综述
雷击和各种过电压对我们生活的影响是随处可见的。下面是一组因雷击而造成损害的数据:
40%的火灾原因
20%的计算机故障
25%的电气设备损坏
可以说所有的强电和弱电设备都会遭受过电压的影响。过电压的产生包括:
大气雷击过电压(包括直击雷和感应雷)
操作过电压(如开关分合,马达启动等)
针对各种过电压的影响,我们可以选用避雷针和浪涌保护器,通过合理的设计和安装进行防护,将雷击和过电压的破坏减小到最小程度。
如何正确选用SPD浪涌保护器
在实际工程设计中,为了使某些重要设施或贵重设备得到正确的防雷保护,首先必须考虑以下因素:
该地区的雷击风险(雷暴日Ng次数)
被保护设备的类型和电气特性(冲击耐压)
被保护设备的价值和重要性
设备位置和电气环境
经济预算
三相电网电压为230/440V用电设备的参考冲击耐压
机电设备 | 电子或带电子元件的 机电设备 | 敏感电子设备 | 高敏感电子设备 | |
被保护设备种类 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耐冲击电压额定值 | 2.5KV以上 | 1.5-2.5KV以上 | 1.2-2.0KV | 0.5-1.0KV |
举例 | 电动机,电控箱和 开关设备 | 数据机床、办公和家用电器, PLC工控等各种自控系统 | 计算机系统, 报警系统 | 专业电子称重系统, 医用设备及实验室设备 |
电源线路浪涌保护器冲击电流参数推荐值 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
雷电防护等级 | 总配电箱 | 分配电箱 | 设备机房配电箱和需要特殊保护的 电子信息设备端口处 | ||
LPZ0与LPZ1边界 | LPZ1与LPZ2边界 | LPZ2与LPZ3以及后续防护区的边界 | |||
10/350μs Ⅰ级试验 | 8/20μs Ⅱ级试验 | 8/20μs Ⅱ级试验 | 8/20μs Ⅱ级试验 | 1.2/50μs 和8/20μs 复合波Ⅲ级试验 | |
Iimp(KA) | In(KA) | In(KA) | In(KA) | Uoc(KV)/Isc(KA) | |
A级 | ≥20 | ≥80 | ≥40 | ≥5 | 0KV/5KA |
B级 | ≥15 | ≥60 | ≥30 | ≥5 | ≥10 /≥5 |
C级 | ≥12.5 | ≥50 | ≥20 | ≥3 | ≥6/≥3 |
D级 | ≥12.5 | ≥50 | ≥10 | ≥3 | ≥6/≥3 |
信号线路浪涌保护器参数推荐表 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
雷电防护区 | LPZ0与LPZ1边界 | LPZ1与LPZ2边界 | 后续防护区的边界 | |
浪涌冲击波形范围 及对应冲击电流值 | 10/350μs (D1) | 0.5KA~2.5KA | - | - |
1.2/50μs (C2) 8/20μs | - | 0.5KV~10KV 0.2KA~5KA | 0.5KV~1KV 0.25KA~0.5KA | |
10/700μs (B2) 5/300μs | 4KV 100A | 0.5KV~4KV 25A~100A | - | |
要求浪涌保护器应满足的 冲击试验类别 | D1、B2 | C2、B2 | C1 |
建筑物电子信息系统雷电防护等级 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
雷电防护等级 | 建筑物电子信息系统 |
A级 | 1、国家级计算中心、国家级通信枢纽、国家金融中心、证券中心、银行总(分)行、大中型机场、国家级和省级 广播电视中心、枢纽港口、火车枢纽站、省级城市水、电、气、热等城市重要公用设施的测控中心等。 2、一级安全防范系统,如国家文物、档案库的闭路电视监控和报警系统。 3、三级医院电子医疗设备。 |
B级 | 1、中型计算中心、银行支行、中型通信枢纽、移动通信基站、大型体育场(馆)监控系统、小型机场、大型港口、 大型火车站。 2、二级安全防范系统,如省级文物、档案库的闭路电视监控和报警系统。 3、雷达站、微波站、高速公路监控和收费系统。 4、二级医院电子医疗设备。 5、五星及更高星级宾馆电子信息系统。 |
C级 | 1、小型通信枢纽、电信局。 2、大中型有线电视系统。 3、五星级以下宾馆电子信息系统。 |
D级 | 除上述A、B、C级以外的一般用途的需防护电子信息设备。 |