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自控系统防雷
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自控系统防雷

1.PLC总电源部分,根据PLC采用了三相四线制380V供电,我们在这推荐PBAV-385*3搭配PBAA-255二级电源防雷器。   2.总控制室PLC到各个PLC分站,以及PLC到现场仪表分电源部分,均采用单相220V供电,为此要在他们的电源进线、出线端加装电源二级防雷器,在这我们推荐使用SUM PBAV-385搭配PBAA-255二级电源防雷器。   3.在PLC控制柜与各分站之间通信部分,我们根据其高频信号的低插入损耗要求,建议客户在通讯信号两端安装总线信号防雷器SAUH-5/L2。
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所属分类
水处理行业
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产品描述
具体内容

一、设计依据
  我们在设计方案时,参考以下标准:
  1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
  2、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93
  3、《电子设备雷击防护导则》GB7450-87
  4、《低压配电设计规范》GB50054-95
  5、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

二、雷电的危害及防护
  雷电,是一种自然现象。由于产生巨大的能量和其不可预见性,对人类和世界之日益复杂和进步的建筑物及各类设施而言,它具有很大的危害性。即使放电时间仅仅是微秒级,导致的结果也可能是人员的伤亡和设备的损坏,甚至于造成重大经济损失。
  就电子设备而言,由于高集成半导体元器件的快速发展,使其体积趋于细小,同时,对过电压和过电流的敏感程度也越来越高,0.3Gs的磁场强度可使微电子设备产生误动作,2.6Gs的磁场强度可使微电子设备芯片击穿。除直接雷击影响外,雷电引起的瞬间过电压与电流已成为造成电子设备损坏和工作中断的主要原因之一。
  依据国家GB7450-87(电子设备雷击保护导则),对电子设备的雷电危险源有以下三种:
  直击雷:雷雨云直接对地的强烈放电现象,直接击中线路并沿导线或电缆流过大量的雷电流,持续时间达若干微秒。

  感应雷:通过雷云之间或雷云对地的放电,在附近的架空线路、埋地线路、钢轨或类似传导体上产生的感应过电压。感应雷是在遭受直击雷的前提下产生,如下图所示,假设我们的屋面遭受雷击,由于雷击产生的电流是一个变化的电流,根据右手定则,那么在建筑物的引下线周围会产生很强的电磁场,如果我们在建筑物引下线附件铺设电线电缆,这些电线电缆就会切割电磁场,根据左手定则,这时电线电缆上就会产生强大的电流,如果流入我们的设备,就会造成设备损坏,影响整个大楼的正常工作。

  地电位升:雷电流通过接地装置流入大地所引起的大地电位抬高,危害设备对地的绝缘。

  直接雷击的防护原理是用接闪器将雷电经引下导体及埋地体导入大地,直接雷击防护装置主要包括接闪器、引下导体及埋地体等三部分;其中接闪器通常用避雷针或避雷带,引下导体用一定截面积的钢筋或钢管,埋地体则是指埋在地下用来泄放雷电的金属体;接地电阻有一定的要求(参看《建筑物防雷设计规范》(50057-2010)。示意如下图:

  另一防护,感应雷击的防护原理是在有可能引入感应雷的地方安装防雷器或对有可能感应到雷电的导体加以屏蔽;按照GB50057-2010(建筑物防雷设计规范)中对屏蔽、接地和等电位连接的要求,作好建筑物内各电气设备和导线的屏蔽及接地系统,并安装合适的防雷器。

  防雷保护区的定义:
  LPZ0A 区:本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流;本区内的电磁场强度没有衰减。
  LPZ0B 区:本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,但本区内的电磁场强度没有衰减。
  LPZ 1区:本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZ0B区更小;本区内的电磁场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。
  LPZn+1后续防雷区:当需要进一步减小流入的电流和电磁场强度时,应增设后续防雷区,并按照需要保护的对象所要求的环境区选择后续防雷区的要求条件。

  防雷保护区的定义是防雷器选型的依据。根据防雷保护区域的不同,选择不同能量等级的防雷器。

三、技术方案
  在安装防雷器前,需要先做好外部防雷(接闪器,引下线,地网),同时建筑内电子信息设备应作等电位连接。
  根据以上雷电的危害以及防护分析,在实际应用中防雷器主要针对信号传输中的电线电缆所感应到的雷电进行防护。给排水防雷系统可以简化为三大部分,一、电源系统防雷部分,二、自控系统防雷部分,三、监控系统部分,下面就这三大部分来介绍应该如何来选择防雷器。

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自控系统防雷

  1.PLC总电源部分,根据PLC采用了三相四线制380V供电,我们在这推荐PBAV-385*3搭配PBAA-255二级电源防雷器。

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