一級防雷浪涌保護器的行業應用方案
隨著現代電力系統與電子信息技術的不斷發展,電氣設備對雷電和電磁干擾的敏感度顯著提升。雷電不僅通過直擊雷形式造成破壞,更常見的情況是 感應雷擊(即雷電電磁脈沖通過感應耦合進入線路),引發過電壓與浪涌,損壞設備。為此,在配電系統中普遍應用浪涌保護器(SPD)。其中,一級浪涌保護器 作為建筑物防雷的第一道屏障,主要安裝在建筑物進線總配電柜內,承擔泄放直擊雷流與強雷電感應電流的重要任務。
一個常見的問題是:一級防雷浪涌保護器能否防住感應雷擊? 答案是:可以有效防護,但需結合后續二級、三級防雷器形成分級保護體系,單獨使用一級SPD不能完全抑制感應雷引起的高頻干擾和殘壓。
本文將從原理、參數分類、國標要求、行業部署等方面進行詳細分析,并提出一套符合 GB/T 18802.11-2020 與 IEC 61643 標準的工程化應用方案。
二、一級防雷浪涌保護器是否能防住感應雷擊?
感應雷擊的特點
感應雷多由雷電電磁場對建筑物周邊導線感應耦合形成,幅值通常在幾千伏至幾萬伏。
上升沿極快(納秒級),能量低于直擊雷但對精密電子設備破壞性更大。
常見于架空線路、通信線路和弱電系統。
一級SPD的作用
一級浪涌保護器安裝在建筑物的電源總進線處,其主要設計目標是:
泄放直擊雷電流或雷擊引起的強浪涌。
限制雷電過電壓幅值,降低進入建筑內部線路的沖擊電壓。
承受 沖擊電流 Iimp ≥12.5 kA(10/350 μs 波形),這是國標要求的一級SPD指標。
能否防護感應雷?
可以防住大部分感應雷擊:由于感應雷引起的浪涌電流一般為幾千安到幾萬安,低于直擊雷電流,一級SPD具備較強的泄放能力,因此可以將其有效限制在安全范圍內。
但無法完全防護高頻干擾:一級SPD的響應時間通常在25 ns 以上,而感應雷擊中部分高頻瞬態可能需要更快的響應器件(如二級SPD中的壓敏電阻或三級SPD中的TVS)。
結論:一級SPD能有效防御感應雷的主要能量沖擊,但需要二級、三級SPD配合,才能全面保護終端設備。
三、一級浪涌保護器的參數與類型
依據 GB/T 18802.11-2020《低壓浪涌保護器》 和 IEC 61643-11:2011,一級SPD的典型參數如下:
沖擊電流 Iimp
定義:SPD在 10/350 μs 雷電波形下能承受的最大電流。
國家標準要求:總配電箱的SPD Iimp ≥ 12.5 kA(每極)。
工程選型常用:12.5 kA、25 kA、50 kA。
標稱放電電流 In
定義:SPD在 8/20 μs 浪涌波形下能承受的電流。
常見值:20 kA、30 kA、40 kA。
最大放電電流 Imax
定義:SPD在 8/20 μs 波形下的極限承受能力。
常見值:50 kA、80 kA、100 kA。
電壓保護水平 Up
定義:SPD限制浪涌過電壓后的殘壓值。
一級SPD常見值:≤ 2.5 kV。
工作電壓 Uc
定義:SPD可長期承受的電壓。
對應低壓配電系統:
TN-S/TN-C-S 系統:Uc = 275 V AC
TT 系統:Uc = 320 V AC
IT 系統:Uc = 440 V AC
響應時間
一級SPD:≤ 100 ns
二級SPD:≤ 25 ns
三級SPD/TVSS:≤ 1 ns
失效模式與脫扣裝置
一級SPD需具備 熱脫扣 與 熔斷保護(SCB 后備保護器),避免SPD在短路或劣化后引發火災。
四、一級浪涌保護器的安裝部署原則
安裝位置
安裝于建筑物的 總配電柜進線端(靠近電源進線處)。
距離電源進線口不超過 0.5 m。
接線方式
三相四線制(TN-S):L1、L2、L3 與 N 分別接入 SPD,SPD 接地端連接至總等電位接地。
三相三線制(IT 系統):SPD需配置相間保護。
TT 系統:需在 N-PE 之間增加專用SPD。
接地要求
接地電阻 R ≤ 4 Ω(一般建筑),重要場所如數據中心要求 ≤ 1 Ω。
接地線截面積不小于 16 mm2 銅或 25 mm2 鋁。
配合后備保護器
GB/T 18802 明確規定:SPD前必須串聯 SCB(后備保護器) 或專用熔斷器,確保在SPD短路時安全分斷。
常用參數:C 型斷路器,In=100 A,分斷能力 ≥25 kA。
分級保護協同
一級SPD:總配電柜,Iimp ≥ 12.5 kA。
二級SPD:分配電箱,Imax ≥ 40 kA,Up ≤ 1.5 kV。
三級SPD:終端設備,Up ≤ 1.0 kV 或使用 TVS。
五、不同領域的應用與選型方案
民用建筑
選型:Iimp=12.5 kA,Uc=275 V,Up ≤ 2.5 kV。
部署:總配電箱安裝一級SPD,樓層配電箱安裝二級SPD。
數據中心/通信機房
選型:Iimp=25 kA,Up ≤ 2.0 kV。
部署:主配電室安裝一級SPD,機柜電源入口處安裝二級 SPD(In=20 kA,Up ≤ 1.2 kV),終端增加精密級SPD(TVSS)。
軌道交通與地鐵
選型:Iimp=50 kA,Uc=320 V,滿足冗余雷電流泄放需求。
部署:變電所總進線安裝大電流SPD,站臺與信號控制系統安裝二級SPD。
石化與危險場所
選型:Iimp ≥ 25 kA,帶防爆認證(Ex d IIB T4)。
部署:總電源配電箱安裝SPD,同時信號線路需配置信號防雷器。
新能源(光伏/風電)
光伏直流側:Ucpv=1000 V/1500 V,Iimp ≥ 12.5 kA。
風電場:Iimp ≥ 25 kA,Up ≤ 2.5 kV。
部署:在匯流箱、逆變器交流側、升壓站均需安裝 SPD。
浪涌保護器作為防雷系統的第一道屏障,不僅能夠泄放直擊雷電流,也能有效防護感應雷擊帶來的強能量沖擊。但由于其殘壓和響應時間的限制,僅靠一級SPD不足以全面抵御高頻瞬態干擾,必須與二級、三級SPD協同,才能形成完整的分級保護體系。
在選型時應重點關注:
沖擊電流 Iimp ≥ 12.5 kA(國標強制要求)
電壓保護水平 Up ≤ 2.5 kV
配合SCB后備保護器使用
根據行業特點選擇合適參數(數據中心、軌交、石化、新能源均有差異化需求)
只有嚴格按照國標參數與工程實踐部署,才能真正實現對感應雷和直擊雷的全方位防護,保障電力系統和設備的安全運行。

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