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Jan 19, 2022

サージプロテクタの役割と技術的パラメータおよび選択



サージプロテクタの役割と技術的パラメータ


避雷装置は、等電位コネクタ、過電圧保護装置、サージサプレッサ、サージアブソーバ、避雷装置などとも呼ばれます。避雷針保護に使用される避雷装置は、電力サージ保護装置と呼ばれます。 雷損傷の現在の特性を考慮すると、雷保護は特に雷保護の修正にあり、避雷器に基づく保護スキームは最も単純で最も経済的な雷保護ソリューションです。 避雷器の主な機能は、避雷器の両端の電位を一定に保つか、一時的月面現象の間の範囲内に保ち、アクティブな導体に過剰なエネルギーを伝達することです。


地下放電への移行は、電圧均等化と等電位接続の実現の重要な部分です。 避雷器のいくつかの主要な技術的パラメータ:定格動作電圧、定格動作電流、および特別に承認された直並列電力避雷器の収容力。 電流容量、つまり避雷器が雷電流を伝達する能力(キロアンペア(KA))は、ウェーブオープンタイプに関連しています。 機能面では、避雷装置は、直射雷を防止できる避雷装置と、落雷を防止できる避雷装置に分けることができます。 直接雷を防ぐことができる雷保護装置は、通常、LPZOA領域とLPZ1領域の接合部での保護など、直接雷が当たる可能性のあるライン保護に使用されます。 10 /35μsの電流波形を使用して、その電流容量をテストおよび表示します。 誘導雷用の雷保護装置は、通常、LPZOBエリア、LPX1エリア、LPZ1エリアの接合部での保護など、直接雷が当たらないライン保護に使用されます。 8 /20μsの電流波形は、そのフロー容量の応答時間をテストおよび表示するために使用されます。 避雷器が過渡現象を制御するのに必要な時間は、波形の性質に関連しています。 過渡現象に対する避雷器の電圧制限機能である残留電圧は、雷電流の振幅と波形の性質に関連しています。


避雷装置の選択


避雷器の保護に基づいて理想的な効果を実現したい場合は、& quot;適切な場所にある適切な避雷器& quot;に注意を払う必要があります。 避雷器の選択は非常に重要です。


1.建物に入るさまざまな施設間の雷電流の分布は、次のとおりです。雷電流の約50%が外部の雷保護装置を介して地面に漏れ、残りの50%が金属材料に流れます。システム全体割り当てを行います。 この評価モードは、LPAOA、LPZOB、およびLPZ1領域の接合部で等電位に接続されている避雷器の電流容量と金属線の仕様を推定するために使用されます。 ここでの雷電流は10 /350μsの電流波形です。 各金属物質における雷電流の分布の場合:雷電流の各部分の振幅は、各分布チャネルのインピーダンスとインダクタンスに依存します。 配電管とは、電力線、信号線、金属管レベル、水道管、金属フレームなどの他の接地など、雷電流に配電される可能性のある金属物質を指します。それぞれの接地抵抗値。 不確実性の場合、接続の抵抗は等しい、つまり、各金属パイプラインは電流を均等に分配すると見なすことができます。




2.電力線が頭上に導入され、電力線が直接雷に当たる可能性がある場合、建物の保護領域に入る雷電流は、外部リード線、避雷器放電分岐、およびユーザー側の行。 内部インピーダンスと外部インピーダンスが同じである場合、電力線には直雷電流の半分が割り当てられます。 この場合、直射日光を防止する機能を備えた避雷器を使用する必要があります。


3.後続の評価モードを使用して、LPZ1ゾーンの後の保護ゾーンの接合部での雷電流分布を評価します。 ユーザー側の絶縁インピーダンスは避雷器の放電分岐と外部リード線のインピーダンスよりもはるかに大きいため、後続の避雷ゾーンに入る雷電流が減少し、特別な見積もりは必要ありません。価値。 一般に、後続の避雷ゾーンで使用する電力サージプロテクタの電流容量は20kA(8 /20μs)未満である必要があり、大電流容量のサージプロテクタを使用する必要はありません。




その後の避雷ゾーンの選択では、すべてのレベル間のエネルギー分布と電圧調整を考慮する必要があります。 多くの要因を特定するのが難しい場合は、直並列電源の避雷装置を使用することをお勧めします。 シリアルパラレルは、最新の避雷器の多くのアプリケーションの特性と保護範囲の分類(従来のパラレル避雷器と比較して)に基づいて提案された概念です。 その本質は、エネルギー調整と電圧分配による多段アレスタとフィルタ技術の効果的な組み合わせです。 直並列雷保護には、次の特徴があります。広く使用されています。 いつものように塗れるだけでなく、保護ゾーンの見分けがつかない場所にも適しています。 エネルギー調整を達成するのに役立つ過渡過電圧下での誘導デカップリングデバイスの分圧および遅延効果。 過渡干渉の立ち上がり速度を遅くして、残留電圧を低くし、寿命を長くし、応答時間を非常に速くします。


4.避雷装置の他のパラメータの選択は、各保護対象物が配置されている避雷エリアのレベルに依存し、その動作電圧は、リード回路に取り付けられているすべてのコンポーネントの定格電圧の影響を受けます。 直並列避雷器も定格電流に注意する必要があります。


5.電子線の雷電流の分布に影響を与えるその他の要因:変圧器端子の接地抵抗を減らすと、電子線の分布電流が増加します。 電源ケーブルの長さが長くなると、電力線での電流の分配が減少し、複数のワイヤでバランスの取れた電流分配が行われます。 ケーブル長が短すぎてニュートラルラインインピーダンスが低すぎると、電流が不平衡になり、差動モード干渉が発生します。 電源ケーブルを複数のユーザーに並列接続すると、実効インピーダンスが低下し、配電電流が増加します。 ネットワーク化された電源状態では、一時的な雷電流は主に電力線に流れ込みます。 これが、ほとんどの落雷による損傷が電力線で発生する理由です。


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