铁路专用BVB SFLM-60防雷单元,BVB系列SFLM-120防雷模块
安装暴露出一个问题:如图安装会产生1kA/μs的故障电流,这会导致每米连接浪涌保护器的接线上的压降为1000伏。如果接线是1米接地线是0.5米,被保护设备将会承受浪涌保护器的箝制电压再加上1500伏的电压,而通过正确安装浪涌保护器可以***的减少这种电压。理想的安装方法如下:
按照以上安装方法,被保护设备只会承受几乎等于浪涌保护器箝制电压的电压。
一些浪涌保护器需要额外的保护措施,如不会被热损坏的丝,用来***浪涌保护器处理能级。其他制造商造出的浪涌保护器可以在风机主断路器短路之前处理全部电流。选择过电压保护的组件时,需要考虑是否有必要使用更多的组件来***浪涌保护器保护设备。通常粗略保护就是在设备入口处安装一个浪涌保护器,而精细保护就是把浪涌保护器直接安装在被保护设备上。据浪涌保护器目前发展情况,只需安装一个装置,或是粗略保护和精细保护的组合,或是一个据精细保护原则制造的简单大型的浪涌保护器,就可在很大程度上起到全防护作用。
浪涌保护器的安装位置被选定后,就要选择浪涌保护器的级别了。所有的浪涌保护器根据它们能导入地下的能量来划分不同的级别。越低级别的浪涌保护器的导通需要越高的箝位电压。这就导致了被保护设备上压力的增加。被保护设备越容易受到破坏,越需要选择***别的浪涌保护器。一般来说,根据特定区域需要的保护级别来划分出不同的安装区域,这样对浪涌保护器的选型就会容易多了,同时对具体的区域需要什么级别的浪涌保护器提供了概况。考虑在雷电防护总体设计中加入浪涌保护器设计,雷电防护区域可以和浪涌保护器各级过渡区域相整合,而通过各级过渡区域可以知道浪涌保护器的放置位置。(其他标准也是这样推荐的,例如,IEC62305系列或风力发电机具体规定IEC61400-24)
浪涌保护器的选型
做完后需要安装浪涌保护器时,需要给系统找到合适的产品。在IEC61643-12的第6.2段落中,描述了正确选择浪涌保护器的方法。
首先所有被选浪涌保护器的持续工作电压要高于标称工作电压。其次要考虑暂态过电压的产生;如果有产生暂态过电压的危险,那么被选的浪涌保护器电压要低于标称工作电压。
IEC61643-12是一个很好的指导规范,它给设计师提供一些在选择和安装设备来进行过压保护需要考虑的问题的信息。虽然它是一种普遍的标准,但是完全遵循风能行业的需求规范。
可以向世界各地的专家组求助、交流防雷方面的知识经验,当然也可以向在该领域很有经验工程咨询公司寻求帮助。
也要根据安装处的电流量来选择浪涌保护器。如果特殊位置的短路电流量是未知的,那么要***选择足够大的浪涌保护器元器件,以便处理“猜测”电流。
判定和描述特殊具体位置的情况在***浪涌保护器达到保护设备预期效果是很重要的。
BVB SFLP-320VB
BVB SFLP-420VB
BVB SSLP-385V
BVB SFLM-120
BVB SFLM-220
BVB SFLM-380
BVB SFLM-60
BVB SFLM-60Z
BVB SSLP-075VB
BVB SSLP-130VB
BVB SSLP-275VB
BVB SSLP-385VB
郑州万佳防雷有限公司销售各种德国OBO、、盾、北京华铁、深圳科安达BVB、深圳铁创、广州华炜、广州圣科萨(山光社)、上海铁大等品牌铁路防雷模块、防雷单元、防雷保安器,
详情可咨询:王宝龙先生