在现代电力与电子信息化系统中,雷电浪涌和操作过电压对设备的破坏是造成故障的主要因素之一。浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)作为防雷系统中的核心环节,能够在极短的时间内将过电压引流至地,从而保护电气设备的安全运行。然而,SPD的选型和安装如果不当,不仅会降低其防护效果,还可能带来新的安全隐患。
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将从关键参数选择、不同种类SPD的安装要求、不同行业的部署方案三个角度进行系统解析。
SPD选型首先要看参数。以下几个是最核心的技术指标:
定义:SPD在承受8/20μs波形雷电电流时能够稳定泄放的电流值。
通讯机房、数据中心:In ≥ 5kA(侧重精密防护)
定义:SPD在极端情况下能承受的最大浪涌电流(8/20μs)。
常见值:40kA、60kA、80kA、100kA。
一级电源防雷(配电房、进线端):Imax ≥ 80kA
定义:SPD承受10/350μs波形雷电冲击电流的能力,主要用于一级防雷SPD。
建筑物进线端、变电所总配电柜:Iimp ≥ 12.5kA(单极)
高风险场所(机场、风电场、通信基站):Iimp ≥ 25kA(单极)
精密设备(如医疗CT、通信设备):Up ≤ 1.0kV
说明:Up越低,设备越安全,但SPD设计成本越高。
常见值:275V(适合220/380V系统)、320V、385V。
SPD必须与后备保护器配合,防止持续工频电流导致热击穿。
SPD前端应串联C型断路器或熔断器,分断能力需 ≥ 25kA。
电源SPD常用 SCB专用后备保护器,其分断能力与SPD参数需匹配。
尽量短、直、粗,引线长度 ≤ 0.5m,截面积 ≥ 16mm²铜线。
SPD接地端必须连接到等电位接地,接地电阻 ≤ 4Ω(重要场所 ≤ 1Ω)。
光伏系统:Uc = 600VDC、1000VDC、1500VDC。
安装要求:必须考虑极性(+/-),并与直流断路器配合。
种类:网络信号SPD、视频SPD、控制信号SPD、天馈SPD。
接口必须与系统标准匹配(RJ45、BNC、RS485、射频N型等)。
带宽与阻抗需匹配,例如千兆网络SPD应 ≥ 250MHz。
一级:总配电柜安装 Iimp ≥ 12.5kA SPD,Up ≤ 2.5kV。
二级:楼层配电箱安装 Imax ≥ 40kA SPD,Up ≤ 1.5kV。
三级:终端插座或精密设备前安装 Up ≤ 1.0kV SPD。
要点:接地电阻 ≤ 4Ω,电源线与信号线均需保护。
电源:采用 模块化SPD,Up ≤ 1.0kV,In ≥ 20kA。
网络:千兆RJ45 SPD,带宽 ≥ 250MHz,Up ≤ 1.0kV。
PLC/控制信号:RS485信号SPD,Up ≤ 15V。
光伏汇流箱:直流SPD(Uc = 1000VDC、Imax ≥ 40kA)。
逆变器交流侧:AC SPD(Uc = 385V,Imax ≥ 40kA)。
储能系统:直流母线SPD,Uc = 1500VDC,Imax ≥ 40kA。
充电桩:交流充电桩 SPD Uc = 275V,直流充电桩 SPD Uc = 1000VDC。
石化:要求防爆型SPD,外壳防爆等级 ExdⅡBT6。
机场:通信导航设备 Up ≤ 0.8kV,射频SPD频率范围 0.1–6GHz。
医疗:对CT、MRI等精密设备应采用 Up ≤ 0.8kV、响应时间 ≤ 10ns 的SPD。
SPD效果取决于接地电阻,必须 ≤ 4Ω(数据中心 ≤ 1Ω)。
各级SPD之间需满足电压保护水平配合关系,即 Up1 ≥ 1.5 × Up2 ≥ 1.5 × Up3。
不可多根SPD共用过长的接地支路,应采用等电位接地排。
地凯科技浪涌保护器
的选型不仅是简单的电流、电压参数匹配,更是系统化的工程方案。在不同应用场景下,需要综合考虑In、Imax、Iimp、Up、Uc等参数,并根据建筑物特点、行业规范和设备敏感度进行差异化配置。通过科学的分级安装、信号与电源全覆盖、合理的接地设计,才能实现真正意义上的防雷与浪涌防护,为各行业的电力与通信系统提供安全屏障。