电涌保护应用示例
查看三个电涌保护应用的示例,学习如何轻松计算电气系统中的电压保护水平。
如上所述,相线(接线点 A)与保护导线(接线点 B)之间所有连接部件的局部电压必须加到电涌保护器(SPD)实际电压保护水平上。
我们在以下三个示例中完成了此项计算。
相应线缆上的压降数据取自“几何结构决定的压降”图表。
FLT-SEC-HYBRID 位于断路器上方
1. 安装:位于断路器上方
安装位置位于接地安装板的断路器上方,接地安装板距离下方PEN导轨较远。
注意:
直接用电缆将保护装置连接到PEN导轨上,通过安装板并联。这样连接不会提高SPD组合的电压保护水平,但由DIN VDE 0100-534予以规定。
有效电压保护水平,示例1
在电压保护水平为8.2 kV时,无法为230/400 V网络中的开关设备提供IV类过电压防护。
长度,单位cm | 部分电流,单位kA | 压降,单位kV | |
---|---|---|---|
从SPD到安装板的PEN连接 | 15 | 75 | 1.1 |
通过安装板的PEN连接 | 115 | 75 | 3.5 |
从安装板到PEN导轨的PEN连接 | 15 | 75 | 1.1 |
L1-L3连接 | 40 | 25 | 1.0 |
SPD(电压保护水平) | - | 25 | 1.5 |
整体电压保护水平 | 8.2 |
FLT-SEC-HYBRID在主配电网络中的应用
2. 安装:位于断路器下方
SPD安装在断路器下方。
采用这种安装方式,到保护导线的距离相对较短。
有效电压保护水平,示例2
在电压保护水平为4 kV时,可为230/400 V网络中的开关设备提供III类过电压防护。
长度,单位cm | 部分电流,单位kA | 压降,单位kV | |
---|---|---|---|
从SPD到PEN导轨的PEN连接 | 20 | 75 | 1.5 |
L1-L3连接 | 40 | 25 | 1.0 |
SPD(电压保护水平) | - | 25 | 1.5 |
整体电压保护水平 | 4.0 |
计算电压保护水平
3. 安装:位于断路器下方
使用经过优化的PEN连接,SPD安装在断路器下方。
示例1和2清晰地展示了优化电压保护水平时,应重点关注从SPD到PEN导轨的连接。此连接越短,电压保护水平越出色。在示例1和2中,PEN连接的影响比有源导线L1、L2和L3的影响大三倍。
除使用一根电缆连接PEN导轨以外,还可以为每个位置使用单独的电缆,即使用三根电缆。在这种情况下,流经电缆的部分电流仅为25 kA,而非75 kA。相应地,压降也仅为三分之一。
有效电压保护水平,示例3
在电压保护水平为2.5 kV时,可为230/400 V网络中的开关设备提供II类过电压防护。
长度,单位cm | 部分电流,单位kA | 压降,单位kV | |
---|---|---|---|
从SPD到PEN导轨的PEN连接 | 10 | 25 | 0.25 |
L1-L3连接 | 10 | 25 | 0.75 |
SPD(电压保护水平) | - | 25 | 1.5 |
整体电压保护水平 | 2.5 |