防雷这个什么意思 怎么选择的
co1425264316716
2015年04月21日 11:24:18
来自于照明工程
只看楼主

请大神帮帮我

请大神帮帮我

2.JPG

电气小菜
2015年04月21日 11:35:58
2楼
同问,大神呢?
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电气925
2015年04月22日 09:36:14
3楼
浪涌保护器
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co1425264316716
2015年04月23日 09:45:14
4楼
在这个论坛里面搜索到了,以前别人的回答。复制下和我一样遇到问题的可以看看啊
1 电涌保护器标称放电电流 In 值的选择原则
对于在建筑物中所使用的电涌保护器(SPD)设备 GB 50057-94(2000 版)《建筑物防雷设计 规范》这本国家强制执行标准做了如下要求:标准第 6.4.4 条规定“电涌保护器必须能承受预期通 过它们的雷电流,并应符合以下两个附加要求:通过电涌时的最大箝压,有能力熄灭在雷电流通过 后产生的工频续流。”
在建筑物进线处和其它防雷区界面处的最大电涌电压,即电涌保护器的最大箝压加上其两端引 线的感应电压应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协调一致。为使最大电涌电 压足够低,其两端的引线应做到最短。在不同界面上的各电涌保护器还应与其相应的能量承受能力 相一致。
GB 50057-94(2000 版)《建筑物防雷设计规范》标准的表 6.4.4 同 GB 50343-2004《建筑物电 子信息系统防雷技术规范》标准的表 5.4.1-1 是一样的,后者引用前者,表中的数据都来自于 IEC 标准。可见二者在对电涌保护器的选择和保护目的上是一致的。都是依据线路中设备所能承受的冲 击过电压值来进行选择。IEC 标准将由电网供电的电气设备按其耐雷电脉冲过电压水平划分为四级, 以便合理地确定不同的防护措施。雷电脉冲过电压可随雷电传导方向衰减,但调查表明这种衰减并 不明显,更合理和实用的确定过电压水平的方法是概率统计法。
然而,虽然两标准在对 SPD 标称放电电流 In 值的选择上都留有一定的“裕度”,并选择了相同 的依据,但是却存在有很大的分歧。主要分歧在于 GB 50057 标准考虑的出发点是“考虑到雷电流 分配到电源系统的最恶劣环境下,后级线路残余感应电压为前级 SPD 残压的两倍的情况下,后级线路残余感应电压应小于被保护设备耐压水平的80%。”而 GB 50343 标准建议“从安全和可靠性的角 度考虑,应在计算值的基础上增大后级SPD耐雷电冲击电流的裕度”并且给出了“系数为5倍的参数。因此在其标准的表 5.4.1-2 中建议“第二级SPD的标称放电电流In值为 8/20μs 波形下40kA,第三级 SPD 的标称放电电流In值为8/20μs波形下20kA。”而我们参看 GB 50057第6.4.8条和第6.4.9条的要求的话其对标标称放电电流的要求要小得多,仅仅不小于 8/20μs波形,3kA或5kA。为什么两部标准的分歧会如此之大呢?究竟哪一个更合理一些呢?GB 50343 标准建议的 5 倍的安全裕度系数是否合理呢?这有待于行业内的专家进行进一步的讨论。以下是作者关于次级电 涌保护器标称放电电流 In 值的选择的建议。


2 B 级电涌保护器标称放电电流 In 值的选择
A、LPZ0A 或 LPZ0B 区与 LPZ1 区交界处所选用安装的 SPD 标称放电电流In的计算

表 1 LPZ0A 或 LPZ0B 区与 LPZ1 区交界处无屏蔽线路 SPD 标称放电电流 In 的选择
TT 系统 TN 系统 IT 有中性线 IT 无中性线 单相电源系统
一类建筑物 25kA/25kA 25kA/25kA 25kA/25kA 33.3kA/35kA 33.3kA/35kA
二类建筑物 18.75kA/25kA 18.75kA/25kA 18.75kA/25kA 25kA/25kA 25kA/25kA
三类建筑物 12.5kA/15kA 12.5kA/15kA 12.5kA/15kA 16.5kA/25kA 16.5kA/25kA
注:1、依据标准以上计算为考虑到 50%雷电流分配到电源系统的最恶劣环境下的计算。雷电流参数依据本标准表6.1 提供的参数计算。
2、数据为:计算值 In 值/所选型号 In 值。此 In 值为 10/350μs 波形 SPD 通流幅值。

表 2 LPZ0A 或 LPZ0B 区与 LPZ1 区交界处有屏蔽线路 SPD 标称放电电流 In 的选择
TT 系统 TN 系统 IT 有中性线 IT 无中性线 单相电源系统
一类建筑物 15kA/15kA 15kA/15kA 15kA/15kA 20kA/25kA 20kA/25kA
二类建筑物 11.25kA/15kA 11.25kA/15kA 11.25kA/15kA 15kA/15kA 15kA/15kA
三类建筑物 7.5kA/15kA 7.5kA/15kA 7.5kA/15kA 10kA/15kA 10kA/15kA
注:1、依据标准以上计算为考虑到 30%雷电流分配到电源系统的最恶劣环境下的计算。雷电流参数依据本标准表6.1 提供的参数计算。
2、数据为:计算值 In 值/所选型号 In 值。此 In 值为 10/350μs 波形 SPD 通流幅值。

B、LPZ0A 或 LPZ0B 区与 LPZ1 区交界处所选用安装的 SPD 标称放电电流 In 的计算过程:
① 按照 GB 50057-94 附表 6.1 确定建筑雷电流幅值。Ⅰ类:200kA;Ⅱ类:150kA;Ⅲ类:100kA。
② 确定所需计算的配电方式中需保护的线数。TT、TN、有中性线的 IT 按需保护四线计算。无 中性线的 IT 和单相电源系统按需保护三线计算。对于单相电源系统按需保护三线计算的原因是:1、 目前建筑物配电设计规范 GB 50054 设计为三线;2、其前端供电是由三相电源分出的,雷电分流等 效于无中性线的 IT 系统。
③ 依据 GB 50057-94 标准,对于无屏蔽线路和有屏蔽线路分别按 50%、30%雷电流分配到电源 系统计算。
3 C 级电涌保护器标称放电电流 In 值的选择 A、远端设备处所选用安装的 SPD 标称放电电流 In 的计算。

表 3 远端设备处 SPD 标称放电电流 In 的选择
TT 系统 TN 系统 IT 有中性线 IT 无中性线 单相电源系统
一类建筑物 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA 16.7kA/20kA 16.7kA/20kA
二类建筑物 9.375kA/10kA 9.375kA/10kA 9.375kA/10kA 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA
三类建筑物 6.25kA/10kA 6.25kA/10kA 6.25kA/10kA 8.35kA/10kA 8.35kA/10kA

注:1、依据标准以上计算为考虑到两倍发射波叠加下,线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%
时的计算。雷电流参数依据本标准表 6.2 提供的参数计算。
2、数据为:计算值 In 值/所选型号 In 值。此 In 值为 8/20μs 波形 SPD 通流幅值。


远端设备处所选用安装的 SPD 标称放电电流 In 的计算过程:
①按照 GB 50057-94 附表 6.2 确定建筑雷电流幅值。Ⅰ类:50kA;Ⅱ类:37.5kA;Ⅲ类:25kA。
②确定所需计算的配电方式中需保护的线数。TT、TN、有中性线的 IT 按需保护四线计算。无中性 线的 IT 和单相电源系统按需保护三线计算。
③依据 GB 50057-94 标准,按 50%雷电流分配到电源系统计算。
B、后级线路安装的 SPD 标称放电电流 In 的计算


表 4 线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%时后级无屏蔽线路 SPD 标称放电电流 In 的选择
TT 系统 TN 系统 IT 有中性线 IT 无中性线 单相电源系统
一类建筑物 14.5kA/20kA 14.5kA/20kA 14.5kA/20kA 18.65kA/20kA 18.65kA/20kA
二类建筑物 11.375kA/20kA 11.375kA/20kA 11.375kA/20kA 14.5kA/20kA 14.5kA/20kA
三类建筑物 8.25kA/10kA 8.25kA/10kA 8.25kA/10kA 10.35kA/20kA 10.35kA/20kA


表 5 线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%时后级有屏蔽线路 SPD 标称放电电流 In 的选择
TT 系统 TN 系统 IT 有中性线 IT 无中性线 单相电源系统
一类建筑物 9.5kA/10kA 9.5kA/10kA 9.5kA/10kA 12kA/20kA 12kA/20kA
二类建筑物 6.825kA/10kA 6.825kA/10kA 6.825kA/10kA 9.5kA/10kA 9.5kA/10kA
三类建筑物 5.75kA/10kA 5.75kA/10kA 5.75kA/10kA 7kA/10kA 7kA/10kA
注:1、依据标准以上计算为考虑到两倍发射波叠加下,线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%时 的计算。雷电流参数依据本标准表 6.2 提供的参数计算。线路参数依据国家标准推荐的引线长度为 1m 时(电感为
1μH/m)。
2、数据为:计算值 In 值/所选型号 In 值。此 In 值为 8/20μs 波形 SPD 通流幅值。
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co1425264316716
2015年04月23日 09:45:42
5楼

后级线路安装的 SPD 标称放电电流 In 的计算过程:
①按照 GB 50057-94 附表 6.2 确定建筑雷电流幅值。Ⅰ类:50kA;Ⅱ类:37.5kA;Ⅲ类:25kA。
②确定所需计算的配电方式中需保护的线数。TT、TN、有中性线的 IT 按需保护四线计算。无 中性线的 IT 和单相电源系统按需保护三线计算。
③依据 GB 50057-94 标准,对于无屏蔽线路和有屏蔽线路分别按 50%、30%雷电流分配到电源 系统计算。
C、I、II 类设备处所选用安装的 SPD 标称放电电流 In 如下表:
表 6 I、II 类设备 SPD 标称放电电流 In 的选择
TT 系统 TN 系统 IT 有中性线 IT 无中性线 单相电源系统
一类建筑物 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA 16.7kA/20kA 16.7kA/20kA
二类建筑物 9.375kA/10kA 9.375kA/10kA 9.375kA/10kA 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA
三类建筑物 6.25kA/10kA 6.25kA/10kA 6.25kA/10kA 8.35kA/10kA 8.35kA/10kA

1 电涌保护器标称放电电流 In 值的选择原则
对于在建筑物中所使用的电涌保护器(SPD)设备 GB 50057-94(2000 版)《建筑物防雷设计 规范》这本国家强制执行标准做了如下要求:标准第 6.4.4 条规定“电涌保护器必须能承受预期通 过它们的雷电流,并应符合以下两个附加要求:通过电涌时的最大箝压,有能力熄灭在雷电流通过 后产生的工频续流。”
在建筑物进线处和其它防雷区界面处的最大电涌电压,即电涌保护器的最大箝压加上其两端引 线的感应电压应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协调一致。为使最大电涌电 压足够低,其两端的引线应做到最短。在不同界面上的各电涌保护器还应与其相应的能量承受能力 相一致。
GB 50057-94(2000 版)《建筑物防雷设计规范》标准的表 6.4.4 同 GB 50343-2004《建筑物电 子信息系统防雷技术规范》标准的表 5.4.1-1 是一样的,后者引用前者,表中的数据都来自于 IEC 标准。可见二者在对电涌保护器的选择和保护目的上是一致的。都是依据线路中设备所能承受的冲 击过电压值来进行选择。IEC 标准将由电网供电的电气设备按其耐雷电脉冲过电压水平划分为四级, 以便合理地确定不同的防护措施。雷电脉冲过电压可随雷电传导方向衰减,但调查表明这种衰减并 不明显,更合理和实用的确定过电压水平的方法是概率统计法。
然而,虽然两标准在对 SPD 标称放电电流 In 值的选择上都留有一定的“裕度”,并选择了相同 的依据,但是却存在有很大的分歧。主要分歧在于 GB 50057 标准考虑的出发点是“考虑到雷电流 分配到电源系统的最恶劣环境下,后级线路残余感应电压为前级 SPD 残压的两倍的情况下,后级线路残余感应电压应小于被保护设备耐压水平的80%。”而 GB 50343 标准建议“从安全和可靠性的角 度考虑,应在计算值的基础上增大后级SPD耐雷电冲击电流的裕度”并且给出了“系数为5倍的参数。因此在其标准的表 5.4.1-2 中建议“第二级SPD的标称放电电流In值为 8/20μs 波形下40kA,第三级 SPD 的标称放电电流In值为8/20μs波形下20kA。”而我们参看 GB 50057第6.4.8条和第6.4.9条的要求的话其对标标称放电电流的要求要小得多,仅仅不小于 8/20μs波形,3kA或5kA。为什么两部标准的分歧会如此之大呢?究竟哪一个更合理一些呢?GB 50343 标准建议的 5 倍的安全裕度系数是否合理呢?这有待于行业内的专家进行进一步的讨论。以下是作者关于次级电 涌保护器标称放电电流 In 值的选择的建议。
2 B 级电涌保护器标称放电电流 In 值的选择
A、LPZ0A 或 LPZ0B 区与 LPZ1 区交界处所选用安装的 SPD 标称放电电流In的计算

表 1 LPZ0A 或 LPZ0B 区与 LPZ1 区交界处无屏蔽线路 SPD 标称放电电流 In 的选择
TT 系统 TN 系统 IT 有中性线 IT 无中性线 单相电源系统
一类建筑物 25kA/25kA 25kA/25kA 25kA/25kA 33.3kA/35kA 33.3kA/35kA
二类建筑物 18.75kA/25kA 18.75kA/25kA 18.75kA/25kA 25kA/25kA 25kA/25kA
三类建筑物 12.5kA/15kA 12.5kA/15kA 12.5kA/15kA 16.5kA/25kA 16.5kA/25kA
注:1、依据标准以上计算为考虑到 50%雷电流分配到电源系统的最恶劣环境下的计算。雷电流参数依据本标准表6.1 提供的参数计算。
2、数据为:计算值 In 值/所选型号 In 值。此 In 值为 10/350μs 波形 SPD 通流幅值。

表 2 LPZ0A 或 LPZ0B 区与 LPZ1 区交界处有屏蔽线路 SPD 标称放电电流 In 的选择
TT 系统 TN 系统 IT 有中性线 IT 无中性线 单相电源系统
一类建筑物 15kA/15kA 15kA/15kA 15kA/15kA 20kA/25kA 20kA/25kA
二类建筑物 11.25kA/15kA 11.25kA/15kA 11.25kA/15kA 15kA/15kA 15kA/15kA
三类建筑物 7.5kA/15kA 7.5kA/15kA 7.5kA/15kA 10kA/15kA 10kA/15kA
注:1、依据标准以上计算为考虑到 30%雷电流分配到电源系统的最恶劣环境下的计算。雷电流参数依据本标准表6.1 提供的参数计算。
2、数据为:计算值 In 值/所选型号 In 值。此 In 值为 10/350μs 波形 SPD 通流幅值。

B、LPZ0A 或 LPZ0B 区与 LPZ1 区交界处所选用安装的 SPD 标称放电电流 In 的计算过程:
① 按照 GB 50057-94 附表 6.1 确定建筑雷电流幅值。Ⅰ类:200kA;Ⅱ类:150kA;Ⅲ类:100kA。
② 确定所需计算的配电方式中需保护的线数。TT、TN、有中性线的 IT 按需保护四线计算。无 中性线的 IT 和单相电源系统按需保护三线计算。对于单相电源系统按需保护三线计算的原因是:1、 目前建筑物配电设计规范 GB 50054 设计为三线;2、其前端供电是由三相电源分出的,雷电分流等 效于无中性线的 IT 系统。
③ 依据 GB 50057-94 标准,对于无屏蔽线路和有屏蔽线路分别按 50%、30%雷电流分配到电源 系统计算。
3 C 级电涌保护器标称放电电流 In 值的选择 A、远端设备处所选用安装的 SPD 标称放电电流 In 的计算。

表 3 远端设备处 SPD 标称放电电流 In 的选择
TT 系统 TN 系统 IT 有中性线 IT 无中性线 单相电源系统
一类建筑物 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA 16.7kA/20kA 16.7kA/20kA
二类建筑物 9.375kA/10kA 9.375kA/10kA 9.375kA/10kA 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA
三类建筑物 6.25kA/10kA 6.25kA/10kA 6.25kA/10kA 8.35kA/10kA 8.35kA/10kA

注:1、依据标准以上计算为考虑到两倍发射波叠加下,线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%
时的计算。雷电流参数依据本标准表 6.2 提供的参数计算。
2、数据为:计算值 In 值/所选型号 In 值。此 In 值为 8/20μs 波形 SPD 通流幅值。


远端设备处所选用安装的 SPD 标称放电电流 In 的计算过程:
①按照 GB 50057-94 附表 6.2 确定建筑雷电流幅值。Ⅰ类:50kA;Ⅱ类:37.5kA;Ⅲ类:25kA。
②确定所需计算的配电方式中需保护的线数。TT、TN、有中性线的 IT 按需保护四线计算。无中性 线的 IT 和单相电源系统按需保护三线计算。
③依据 GB 50057-94 标准,按 50%雷电流分配到电源系统计算。
B、后级线路安装的 SPD 标称放电电流 In 的计算


表 4 线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%时后级无屏蔽线路 SPD 标称放电电流 In 的选择
TT 系统 TN 系统 IT 有中性线 IT 无中性线 单相电源系统
一类建筑物 14.5kA/20kA 14.5kA/20kA 14.5kA/20kA 18.65kA/20kA 18.65kA/20kA
二类建筑物 11.375kA/20kA 11.375kA/20kA 11.375kA/20kA 14.5kA/20kA 14.5kA/20kA
三类建筑物 8.25kA/10kA 8.25kA/10kA 8.25kA/10kA 10.35kA/20kA 10.35kA/20kA


表 5 线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%时后级有屏蔽线路 SPD 标称放电电流 In 的选择
TT 系统 TN 系统 IT 有中性线 IT 无中性线 单相电源系统
一类建筑物 9.5kA/10kA 9.5kA/10kA 9.5kA/10kA 12kA/20kA 12kA/20kA
二类建筑物 6.825kA/10kA 6.825kA/10kA 6.825kA/10kA 9.5kA/10kA 9.5kA/10kA
三类建筑物 5.75kA/10kA 5.75kA/10kA 5.75kA/10kA 7kA/10kA 7kA/10kA
注:1、依据标准以上计算为考虑到两倍发射波叠加下,线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%时 的计算。雷电流参数依据本标准表 6.2 提供的参数计算。线路参数依据国家标准推荐的引线长度为 1m 时(电感为
1μH/m)。
2、数据为:计算值 In 值/所选型号 In 值。此 In 值为 8/20μs 波形 SPD 通流幅值。

后级线路安装的 SPD 标称放电电流 In 的计算过程:
①按照 GB 50057-94 附表 6.2 确定建筑雷电流幅值。Ⅰ类:50kA;Ⅱ类:37.5kA;Ⅲ类:25kA。
②确定所需计算的配电方式中需保护的线数。TT、TN、有中性线的 IT 按需保护四线计算。无 中性线的 IT 和单相电源系统按需保护三线计算。
③依据 GB 50057-94 标准,对于无屏蔽线路和有屏蔽线路分别按 50%、30%雷电流分配到电源 系统计算。
C、I、II 类设备处所选用安装的 SPD 标称放电电流 In 如下表:
表 6 I、II 类设备 SPD 标称放电电流 In 的选择
TT 系统 TN 系统 IT 有中性线 IT 无中性线 单相电源系统
一类建筑物 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA 16.7kA/20kA 16.7kA/20kA
二类建筑物 9.375kA/10kA 9.375kA/10kA 9.375kA/10kA 12.5kA/20kA 12.5kA/20kA
三类建筑物 6.25kA/10kA 6.25kA/10kA 6.25kA/10kA 8.35kA/10kA 8.35kA/10kA
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haotv
2015年05月04日 18:14:15
6楼
浪涌保护器
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co1430644499393
2015年05月04日 23:13:45
7楼
只知道那是个
浪涌保护器
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