Overspændingsbeskytternes rolle og tekniske parametre
Lynbeskyttelsesanordninger kaldes også equipotential stik, overspændingsbeskyttere, overspændingsbeskyttere, overspændingsabsorbere, lynbeskyttelsesanordninger osv. De lynbeskyttelsesanordninger, der bruges til netledningsbeskyttelse, kaldes strømstødsbeskyttelsesanordninger. I betragtning af de aktuelle karakteristika ved lynskader er lynbeskyttelse især i berigtigelse af lynbeskyttelse, og beskyttelsesordningen baseret på lynbeskyttere er den enkleste og mest økonomiske lynbeskyttelsesløsning. Lynaflederens hovedfunktion er at holde potentialet i begge ender af det konsistent eller inden for et område under forbigående fænomener og at overføre overskydende energi på den aktive leder.
i den underjordiske udledning, er en vigtig del af realiseringen af spændingsudligning og equipotential forbindelse. Nogle af de vigtigste tekniske parametre for lynaflederen: nominel arbejdsspænding, nominel arbejdsstrøm og bæreevnen for den specielt godkendte serie-parallel power lightning arrester. Den nuværende kapacitet, lynaflederens evne til at overføre lynstrømmen, i kiloamps (KA), er relateret til bølgens åbne type. Med hensyn til funktion kan lynbeskyttelsesenheden opdeles i en lynbeskyttelsesenhed, der kan forhindre direkte lyn og en lynbeskyttelsesenhed, der kan forhindre lynnedslag. Lynbeskyttere, der kan forhindre direkte lyn, bruges normalt til linjebeskyttelse, der kan rammes af direkte lynnedslag, såsom beskyttelse ved krydset mellem LPZOA- og LPZ1-områder. Brug 10/35μs strømbølgeform til at teste og vise dens nuværende kapacitet. Lynbeskyttere til induktionslygte bruges normalt til linjebeskyttelse, der ikke kan rammes af direkte lynnedslag, såsom beskyttelse ved krydset mellem LPZOB-området, LPX1-området og LPZ1-området. Den strømbølgeform på 8/20μs bruges til at teste og vise responstiden for dens strømningskapacitet. Den tid, der kræves for, at lynaflederen kan kontrollere det forbigående fænomen, er relateret til bølgeformens art. Restspænding, lynaflederens spændingsgrænseevne for forbigående fænomener, er relateret til lynstrømmens amplitude og bølgeformens art.
Valg af lynbeskyttelsesanordning
Hvis du ønsker at opnå den ideelle effekt baseret på beskyttelse af lynafledere, skal du være opmærksom på "passende lynafstopere på det rigtige sted". Valget af lynafledere er meget vigtigt.
1. Lynstrømmen fordeling mellem forskellige faciliteter ind i bygningen er som følger: omkring 50% af lynstrømmen lækager i jorden gennem den eksterne lynbeskyttelse enhed, og en anden 50% af lynstrømmen vil være i metal materiale af hele systemet Lav en opgave. Denne evalueringstilstand bruges til at estimere den aktuelle kapacitet og metaltrådsspecifikationerne for de lynafledere, der er udstyret ved krydset mellem områderne LPAOA, LPZOB og LPZ1. Lynstrømmen her er en 10/350μs strømbølgeform. I tilfælde af fordeling af lynstrøm i hvert metalstof afhænger amplituden af hver del af lynstrømmen af impedansen og induktionen af hver distributionskanal. Distributionskanalen henviser til det metalstof, der kan distribueres til lynstrømmen, såsom højspændingsledninger, signalledninger, metalrørniveau og anden jordforbindelse, såsom vandrør, metalrammer osv., generelt kun kan estimeres groft ved deres respektive jordmodstandsværdier. I tilfælde af usikkerhed kan det antages, at forbindelsernes modstand er lige, det vil sige, at hver metalrørledning fordeler strømmen ligeligt.
2. Når elledningen indføres over hovedet, og elledningen kan blive ramt af direkte lynnedslag, afhænger lynstrømmen, der kommer ind i beskyttelsesområdet i bygningen, af impedansen og induktionen af den eksterne blyledning, lynaflederafladningsgrenen og brugersidelinjen. Hvis de interne og eksterne impedanser er de samme, tildeles højspændingsledningen halvdelen af den direkte lynstrøm. I dette tilfælde skal der anvendes en lynbeskytter med den funktion at forhindre direkte lynnedslag.
3. Den efterfølgende evalueringstilstand bruges til at evaluere lynstrømmens fordeling ved krydset mellem beskyttelseszonen efter LPZ1-zonen. Da isoleringsdæmmelsen på brugersiden er meget større end impedansen af lynaflederens udladningsgren og den eksterne blyledning, vil lynstrømmen, der kommer ind i den efterfølgende lynbeskyttelseszone, blive reduceret, og der kræves ingen særlig vurdering med hensyn til værdi. Det kræves generelt, at strømningsevnen for den strømflodsbeskytter, der anvendes i den efterfølgende lynbeskyttelseszone, er under 20 kA (8/20μs), og det er ikke nødvendigt at bruge en overspændingsbeskytter med en stor strømkapacitet.
Ved efterfølgende udvælgelse af lynbeskyttelseszone bør der tages hensyn til energifordelingen og spændingskoordinationen mellem alle niveauer. Når mange faktorer er vanskelige at bestemme, er brugen af serie-parallel strømforsyning lynbeskyttelsesenheder et godt valg. Seriel-parallel er et koncept foreslået baseret på de særlige kendetegn ved mange applikationer i moderne lynbeskyttelse og klassificering af beskyttelse intervaller (sammenlignet med traditionelle parallelle lynafstopere). Dens essens er den effektive kombination af multi-stage arrester og filter teknologi gennem energi koordinering og spænding distribution. Den serielle parallelle lynbeskyttelse har følgende egenskaber: Den er meget udbredt. Ikke alene kan det anvendes som sædvanligt, men det er også velegnet til steder, hvor beskyttelseszonen er vanskelig at skelne. Den delvise tryk- og forsinkelseseffekt af den inducerede afkoblingsanordning under forbigående overspænding for at hjælpe med at opnå energikoordinering. Sænk stigningshastigheden for forbigående interferens for at opnå lav restspænding, lang levetid og ekstremt hurtig responstid.
4. Valget af andre parametre for lynbeskyttelsesanordningen afhænger af niveauet af det lynbeskyttelsesområde, hvor hvert beskyttet objekt er placeret, og dets arbejdsspænding er underlagt den nominelle spænding for alle komponenter, der er installeret i blykredsløbet. Den serie-parallelle lynafleder skal også være opmærksom på sin nominelle strøm.
5. Andre faktorer, der påvirker fordelingen af elektronisk trådlysstrøm: Reduktionen af transformerterminalens jordmodstand vil øge distributionsstrømmen i den elektroniske ledning. Stigningen i længden af strømforsyningskablet vil reducere fordelingen af strøm i elledningen og foretage en afbalanceret strømfordeling i flere ledninger. For kort kabellængde og for lav neutral linje impedans vil gøre strømmen ubalanceret og forårsage interferens i differentialtilstand. Parallel tilslutning af strømforsyningskabler til flere brugere vil reducere den effektive impedans og øge distributionsstrømmen. I en netværksforbundet strømforsyningstilstand strømmer den midlertidige lynstrøm hovedsageligt ind i elledningen. Dette er grunden til, at de fleste lynskader opstår på elledningen.







