阻同电网自动切断,同时外壳上的工作指示灯熄灭,并且带一个开关触点,输出一个告警号。保护线路中的大电流为 16A。
?额定电压 Un:230V;
?大持续工作电压,Uc (DC):260V;
?大放电电流(8/20 μs):7kA;
?响应时间:≤150 ns;
?大前置熔丝:16 A gL;
?电压保护水平,Up (L - N ):≤1200V;
?电压保护水平,Up (L/N-PE):≤1800V,状态LED绿色=正常。
4)测量、控制系统的电涌保护
电涌保护器由气体、放电管、抑制二极管和耦合电阻组成。通过导轨直接接地从而提高接线效率,保护模块可以通过LED显示工作状态,LED显示绿色,表示模块工作正常,LED显示红色,表示模块有故障。提供额定电压为5 V, 12 V, 24 V, 48 V和60 V的产品,不同电压的产品以相应的颜色标签加以区分。
数字量模拟量的保护
?通道电阻4.7Ω
?截止频率 (-3dB) 750 kHz
?标称放电电流 (8/20 μs) 线-线/线-PE/GND-PE:2.5kA/2.5kA/2.5kA;
?大放电电流(8/20 μs) 线-线/线-PE/GND-PE:10kA/10kA/10 kA;
?冲击电流(10/350 μs) 线-线/线-PE/GND-PE:2.5kA/2.5 kA/2.5kA。
5) CAT.5网线过压保护:
?提供 RJ45 口,保护所有的号线,10/100BASE TX;
?额定工作电压 UC(AC):5V;
?大允许工作电压 UC(AC):7V;
?通道电阻:1.3 欧姆;
?波特率:〈6MB;
?输出端残压 1KV/us 对称:<40V;
?输出端残压(8/20μs) 对称:<45V;
?输出端残压 1KV/us 非对称:<450V;
?输出端残压(8/20μs) 非对称:<500V;
?响应时间:≤5ns。
6)485-RS485协议号
?可插拔模块(插拔模块,不影响号通讯);
?低残压;
?保护RS485协议串行通讯数据的传输;
?插拔模块可经V-TEST仪器检测;
?导轨直接可靠接地,可泄放电流20 kA (8/20 μs), 2.5 kA (10/350 μs)。
7)高传输速率号保护
?额定电流450 mA
?通道电阻2.2 Ω
?过载故障模式模式 2
?IEC 61643-21类别 C1; C2; C3; D1
?截止频率 (-3 dB) 200 MHz
?标称放电电流(8/20 μs) 线-线 / 线-PE / GND-PE 2.5 kA / 2.5 kA / 2.5 kA
?大放电电流(8/20 μs) 线-线 / 线-PE / GND-PE 10 kA / 2 x 10 kA / 10kA
?冲击电流(10/350 μs) 线-线 / 线-PE / GND-PE 2.5 kA / 2.5 kA / 2.5 K
本文通过对进口防雷器的核心技术和参数进行详细介绍,并对选择电源防雷器的几个重要的参数进行对比分析,对技术人员以后在电源防雷器上的选择起到一定的参考。
1、电源防雷器介绍
电源防雷器,即电源SPD,在电源系统的防雷中起着重要的作用。它并联在线路中为雷电流提供一个泄放通道,并将加在后端设备的过电压限制在一定的范围内,从而对后面的设备进行保护。
组成电源SPD的元器件主要有陶瓷气体放电管(GDT)、氧化锌压敏电阻(MOV)、瞬态抑制二极管(TVS)。根据三种主要元件器的组合方式不同,可以分为单一元件的电源SPD和组合式的电源SPD。国内的电源SPD都是采用单一的气体放电管或压敏电阻组成SPD,成本较低,但存在许多缺陷,如单一的气体放电管具有残压高、响应时间长、工频续流等缺点,而单一的压敏电阻存在漏电的问题,这将大大减小SPD的使用寿命,并且可能产生自然自爆的现象。因此,为了克服上述元器件的缺点,充分发挥各自的优点,对元器件进行各种组合,并在技术工艺上进行革新,使得电源SPD的性能和技术参数指标得到优化,更加和有效地保护电气设备。2、 四种进口电源SPD核心技术介绍
四种进口电源SPD拥有的核心技术分别是:Palmas的复合型技术、PHOENIX的AEC能量配合技术、德国DEHN
的RADAX Flow技术、OBO的多层石墨火花间隙技术。
2.1复合型技术
该技术是将n个压敏电阻(MOV)、n个陶瓷放电管(GTD)、n个瞬态二极管(TVS)、浪涌电阻(SR)、温度控制保险管等各种瞬态过电压保护元器件通过串联和并联的矩阵方式排列在PCB电路板,由主放电电路(为雷电流泄放提供通道,并将残压逐步限制在很低的水平)和控制电路(用于监测各种防雷元件器的工作和老化状态)组成,充分利用不同元器件的优点,发挥其作用。它主要解决了残压、响应时间、漏电流、通流量、工频续流、使用寿命的问题。
2.2 AEC能量控制技术
主动能量控制的核心是一个属于B+C类的SPD,该SPD是在一个用特殊合金材料间隙的电极间加装了一个主动能量控制器,监测后级SPD的残压,在后级能量承受极限之前,主动触发放电间隙使之工作,并因开关型SPD工作之后维持放电电弧的电压较低,从而使得点火电路和后级SPD不再因过电压而处于工作状态,使得其承受的能量极小。它解决了残压、通流量、使用寿命的问题。
2.3 RADAX Flow技术
续流抑制、遮断专利技术,工作原理以径向和轴向吹弧优化电弧冷却为基础,必须的冷却气体是在电弧的影响下由周围的塑料材料产生的。它可实现被保护电气装置工作的高可靠性,与DEHNventil
M 辅助电路配合使用,可以有效降低防雷器的电压保护水平。它解决了残压、能量配合、工频续流的问题。
2.4多层石墨火花间隙技术
该技术的装置由九层火花间隙组成,这九层火花间隙由十片高能石墨电极圆盘叠合在一起够成,高耐热的特氟纶隔环,可靠地保证了火花间隙内部的距离,用螺栓固定的压铸锌金属连接板,将火花间隙组合在一起,箝制在的位置上,九层火花间隙中的八层间隙经过了大容量电容控制,因而保证了设定的保护电压水平小于2KV。
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