NS-40/3P+N.2级浪涌保护器

发布时间:2017-05-17

南京雷戈电气科技有限公司

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雷电防护设计的理论依据


在我们方案设计工作中除了遵照执行相关的标准要求外,我们还参考和引入IEC/TC-81有关标准的核心内容作为我们设计的指导思想和理论依据。IEC/TC-81是在国际电工委员会防雷技术精华的基础上,制订的各种防雷技术标准、规范,对我们的实际工作具有指导意义。



如:在IEC1024-1《建筑物防雷》和IE1312《雷电电磁脉冲的防护通则》标准中,重点提出了防雷分区和等电位连接的概念。根据雷击在不同区域的电磁脉冲强度划分防雷区域,并在不同的防雷区域的界面上进行等电位连接,能直接连接的金属物就直接相连,不能直接连接的如:电力线路和通信线路等,则必须依据不同的防雷区域的科学划分,采用不同防护等级的防雷设备器件,对后续被保护设备进行有效的保护且必须实施等电位连接。实践证明,这种分区分级等电位均压连接,并以防雷设备来确保被保护设备的防护措施是好的解决问题,实现有效防护的方法。



从严格的意义上讲,目前我方已进行的智能系统雷电防护工作,在实施的过程必须考虑使用环境的特殊情况。譬如,所在的建筑物的主楼供电系统、主变配电室是否属于专门使用。虽然大楼的建筑物避雷装置可确保建筑物本身免遭雷击损坏和人身安全,但出于大楼的综合管线,如上下水管、电力供电线等等的综合连接问题,市政建设管线与大楼的相互关系,如入户线的屏蔽问题等原因,加之大楼内其它部门所作的改造、塔接,实难于逐一考证,就整幢建筑物是否为一完善的均压系统就难以确定。为此,我们将重点保护的范围集中确定在LPZ0B防雷区—计算机信息系统中心机房的范围内,并且以LPZ0A防雷区与机房范围的界面为一屏障,在这里将所有可能雷电入侵渠道全部切断。运用实施DBSE技术,并合理选用防雷设备,来实现我们的目的----即对计算机信息系统中心机房实现系统雷电防护。



防雷器设备选型




在雷电高发地区,网络设备均为精密电子设备。如果不注意防雷措施,轻则设备工作异常,重则损坏设备,造成一定的经济损失。因此,我们在设计智能化系统时必须考虑系统防雷措施。防止雷击是一个系统的工程,必须综合运用外部防护、内部防护和瞬态过压防护等各种手段,尤其必须使用的SPD。



根据使用性质、信号种类、安装方式、电压级别的不同,上海思博提供以下种类的产品:



电源的防雷及电涌保护



用于过程控制领域中的防雷及电涌保护



用于数据网络和标准接口的防雷及电涌保护



用于无线收发系统的防雷及电涌保护



用于电信系统的防雷及电涌保护



均压等电位连接和防雷箱箱体


测试设备


电源防雷规划方案


本项目主要考虑机房的电源防雷系统,机房电源系统的防雷须满足《建筑物防雷设计规范》的要求,根据设备被保护的重要程度,需要采用主级防雷或主次级两级防雷。



我们根据本项目实际情况,我方建议采用“SurgeGate”三级防雷系统,在楼层电缆竖井或楼层配电柜处加装B级智能防雷箱,在机房配电箱进线处设置C级智能防雷箱,在终端设备前设置D级智能防雷插排。



1、一级(B级)智能防雷终端 40KA



符合IEC与VDE标准要求,根据VDE0675对防雷器的分类定义,40KA是属建筑物内部的级(B类)电源防雷器,可提供220/380V供电线路的防雷过电压保护。防雷过电压保护是减少被保护设备或建筑物损坏、火灾、爆炸和人员安全的重要措施。



2、二级(C级)防雷器20k A



LS3、三级(D级)电涌器



机房服务器及核心交换机前端安装三级(D级)电涌吸引器。



型号:(防雷电源插座)



参数:起动时间<25ns,雷电通流量(max):5kA,工作电压:220V,有劣化指示。



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