4.2防雷器分级保护原理
IEC61312定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求需要在每个分区的交界处,安装相对应的防雷器,在LPZ0B区与LPZ1区的交界处安装B级(即****级)防雷器,在LPZ1区与LPZ2区的交界处安装C级(即第二级)防雷器,在LPZ2区内的备前端安装D级(即第三级)防雷器。
其工作原理为利用分级的防雷器,层层泄放雷电感应的能量,逐级减低浪涌电压,从而保护用户端设备。
根据标准对B、C、D三级防雷器保护水平的要求
防雷器 | 保护水平 | 防雷器安装等级 |
B级电源防雷器 | <4KV | Ⅰ |
C级电源防雷器 | <2.5KV | Ⅱ |
D级电源防雷器 | <1.5KV | Ⅲ |
B级防雷器一般采用具有较大通流量的防雷器,可以将较大的雷电流泄放入地,达到限流的目的,同时将过电压减小到一定的程度
C、D级防雷器采用具有较低残压的防雷器,可以将线路中剩余的雷电流泄放入地,达到限压的效果,使过电压减小到设备能承受的水平。
五、设计指导思想 山西防雷公司
雷电是一种非常壮观的自然现象,它具有极大的破坏力,对人类的生命、财产****造成巨大的危害。1987年联合国确定的“国际减灾十年”中,雷电为对人类危害****的十种灾害之一。自从人类进入到电气化时代以后,雷电的破坏由主要以直击雷击毁人和物为主,发展到以通过金属线传输雷电波破坏电气设备为主。随着近年来电子技术的飞速发展, 计算机系统的网络化程度越来越高,人类对电气设备尤其是计算机设备的依赖越来越严重。而电子元器件的微型化、集成化程度越来越高,各类电子设备的耐过电压能力下降,遭雷电和过电压破坏的比例呈不断上升的趋势,对设备与网络的****运行造成严重威胁。据统计,全****每年因雷害造成的损失高达十亿美元以上。