防雷器 ,又稱避雷器、浪涌保護器、電涌保護器、過電壓保護器等,主要包括電源防雷器和信號防雷器,防雷器是通過現代電學以及其它技術來防止被雷擊中的設備的損壞。避雷器中的雷電能量吸收,主要是氧化鋅壓敏電阻和氣體放電管。
基于防雷器的防護想要取得理想的效果,應注重“在合適的地方合理地裝設合適的防雷器”,防雷器的選擇十分重要。
⒈進入建筑物的各種設施之間的雷電流分配情況如下:約有50%的雷電流經外部防雷裝置泄放入地,另有50%的雷電流將在整個系統的金屬物質內進行分配。這個*估模式用于估算在LPAOA區、LPZOB區和LPZ1區交界處作等電位連接的防雷器的通流能力和金屬導線的規格。該處的雷電流為10/35μs電流波形。在各金屬物質中雷電流的分配情況下:各部分雷電流幅值取決于各分配通道有的阻抗與感抗,分配通道是指可能被分配到雷電流的金屬物質,如電力線、信號線、自來水管、金屬構架等金屬管級及其它接地,一般僅以各自的接地電阻值就可以大致估算。在不能確定的情況下,可以認為接是電阻相等,即各金屬管線平均分配電流。
⒉在電力線架空引入,并且電力線可能被直擊雷擊中時,進入建筑物內保護區的雷電流取決于外引線路、防雷器放電支路和用戶側線路的阻抗和感抗。如內外兩端阻抗一致,則電力線被分配到一半的直擊雷電流。在這種情況下必須采用具有防直擊雷功能的防雷器。
⒊后續的*估模式用于*估LPZ1區以后防護區交界處的雷電流分配情況。由于用戶側絕緣阻抗遠遠大于防雷器放電支路與外引線路的阻抗,進入后續防雷區的雷電流將減少,在數值上不需特別估算。一般要求用于后續防雷區的電源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。
后續防雷區防雷器的選擇應考慮各級之間的能量分配和電壓配合,在許多因素難以確定時,采用串并式電源防雷器是個好的選擇。串并式是根據現代雷電防護中許多應用場合、保護范圍層次區分等特點提出的概念(相對于傳統的并式防雷器而言)。其實質是經能量配合和電壓分配的多級放電器與濾波器技術的有效結合。串并式防雷有如下特點:應用廣泛。不但可以按常規進行應用,也適合保護區難以區別的場所。感生退耦器件在瞬態過電壓下的分壓、延遲作用,以幫助實現能量配合。減緩瞬態干擾的上升速率,以實現低殘壓與長壽命以及極快的響應時間。
⒋防雷器的其它參數選擇取決于各個被保護物所在防雷區的級別,其工作電壓以安裝在引電路中所有部件的額定電壓為準。串并式防雷器還需注意其額定電流。
⒌影響電子線雷電流分配的其它因素:變壓器端接地電阻降低將使電子線中分配電流增大。供電線纜的長度的增加將使電力線中分配電流減少,并使幾要導線中有平衡的電流分配。過短的電纜長度和過低的中性線阻抗將使電流不平衡,從而引起差模干擾。供電線纜并接多用戶將降低有效阻抗,導致分配電流增大,在連成網狀的供電狀態下,雷臨時性流主要流入電力線,這是多數雷損發生在電力線處的原因。
首先看保護的設備。其次看設備的電源大小,接口,太多因素了。說不完的!電源防雷器的選型,的確是與現場環境有關系,看你是想應用到哪里。一般來說,首先要考慮外部環境,是在市區還是郊區,抑或是高山,有沒有架空電線引路,這樣來選擇第一級防雷器的重要參數指標—最大通流量;二是就要檢查建筑內供電系統給的類別,是單相供電還是三相供電,這樣來選擇防雷器是三相還是單相;三是要檢查供電環境是否惡劣,電源電壓是否穩定,這樣來決定防雷器的另一個指標參數—最大持續工作電壓;四是要看您自己是否需要額外的報警功能,這個是可以定制的,最后就是要考慮防雷器本身損壞產生短路時,對電路的保護,這個就可以據頂出后備保護空氣開關的容量
1、看最大持續工作電壓
電源防雷器運行的穩定性取決于防雷器最大持續工作電壓值,它是關系電源防雷器運行的重要參數,在選擇電源防雷器時,其最大持續工作電壓除了要符合相關標準之外,還要考慮電網可能出現的正常波動及可能出現的最高承受故障電壓。
2、殘壓的選擇
電源防雷器的殘壓并不是越低越好,對于壓敏電阻電源防雷器,殘壓越低,通常意味其最大持續工作電壓降低。其后果,有可能會在市電不穩定的地方,電源防雷器因長時間承受持續過電壓而損壞。
3、報警功能的選擇
安裝具備報警功能的防雷器是很有必要的,它可以對電源防雷器的運行情況進行監察,一旦出現損壞的情況,報警裝置便會啟動,實現即時監察,及時知道并更換損壞的防雷器。