低压供电系统防雷击设计步骤
南京宁翔防雷
一、 确定被保护系统的接地制式 对新建项目按设计要求由工程师确定
对改造项目,按原有系统或改造成适合的系统,例如从TN-C改为TN-C-S
对不能确定的系统可按以下方法区别
1、 矿山等对供电连续性要求较高的场合(包括军用),经常使用IT系统。
2、 水资源充足,土壤层松厚的三角洲地区,例如天津、上海、广州等城市,通常使用IT系统。
3、 TN-C系统只用四线,TN-S系统有五线。
4、 不容易确定TT与TN时,可在配电定测量N与PE间的电阻值(使用普通万用表),若阻值1-2欧,为TN。若阻值为100-200欧,为TT。 二、 确定各级避雷吕的安装点(参考选型指南)
1、 A级只用于室外线路上。(GB11032-2000)
2、 B级避雷器通常装在总进线柜或配电室其它位置。(IEC61643-1.7.1.1)
3、 C1级避雷器通常装在配电室,也可以装在分配电柜。(IEC61643-1.7.1.2)
4、 C2级浪涌保护器作为在终端配电器的重接,装在分配电柜内。(IEC61643-1.7.1.2)
5、 D级浪涌保护器装在终端配电箱内。(IEC61643-1.7.1.3)
6、 E级浪涌保护器装在终端设备处或终端设备内部。(IEC61000-4.5) 三、 参数计算 1、 各级避雷装置之间的线路阻抗(只计算感抗即可)。
线路阻抗计算程序FA/201
简介:本程序能对所提供的线路计算其阻抗。
作用:计算线路阻抗用于确定短路电流与能量配合。
2、 各级避雷装置所在位置的短路电流
短路电流计算程序FA/202
简介:本程序能对
作用:计算各避雷装置安装点的短路电流。
3、 各级避雷装置的自保护参数计算校核(开断曲线必须小于所在位置开关装置的开断曲线)。
4、 绝缘配合:根据被保护设备或线路的性质确定Up值,无确切资料时,按GB50057-94确定,如下:
A级6kV、适用设备如:计量表计、继电保护、补偿设备等
B级4Kv、电机、低压线路等工业电器设备。
C级2.5kV家用电器等类似设备。
D级1.5kV、计算机服务器等特殊设备。
E级1.0Kv、需要特殊保护的设备,例如特别高价值及特别重要的设备。 四、 各级避雷装置能量配合:
计算各级避雷装置间的能量分配,超过其能量耐量的应调整避雷器的型号或参数。调整后仍无法满足时应在线路中插入解藕电抗器或重接,然后重新计算。
各避雷装置间能量配合计算软件FA-203
简介:本程序能对所提提供的建筑物的所给条件下自动计算遭雷击的概率。
作用:计算各避雷装置的能量耐受性。 五、 重接 对于不能满足系统绝缘配合情形,C1级避雷器或C2级浪涌保护器可沿线路作一次或二次重接,即可再装上一组或两组避雷器。 六、 对避雷装置进行保护
由于避雷装置本身是处理大的能量的缘故,加之其非线性的特点,所以对避雷装置的保护是极困难的,要考虑到安全性与经济的平衡。以下是一些建议性的看法。
1、 对A级避雷器,建议使用具有自动脱离装置的型号。
2、 对B级避雷器,如果距离变压器较近,必须使用熔断器,使用自动开关时应校核其开断曲线,如果设备位于野外,湿热,粉尘,具有导电颗粒等环境时,建议使用带漏电功能的断路器或另加一级漏电保护。绝对不允许使用主回路的开关作为保护。
3、 对C级叫雷器的保护,一般情况下可以使用熔断器也可以使用自动开关,但最好还是使用带漏电功能的断路器或另加一级漏电保护,大多数避雷器内置的热保护脱扣一般是不能满足要求的。漏电保护应选用灵敏型的,保护动作电流以10mA为宜。有能使用供电回路的开关作为保护开关。
4、 对D级避雷器的保护比较容易,因为D级避雷器可能已内置了保护器件,或者用设备的开关作保护开关可以。 七、 接线方式的选择 避雷装置的接线方式有许多种,每种接线各有优缺点,但都是“好”的方法,不存在哪个更优的廉洁。但有一些通常的习惯作法例如对TT系统,一般使用N四星接法以免漏电造成电击事故和频繁跳闸。但这不是必然的。一般来说,接地系统良好的可以使用N四星接法,接地系统较差时,使用PE四星接法有一些优势。对重要使用五组合或七组合。 八、 避雷装置的安装位置及接线要求:
根据绝缘配合计算接线最大长度。
应尽量不要靠近电子设备。
某些避雷器在处理大能量时可能会爆炸,因此具有可靠的后备保护措施。
除非专业设计人员,一般应直接选用成套设备。
接地线不应与相线平行布设或过分靠近。
避雷器的接线模式不得随意更改,绝不允许将零线与地线接错。 九、 SPD的接地线接法
SPD在配电柜内:至少应有两根不等长的接地线(按素数比)。其中一根接到接地母排上,另一根接到最近的金属框架,导轨或螺栓上。
单独安装的SPD:至少应有两根不等长的接地线(按素数比)。其中一根接至接地母排上,另一根接到最近的接地体上。
用于保护设备的SPD:
单口SPD同上
双口SPD:建议有三根不等长的接地线(按素数比)。其中一根接到接地母排上,另一根接到最近的接地体上,第三根直接接到设备机壳上。
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