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低压系统电源SPD浪涌保护器选型与接线方案

  SPD能够在电力系统中有效吸收浪涌能量,保证设备的安全运行。然而,在实际应用中,SPD的选型、安装和接线方式直接影响其性能及保护效果。

  将从SPD浪涌保护器的工作原理、选型标准、安装的地方及方式、以及行业常见的接线方案等角度,深入探讨低压系统中SPD的合理应用。

  其主要功能是将来自电网或雷击产生的瞬态过电压快速泄放至地,从而限制电压幅值,防止浪涌对用电设备的损害。SPD通常由压敏电阻、放电管、二极管等元件组成。工作原理上,SPD在一般的情况下呈高阻状态,几乎不影响电路的正常运行。当外部雷电或电网波动产生浪涌时,SPD迅速将浪涌能量导入地线,形成低阻通道,瞬间降低系统电压。浪涌消失后,SPD恢复高阻状态,以保证系统的正常电压运行。

  电源SPD浪涌保护器的选型标准 在低压系统中,正确选型SPD是保证系统稳定性和安全性的关键。

  电压保护水平是SPD在浪涌电流通过时能保证的最大输出电压值。它表示了SPD对电路中设备的保护效果。Up值越小,SPD的保护能力越强。但必须要格外注意的是,Up值应根据受保护设备的耐压等级来选择,防止因Up值过低导致误动作或设备故障。

  标称放电电流In是SPD在规定的测试条件下能够通过的浪涌电流的有效值。这个参数主要表示SPD的耐冲击能力和寿命。In的选取应根据实际的雷击强度和设备重要性来确定。对于一般的民用建筑,In值通常为10kA到20kA;而在工业场景或雷击频繁的区域,In值可以再一次进行选择更高。

  最大放电电流Imax是SPD在极短的时间内能够承受的最大浪涌电流。这一参数反映了SPD在极端情况下的保护能力。一般来说,Imax应不低于设备最大浪涌电流的两倍,以应对更强的浪涌冲击。

  响应时间是指SPD在浪涌到来时从高阻状态切换到低阻状态的时间。快速响应能够及时有效地防止设备受到浪涌的影响。通常情况下,SPD的响应时间在纳秒级,越短的响应时间意味着越快速的保护能力。

  漏电流是SPD在正常工作电压下通过的微弱电流。选型时应选择漏电流较低的SPD,以减少其对系统的能耗和干扰。

  SPD的安装的地方对于其保护效果至关重要。安装不当有几率会使SPD的保护性能直线下降,甚至完全失效。

  根据IEC 61643和GB 18802等标准,SPD应安装在电力设备的前端,即靠近电源入口的位置。具置可大致分为以下几类:

  一级保护SPD通常安装在低压配电系统的总配电柜处,也就是靠近变压器或进线端的地方。其最大的目的是应对来自外部电网或雷电引入的浪涌冲击。一级SPD通常具有较高的Imax(40kA以上)和较低的Up(低于1.5kV)。

  二级保护SPD安装在各分配电柜中,用于逐步降低浪涌电压,保护下游的设备。二级SPD的Imax通常在20kA左右,Up值应根据受保护设备的耐压等级来选择。

  三级保护SPD通常用于精密设备(如计算机、通讯设备)的保护,安装在设备的末端电源处。三级SPD的响应时间要求更快,Up值要求更低,通常在1kV以下。

  SPD的接地线应尽可能短且粗,确保浪涌电流能够迅速有效地导入大地。通常建议接地线米,线mm²。

  并联式安装是最常见的方式,SPD直接并联在电源线和地线之间。当发生浪涌时,SPD迅速导通,将浪涌电流泄放至地。而串联式安装较少使用,因为其会对电路正常工作产生一定影响。 此外,安装SPD时应注意保持与别的设备之间的电气隔离,避免其正常工作时的漏电流影响别的设备的运行。

  电源SPD的接线方案与应用,根据电源系统的不同,SPD的接线方案也有所不同。

  在TN系统中,电源系统的中性线(N线)与地线(PE线)是相连的。对于三相四线制TN-C系统,SPD的接线相线分别连接SPD的输入端,输出端分别连接到PE线。对于TN-S系统或TN-C-S系统,SPD则应连接在L1、L2、L3和N线之间。

  ,TT系统中,N线和PE线是分开的,电气设备通过独立的地线接地。SPD在TT系统中的接线应根据相线与N线、相线与PE线之间分别配置SPD,并保证SPD能够在相线和地线之间有效泄放浪涌电流。IT系统中,电源侧与地之间没有直接连接,只有设备端接地。此类系统的SPD应在相线与相线之间安装,也能够准确的通过实际的需求,在相线与PE线或相线与N线之间进行配置。

  在实际应用中,单一SPD难以实现全方位的浪涌保护。因此,一般会用多级SPD相结合的方式来实现全局保护。例如,在总配电柜处安装一级SPD,分配电柜处安装二级SPD,而设备末端安装三级SPD。这种多级保护方案能够大大降低浪涌电压的峰值,避免设备因过电压损坏。

  在低压配电系统中发挥着至关重要的作用。在实际应用中,正确的SPD选型、合理的安装的地方和方式、科学的接线方案,能够极大提高系统的抗浪涌能力,延长设备的常规使用的寿命。针对不同的电力系统和设备需求,选用合适的SPD保护设施并采用多级保护设计,是保证设备安全运作的重要手段。未来,随着电子设备对电能质量发展要求的不断的提高,SPD技术也将持续不断的发展,新的材料和设计将逐步提升其保护性能,为低压配电系统提供更全面的浪涌防护方案。

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