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1、安装浪涌保护器太多,没有考虑级数配合问题。(协调电感)

部分防雷设计单位在方案设计时,不考虑实际保护设备、安装空间等问题,设计安装三级、四级或者更多。一些不符合实际的设计方案就此出台。安装时,施工人员简单在规定地点进行安装。这样就会出现不符合多级浪涌保护器之间安装距离的要求。 GB50057-94规定,开关型浪涌保护器与限压型浪涌保护器之间的安装距离是10m,限压型浪涌保护器与限压型浪涌保护器之间的安装距离是5m。由于标称导通电压和标称放电电流不同、安装方式及接线长短有差异,配合不当,就会出现某级浪涌保护器动作泄流的盲点。为了保证雷电高电压沿电源线路侵入时,各级浪涌保护器都能够分级启动泄流,两级浪涌保护器之间须有安装距离(即一定的感抗)。如果达不到要求,可以在线路中串联安装退耦器。退耦器的加装,须考虑电路中的电流安培数,小于退耦器的最大额定电流值。

2.安装线径问题、绕线问题

安装浪涌保护器的作用是泄放大量雷击或操作引起的瞬时过电流,限制浪涌电压。由于标称放电电流和最大放电电流都很大,所以上下引线截面积应达到一定大小,以便减少引线电感量,从而减小动态阻抗及线路残压。GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第6.5.1条对连接线规范标准。雷击的时候,由于磁场的存在,金属导线受到电动力的作用,可能会使导线等金属构件折断甚至更大破坏。为防止泄放时出现这种对电源线路的破坏,浪涌保护器两端引线应平直,拐弯处应平滑,呈弧度,忌直角或锐角。另外,为减少浪涌保护器两端引线上产生的电感电压降、残压升高,不利于保护设备,两端引线应小于大于0.5m。建议采用凯文接线法连接。当凯文接线也有难度时,可在附近安装局部等电位端子排来解决此问题。

3、熔断装置的设置

依据IEC60364-5-534和GB16895.22的要求,电涌保护器特别是MOV型电涌保护器,前端必须安装后备保护装置,如限压型浪涌保护器是半导体类元器件,是易老化类热击穿产品。频繁的雷电过电压可以造成其内部工频泄漏电流逐步增大,最终发生热击穿现象,或过大的雷电流冲击等也会造成击穿,从而可能会产生短路电流。后备保护装置必须能将防雷器从电路中脱离出来,不影响电路中的其他供电和正常使用。后备保护装置目前主要以微型断路器和熔断器两种设备供选,根据我们的经验和试验数据,微型断路器和熔断器各有优缺点,微型断路器比熔断器方便,可恢复,总体成本低。但是,在通过浪涌电流时,熔断器比微型断路器的残压低,对浪涌电流承受能力大。 选用断路保护器时,标称电流值要小于主路断路的标称电流值,否则就起不到保证供电连续性的作用。

4、现场情况复杂如:NPE电压高、接地不良等情况

国家标准GB50057-94《建筑物防雷设计规范》、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、GB16895.22-2004《过电压保护器》设计安装"对地法"安装方式,即选用4个安全一样的防雷模块对地泄放。但是,某些地方,可能会由于线路过长、三相负载不平衡等各种因素,造成N-PE之间的电压大、不稳定。这种情况在偏远的基站或者山区的某些设备会经常碰。因此,此种情况下,不能严格按照标准要求的在TN-S系统采用的"对地法"安装。因采用"对地法"连接时,会由于L对PE电压高,或者线路电压大于防雷器的Uc值、导致电涌保护器误动作、电涌保护器长期处于高工作电压状态等,使电涌保护器元器件性能下降,造成电涌保护器内部脱扣装置无法使防雷器从电路当中脱开,对配电系统带来一定的危害。在这种情况下建议采用"3+1"(或者叫NPE法)安装方式,虽然比"对地法"对地的残压高,但这样能保证防雷设备的正常运行,不出现非正常性损坏。