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浪涌保護(hù)器CYSP-SCB-T2工藝考究

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CHYAOJIN

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暫無

更新時間
2021-11-11 09:07:25

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    浪涌保護(hù)器CYSP-SCB-T2工藝考究

    外墻處空調(diào)機(jī)的防護(hù)
    >>>>防雷網(wǎng)格
    以建筑高度為78 m的某第三類防雷高層住宅建筑為例,頂部的空調(diào)板和空調(diào)機(jī)應(yīng)設(shè)置防直擊雷措施,在上層空調(diào)板外邊緣設(shè)置金屬欄桿作為接閃器,使得空調(diào)機(jī)處于滾球保護(hù)范圍內(nèi)。

    建筑物高度的80 %(即62. 4 m)及以上部位需要設(shè)置防側(cè)擊雷措施,因此,從60 m(20層)開始,頂層的空調(diào)板外沿應(yīng)設(shè)置暗裝接閃帶,并與鄰近的防雷網(wǎng)格連接;每間隔一層設(shè)置水平暗裝接閃帶,使空調(diào)板之間的空調(diào)機(jī)處于25 m × 6 m(第三類防雷建筑物引下線間距按25 m)接閃網(wǎng)格滾球保護(hù)范圍內(nèi)。室外空調(diào)機(jī)的防側(cè)擊雷措施示意圖見圖2。
    >>>>
    間隔距離核算
    室外空調(diào)機(jī)的典型尺寸按800(L)× 600(H)× 280(W)計算,住宅空調(diào)板和空調(diào)機(jī)突出外墻時,參照國標(biāo)圖集11J930《住宅建筑構(gòu)造》F49做法,見圖3。
    浪涌保護(hù)器CYSP-SCB-T2工藝考究

    浪涌保護(hù)器CYSP-SCB-T2工藝考究
     
            使金屬體,設(shè)備線路與大地形成一個有條件的等電位體,將因雷擊和其他浪涌引起的內(nèi)部設(shè)施分流和感應(yīng)的雷電流或浪涌電流泄放入大地,從而保護(hù)建筑物內(nèi)人員和設(shè)備的安全,雷電的特點是電壓上升非???10μs以內(nèi)),峰值電壓高(數(shù)萬至數(shù)百萬。電流大(幾十至幾百千安),維持時間較短(幾十至幾百微秒),傳輸速度快(以光速傳播),能量非常,是浪涌電壓中具破壞力的一種,2浪涌保護(hù)器的分類SPD是電子設(shè)備雷電防護(hù)中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線。信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設(shè)備或系統(tǒng)所能承受的電壓范圍內(nèi),或?qū)?qiáng)大的雷電流泄流入地,保護(hù)被保護(hù)的設(shè)備或系統(tǒng)不受沖擊,2.1按工作原理分類按其工作原理分類,SPD可以分為電壓開。 硅開關(guān)二極管與齊納不同,其方向特性在擊穿之后不能恢復(fù),所以,主要利用正向特性進(jìn)行極低電壓的保護(hù),限幅電壓也為0.7V,當(dāng)然,若用n個管子串聯(lián),可得0.7nV的限幅值,常用的國產(chǎn)管有2CK114或2CK115等。

    漳州FYS4/B/385/4/100KA避雷器

    核算空調(diào)機(jī)和防雷裝置在混凝土中的間隔距離

    式中:ki —— 取決于所選擇的雷電防護(hù)裝置(LPS)分類,第三類防雷建筑物ki為0. 04;

       km —— 取決于電氣絕緣材料,混凝土材料取0. 5;

       kc —— 取決于流經(jīng)接閃器和引下線的雷電流,雷電流按兩個方向分流,取0. 5;

         l—— 從選定的間隔距離的點沿著接閃器或引下線到近等電位連接點或接地點的長度,m。

    按空調(diào)板不利情況計算長度,l1 = 1. 2 + 0. 6 = 1. 8 m,樓層高度l2 = 3 m(按每間隔一層設(shè)置水平暗裝接閃帶),即l = l1 + l2 = 1. 8 + 3 = 4. 8 m。

    核算空調(diào)機(jī)和防雷裝置在空氣中間隔距離

    為了提高頂層空調(diào)器防直擊雷的可靠性,在頂層空調(diào)板外沿設(shè)置金屬欄桿兼做接閃器,因此,需要核算頂層空調(diào)機(jī)和金屬欄桿接閃器之間空氣中的間隔距離。金屬欄桿高按600 mm,km取1,l取4. 8 + 0. 6(金屬欄桿的高度)= 5. 4 m。

    可見,對于第三類防雷建筑物,圖2的布置滿足間隔距離要求,可避免防雷裝置對空調(diào)器側(cè)閃。如果是第二類防雷建筑物,為了確保對突出外墻的空調(diào)器實施保護(hù),水平接閃器可每層設(shè)置,即間距3 m。

    浪涌保護(hù)器CYSP-SCB-T2工藝考究

            正常情況下,閥片電阻很大,而在過電壓時,閥片電阻自動變得很小,則在過電壓作用下,火花間隙被擊穿,過電流被引入大地,過電壓消失后。閥片又呈現(xiàn)很大電阻,火花間隙恢復(fù)絕緣,通常保護(hù)元件的數(shù)據(jù)僅提供沖擊波形前沿為某一上升速率下的殘壓值,也即是其伏秒特性中的某點,遠(yuǎn)非其全部,這當(dāng)然給保護(hù)設(shè)計帶來困難,所以,必要時應(yīng)測出保護(hù)元件的伏秒特性。至于被保護(hù)對象的伏秒特性更是無從可得,非親自努力獲取不可,難度自然更大一些,如果能這樣,當(dāng)時選擇,倘若為了簡化工作,按個方面要求,2.從上面的介紹可知,耐沖擊能力強(qiáng)的保護(hù)元件其殘壓較高,動作速度亦相對較慢,反之亦然。而從線路襲入的過電壓均具有較大的沖擊能量,所以,設(shè)置在緊靠外線側(cè)的保護(hù)元件首當(dāng)其沖,應(yīng)能承受產(chǎn)大能量的沖擊,因而用氣體放電管或壓敏電阻為。 第三產(chǎn)業(yè)以及工業(yè)領(lǐng)域電涌保護(hù)的要求,具有相對相,相對地,相對中線,中線對地及其組合等,集成式多口視頻防雷箱主要應(yīng)用于綜合控制柜內(nèi)硬盤錄像機(jī),視頻切割器等控制設(shè)備的集中防護(hù),"電涌保護(hù)器"是"浪涌保護(hù)器"的同義詞。
    小結(jié)

    當(dāng)建筑物空調(diào)板突出外墻時,室外空調(diào)機(jī)的防護(hù)如下:

    a. 頂層空調(diào)板應(yīng)設(shè)高度不小于600 mm的金屬欄桿,并與防雷裝置連接。

    b. 電涌保護(hù)器不屬于家用或類似場所使用的電器,不應(yīng)設(shè)于住宅用戶箱內(nèi);所有空調(diào)機(jī)的金屬外殼不應(yīng)與防雷裝置連接,避免引入雷電流。

    c. 對于第三類防雷住宅建筑,突出外墻的空調(diào)器防側(cè)擊應(yīng)間距6 m(每隔一層)設(shè)置水平暗裝接閃帶;對于第二類防雷住宅建筑,間距3 m(每層)設(shè)置水平暗裝接閃帶。

    d. 室外空調(diào)板周邊設(shè)置暗裝接閃帶,并與防雷網(wǎng)格連接。

    室外箱變的防護(hù)

    電涌電流的分配

    當(dāng)電源由室外箱變引至設(shè)有防雷裝置的建筑物內(nèi)時,GB 50057 - 2010   4.3.8條第4款要求:應(yīng)在低壓電源線路引入的配電箱、配電柜處裝設(shè)Ⅰ級試驗的電涌保護(hù)器。室外箱變處如何設(shè)置電涌保護(hù)器呢?

    設(shè)有防雷裝置的建筑物內(nèi)的電氣和電子系統(tǒng),可能遭受雷擊(S1損害源)時的地電位反擊,也可能承受室外箱變及其埋地線路遭受雷擊(S3損害源)的閃電電涌侵入。按照GB 50057 - 2010,通??蓛H考慮更嚴(yán)酷的地電位反擊危害。

    浪涌保護(hù)器CYSP-SCB-T2工藝考究

      這種放電間隙的兩金屬棒之間的距離可按需要,結(jié)構(gòu)較簡單,其缺點是滅弧性能差,改進(jìn)型的放電間隙為角型間隙,它的滅弧功能較前者為好。它是靠回路的電動力F作用以及熱氣流的上升作用而使電弧熄滅的,為保證電力系統(tǒng)和設(shè)備達(dá)到正常工作的要求而進(jìn)行的接地叫工作接地,開關(guān)型:順態(tài)二極管⑸泄漏電流:它是指在反向變位電壓作用下,管子中流過的反向電流。3.當(dāng)進(jìn)行多級保護(hù)設(shè)計時,注意的不能如圖11所示那樣簡單的把幾種具有不同耐流能力,響應(yīng)速度元件并聯(lián)在一起,以為它必然按我們所希望的G1→G2→G3順序動作(放電,導(dǎo)通),實際上不一定如此,因為G3和G2的響應(yīng)速度均高于G1,且其伏秒特性處于不同量極,GG2次之。G3.極可能出現(xiàn)G3先。 3)放電電流Imax(極限沖擊通流容量)的選擇流過SPD,8/20μs電流波的峰值電流,用于II級分類試驗,Imax與In有許多相同點,他們都是用8/20μs電流波的峰值電流對SPD做II級分類試驗,不同之處也很明顯。

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    如果不考慮其他服務(wù)設(shè)施分流的因素(或引入處采用非金屬管道和非金屬線路)的前提下,根據(jù)電阻耦合原理,雷擊建筑物的全部雷電流在建筑物的接地裝置和室外箱變的地之間分配,見圖4。

    根據(jù)相關(guān)試驗,施加雷電流i為200 kA、10 / 350 μs雷電流,建筑物和室外箱變的接地電阻R1 = R2 = 30 Ω時,電力電纜長度分別取50 m、500 m和1 000 m,雷電流分布見圖5(引自GB / T 19271. 3 - 2005 / IEC TS 61312:2000《雷電電磁脈沖的防護(hù) 第3 部分:對浪涌保護(hù)器的要求》,此規(guī)范已于2017年12月15日廢止)。

    在沖擊電流的初始階段,雷電流的分配由系統(tǒng)的電感確定,到?jīng)_擊電流的波尾階段,電流的變化率較小,電涌的分配將由系統(tǒng)的阻抗確定,即:

    隨著室外電纜長度增加,電源線路的阻抗增大,進(jìn)入室外箱變接地裝置的雷電流會相應(yīng)減小。因此,雷電流的分配依據(jù)接地路徑的阻抗分配,為方便估算,通常建筑物電氣裝置的接地極∞和室外箱變接地極之間按50 % — 50 % 分流原則。

    shanghaiyaojin

     

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