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1、优点:电路简单,采用复合对称电路,共模、差模全保护,L、N可以随便接。
2、缺点:压敏电阻RV1短路失效后易引起火灾。好在每个压敏电阻上串联一个工频保险丝以防压敏电阻短路起火。如果L、N线不可能接反,则可省去压敏电阻RV2、RV3,将放电管G的上端直接接到N线上,构成“1+1”电路。
3、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更、耐用,故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,以延长使用寿命和确保)。
4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为470V~600V。当防雷器要求的通流容量≤3KA时,可以用玻璃放电管代替。
5、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为大通流容量的一半左右)
消费者在选购防雷器时往往了解不足,对防雷器存在多种误区,造成选择不当。选购防雷器有哪些注意事项呢?
点:防雷器外形和尺寸:
防雷器外形和尺寸与制造防雷器的阀片材料相关的。根据防雷器的使用环境,如果使用空间大不必可虑防雷器外形尺寸;如果使用在室内,那么要对防雷器的尺寸进行考虑:碳化硅防雷器SiC阀片,单位通流容量仅为ZnO阀片的1/4,在相同通流能力条件下,SiC阀片直径较大,防雷器外径也大;在相同额定电压和残压条件下,碳浪涌保护器化硅防雷器高度比氧化锌防雷器大。
第二点:防雷器性价比:
无间隙氧化锌防雷器的阀片,长时间受到电网电压作用,环境条件苛刻,在出厂时要对阀片进行严格检验。无间隙氧化锌防雷器的阀片承受暂态过电压的能力较弱,不能应用于3-35kv的电网中。对于间隙氧化锌防雷器串联使用,阀片长期作业不受损坏。
第三点:防雷器使用寿命:
使用环境、质量、耐用程度等等多方面因素都影响着防雷器的使用寿命。阀门的老化程度直接影响着防雷器的使用寿命。串联间隙氧化锌防雷器的间隙阀片耐久,无间隙氧化锌防雷器的阀片次之,碳化硅防雷器阀片寿命短,时间一般为7-10年,如果使用条件苛刻的话使用寿命会大大缩短。串联间隙氧化锌防雷器的阀片综合寿命高达20年以上。
建筑物防雷类别的判定是一项极为重要但又可能较为烦琐的工作,它牵涉到防雷工程能否做到既又经济合理.目前社会各界对此认识不足.一些人轻视防雷工作,而另一些人盲目追求所谓高规格防雷装置.比如不合理地选取过高性能的防雷器,大大增加了工程成本。
建筑物防雷主要应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果等综合考虑分为三类.重要性包括政治愈义和经济意义上的重要性,所以有、省部级和普通建筑物之分;使用性质主要看是否是具有爆炸和火灾危险环境的建筑物.爆炸和火灾危险环境按释放源及通风条件分为:爆炸性气体0区--连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;爆炸性气体1区—正常时可能出现爆炸性气体混合物的环境;爆炸性气体2区—正常时不可能出现爆炸性气体混合物的环境。爆炸性粉尘环境和火灾危险环境类似的分别分为10区,11区和21区(可燃性液体),22区(可然性粉尘),23区(可燃性或纤维固体)。还要根据通风条件提高或降低等级。发生雷电事故的可能性应按GB 50057-1994(2000版)标准中附录1对建筑物年预计雷击次数的计算方法来确定。后果应着重考虑人的价值,人员集中的公共建筑物如集会场所、展览馆、博物馆、体育馆、大型商场、影剧院、学校、医院等大多应划为第二类防雷建
筑物。
在设有息系统的建筑物需防雷击电磁脉冲的情况下,当该建筑物不属于类、第二类、第三类防雷建筑物时,宜将其划属第三类或第二类防雷建筑物.这是因为息系统设备耐雷电过电压水平低,抗毁能力差。建筑物电子息系统防雷技术规范(GB 50343-2004)对此有规定.
特别重要的、需防雷击的系统若无明确的防雷类别规定,则必须首先进行雷电灾害风险评估.以确定防雷等级,才能实施合理的雷电防护。风险评估是认识和评价风险的有效方法,也是风险控制和风险管理的前提和基础,准确的雷电灾害风险评估是雷电风险管理的决策依据.国际上,IEC62305-2《雷电灾害风险管理》是国际电工委员会关于雷电灾害风险评估的标准.其适用范围是地闪雷电对建筑物(包括其服务设施)造成的风险的评估,其内容主要包括建筑物与服务设施的分类、雷灾损害与雷灾损失、雷灾风险、防护措施的选择过程以及建筑物与服务设施防护的基本标准等.ITU-T K. 39是由国际电联盟发布的标准,其名称为通局、站雷电损坏危险的评估.其适用范围是通局、站雷电过电压(过电流)造成的设备危害和人员危害的风险的评估,它的主要内容包括标准适用范围、危险程度的决定因素、损失、评估原则、有效面积的计算、概率因子、损失因子和可承受风险(允许风险)等。
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