长沙科盛电气技术有限公司开发和生产了电源防雷箱、电源防雷模块、计算机网络防雷器、监控系统防雷器、天馈线路防雷器、音频线路防雷器、避雷针和接地降阻材料等8个系列160余种产品,全面满足各行各业的综合防雷需要。
80KA三相电源防雷箱KSJ-380B/80应用范围电信,智能建筑,机场,工厂,电力。铁路等低压配电系统,电器,电子设备和设备内互联系统过电压及高压静电的防护,主,分配电系统中的过电压浪涌保护。
2,产品特点:
放电通大,保护水高,安全,可靠,维护方便
本产品防雷单元{每相}采用矩阵式多芯片组合电路结构
每相线路设计采用均流技术,大通设计
每一放电单元设有热熔保护和过流保护
工作状态指示﹝正常为绿灯,失效或故障为红灯)
配有雷电计数器,能高录大于3KA以上的雷击事件次数
结构美观,安装方便
3,避雷器安装要求说明:
1、SPD应用于主分配电系统为220V或380V、二、三级雷电防护,并联安装在建筑物配电箱或机房的电源进线端,配35mm电气导轨,可采用凯文连接方式。安装前必须切断电源,严禁带电操作。
2、安装时请根据安装示意图所示连接,其中L为相线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,合上自动断路器开关,检查工作状态是否正常。
3、在AC供配电系统中,为防止SPD老化短路造成系统故障,SPD安装线路上应有过电流保护器件,并选用有劣化显示功能的SPD;
4、避雷器应尽量安装在被保护设备内,若无法安装在被保护设备内时,必须先将SPD安装在安装盒内,再安装在附近的墙上或靠近被保护设备的其它地方;
5、SPD连接导线长度不宜**过0.5m,接地引线应尽量避免与电源线紧挨行布设,并宜粗、短、直;
6、当SPD1至SPD2的线距长度小于10米时, SPD2至SPD3的线距长度小于5米时,需要在SPD之间应加装退耦电感;
7、各级电源SPD必须安装在交流配电设备的交流输入端,宜采用凯文接线方式连接(将室内接地汇集线与接地引入线连接处断开,断开处的两端分别单独引线接至SPD的接地端);
8、80KA三相电源防雷箱KSJ-380B/80和空气开关与35mm的标准导轨可靠固定,电源一级SPD连接导线线经不得小于16mm2,接地导线线径不得小于25mm2;电源二级SPD连接导线线经不得小于10mm2,接地导线线径不得小于16mm2;电源三级SPD连接导线线经不得小于6mm2,接地导线线径不得小于10mm2;信号避雷器连接导线线经不得小于2.5mm2,接地导线线径不得小于6mm2;
9、电源SPD应以短、直路径接地,SPD的接地线应避免出现“V”形和“U”形弯,连线的弯曲角度不得小于90°,且接地线必须绑扎固定好,松紧适中;
10、SPD连接线的走线要美观,特别是直线、转弯、连接头,保证SPD整洁美观,连接牢固可靠;
大多建于地势高处,如高山、郊区、建筑物上,基站天线往往高出建筑物已有的防雷接闪器,成为雷击高发点。所以,对的防雷不仅要考虑直击雷的防护,还要考虑对雷电感应的防护,以及对雷电波入侵的防护,对通信线路的屏蔽和建立良好的接地系统,降低接地电阻,进行等电位连接,避免地电位反击。
一 直击雷防护
为避免智能天线遭受雷击,可以在支架主体杆上焊接一支高度适宜的避雷针,使避雷针足够保护以90度角散开的智能天线,并用95mm 多股双绞线焊接避雷针和天面避雷带。如果条件允许,可以在距天线支架旁3米左右的位置设置一根优化避雷针。避雷针的高度应使基站天线置于其保护范围之内,具体计算方法可根据天线高度并参考滚球法。这样,避雷针与天线分体设置,在雷电发展成放电之前,由于避雷针针尖附近电场强度强,可提前适时的产生一个连续放电路径与雷云的下行先导汇合,将雷电流吸引到自己身上并通过引下线、接地装置安全的将雷电流泻入大地,有效的保护了基站天线和主设备。对于避雷针的材料选择和技术规格可根据周围环境和当地气候而定。
二 感应雷和雷电波侵入的防护
感应雷是雷电在雷云之间和雷云对地放电时,在附近的户外电力线、传输信号线、设备间连接线产生电磁感应并侵入设备,使串连在线路中间或终端设备遭到损坏。雷电波侵入则指通过直击或电磁感应和静电感应沿传输线路侵入的雷电波。根据波传输理论,雷电波在传输过程中波阻抗发生变化会产生反射、折射,可导致波阻抗突变处的电压升高,产生浪涌,加大对设备的危害。受到感应雷和雷电波侵入的危害主要是通过与基站主设备连接的电源线、信号线、天馈线的电磁耦合或静电感应的形式进入设备的感应过电压波和雷电电磁脉冲。因此,必须在基站设备的电源线、信号线、天馈线的各种接口上加装相应的避雷器。
1、基站电源防雷
目前的交流电源主要由市电网提供,由于市电网的不稳定和停电的原因,以及的工作环境恶劣,条件苛刻,设备市电网的浪涌和遭受雷电过电压损坏的可能性较大。因此必须对基站内电源系统进行分级防护,首先在基站市电入口安装80-120kA电源防雷箱,然后在交流配电柜安装40-60kA电源防雷模块,从而压降到,保护通信设备电源系统安全。
2、基站天馈线防雷
为了避免感应雷电流和雷电波从基站天馈线侵入基站主设备,损坏设备电子板,所以应在天馈线进入设备的接口串接天馈避雷器。避雷器的工作频率和接口方式要与接站天馈线工作要求相适应,并且应采用高通滤波器设计,能有效的降低插入损耗,不影响基站对信号的收、发。一般的有六根天馈线,从不同的角度接发信号,因此,每线需要串接一个避雷器。
3、基站信号线防雷
的信号线在进入基站主设备前都是在天面经过很长距离的铺设,由此增加了感应雷侵入概率。为避免感应雷从信号线入侵,可在部分基站安装信号避雷器,避雷器应具有能免遭雷击产生的感应过电压和瞬间浪涌电压危害的双级保护装置,能降低压和寄生电容以及快速响应能力。同时信号线在天面部分应套设一定长度的金属管屏蔽。
1、对外部引入的电缆线的电涌保护
通常,所有的从外面进入污水处理厂的导电系统都必须连接到等电位连接装置中。 等电位连接的要求,是通过所有金属系统的直接连接,及在组成系统的工作电压下所有系统的间接连接来实现。这些SPD必须具有雷电电流泄放的能力(1级SPD:测试波形为10/350μs)。防止雷电流进入建筑物的内部,等电位联接应尽可能地靠近入口。
2、IT系统的电涌保护
为安全起见,进户线入口是所有到污水处理厂的IT电缆的传输接口。在该处使用了具有雷电流承载能力的SPD(损害类型为D1)。气体放电管常安装于此。从传输接口处,线缆被直接引向开关柜并在那里接触连接。根据所做的风险分析,在线缆的入口处必须引入SPD,它应适合该环境条件下的应用(C2类)并能与该系统兼容。 这就是一个完整的、用于IT布线系统的防止电涌的保护概念。
3、低压供电系统的电涌保护
在上述的应用中,1级SPD被安装在建筑物的入口。另外,为保护控制和系统中的电源,又额外地安装了一个2级SPD。在现有所描述的应用中,为保护终端设备再安装一个SPD,它们之间以及与被保护的终端设备必须做到相互协调,此外还要遵守厂家相应的说明和指示。相对于其他应用,在低电压用户装置中使用的SPD没有什么特殊性,并常常都给予了说明。
4、等电位连接
完整的污水处理厂的监测/控制包括了符合IEC 60364-4*41部分的等电位连接。为避免不同部分及外部导体的电势差,要对业已存在的等电位连接进行测试。建筑物的支撑及建筑部件,如管道、容器等也要被整合到了等电位连接中,这样,即使在发生故障时也不会造成电势差。在使用SPD时,每个连接到等电位连接处的接地导线的横截面积必须按照制造商的SPD指示说明来设计。
总结
新的关于雷电保护标准的草案,要求人们采用以未来为导向的、灵活和可靠的方法,也使建筑物中的高可用性的电子系统获得全面的防雷保护成为可能。风险分析为可靠地拟订技术/经济保护概念提供了一个额外的规划途径。计划保护措施的执行要根据IEC 62305中1-4部分的保护标准。总之,新的标准草案基本满足了在受雷电影响时,电力系统及IT系统的高可用性的要求。
防雷模块是防雷器的一种,其形状就是模块状态,把它卡在配套的底座上。而底座一般是安装在导轨上的。
防雷模块的作用就是通过感应电路上的高压,瞬间把线路和“地”联通,然后把电流和电压泄放掉。
从理论上说,防雷模块会对其周围的电器设备都有保护作用,但从防雷的效果看,防雷模块是应该安装在雷电可能来的通道的进端,就是你说的先进防雷模块,后进空开,这样在空开断开时,防雷模块能够消除“折返过电压”,也有防雷作用。
防雷模块主要故障主要为击穿和漏电,击穿是防雷器正常工作损坏,漏电为防雷器使用过程中工频电压过高或防雷器劣化引起的漏电流变大,大的漏电流会引起防雷器发热起火,引发火灾。
因此配合防雷断路器(不是市面上的电源类空气开关或融断器),在防雷器达到燃点电流(3A,实验数据)时即断开。