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凱文式接法的應用分析

近期常有用戶詢問關于防雷箱安裝的問題,特別是凱文式接線的意義。根據(jù)我們的經(jīng)驗,結(jié)合標準規(guī)范的要求,給大家作一個簡要說明。

1. 根據(jù)GB50057-94(2000年版)《建筑物防雷設計規(guī)范》第6.4.4條的要求:為使最大電涌電壓足夠低,其兩端的引線應做到最短。當引線長,產(chǎn)生的電壓大,可能時,也可采用圖中的c、d圖接線(圖c即為凱文式接線)。


2. 根據(jù)GB50343-2004《建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術規(guī)范》第5.4.1.5條的要求:浪涌保護器連接導線應平直,其長度不宜大于0.5m。

3. 根據(jù)YD/T5098-2001《通信局(站)雷電過電壓保護工程設計規(guī)范》第5.0.3條的要求:電源用箱式SPD接線端子與相線和零線之間的連接線長度,若接線上卻有困難,可視具體情況適當放寬連接線長度,但其截面積應適當增大;SPD接地線的長度應小于1m,且應就近接地。

根據(jù)以上標準規(guī)范的要求,安裝防雷箱時,選擇安裝位置和布線方式都要盡量使其兩端的引線做到最短,其目的就是為了減少過長的引線而引入的額外的殘壓對設備的危害,避免降低SPD對設備的保護效果。

下面我們舉例說明采用普通并聯(lián)式接線方式與采用凱文式接線方式對設備保護效果的不同:


A點為交流配電箱。

B點為機房接地母排。

假設A點到防雷箱的距離為1米,則L1的電感量大約為1uH。

假設防雷箱到B點的距離為5米,則L2的電感量大約為5uH。

開關電源交流輸入側(cè)得到的剩余電壓(殘壓)=L1的殘壓+防雷箱的殘壓+L2的殘壓,并不僅僅是防雷箱的殘壓。

假設通過防雷箱的雷電流為20KA:

防雷箱的殘壓為1500V

L1的殘壓=L1*di/dt=1uH*20KA/10uS=2KV

L2的殘壓=L2*di/dt=5uH*20KA/10uS=10KV

則最終開關電源交流輸入側(cè)得到的剩余電壓(殘壓)=2+1.5+10KV=13.5KV。

遠遠大于防雷箱的1500V電壓,也遠遠超過開關電源2500V的耐壓,結(jié)果失去了防雷的保護效果,導致開關電源會因雷擊損壞。


A點為交流配電箱。

B點為機房接地母排。

采用凱文式接法后,雖然A點到防雷箱的距離為6米。

而開關電源交流輸入側(cè)得到的剩余電壓(殘壓)=防雷箱的殘壓。

也就是說把L1和L2的長度變?yōu)?。

假設通過防雷箱的雷電流為20KA:

防雷箱的殘壓為1500V。

L1的殘壓=L1*di/dt=0uH*20KA/10uS=0KV。

L2的殘壓=L2*di/dt=0uH*20KA/10uS=00KV。

則最終開關電源交流輸入側(cè)得到的剩余電壓(殘壓)=1.5KV。

基本上等于防雷箱的1500V殘壓,也遠小于開關電源2500V的耐壓,結(jié)果防雷的保護效果很好,開關電源不會因雷擊損壞。

當然,凱文式接線方法只是縮短SPD引線的一種較好的方法,如果有條件采用應盡可能采用,但是并不是所有地方都可以采用該方式,它的最大的缺陷是在大容量的配電系統(tǒng)中由于母線線徑很大(或采用銅排),而SPD的接線端子容量有限,無法作此種方式連接。另外,由于電源線要先到SPD,再由SPD到配電設備或用電設備,不可避免地增加了兩個接頭,如果處理不得當,例如接觸不良、接點氧化、松脫等,在電流較大時導致接點發(fā)熱,輕者導致供電中斷,嚴重的還會造成起火燃燒等惡性事故,這是有先例教訓的。因此,凱文式接線方式并不是萬能良藥,還需要根據(jù)實際情況選擇性地利用。

下面我們列舉一個采用普通并聯(lián)式接線方式與采用凱文式接線方式在基站環(huán)境的具體應用:


上圖是普通并聯(lián)式接線,由于安裝前沒有仔細考慮安裝位置和布線,結(jié)果SPD的連線長度遠遠大于規(guī)范要求的0.5m的要求,開關電源進線端的殘壓等于防雷箱的殘壓加上6-9m導線的殘壓,防雷箱肯定起不到應有的保護效果。許多基站安裝防雷箱后,雷擊過后防雷箱也動作了(有雷擊計數(shù)),但開關電源還會被雷擊損壞,用戶在廠家的誤導下認為防雷箱容量太小,然后再加裝大容量的防雷箱,實際改善效果并不明顯。可以說,這與防雷箱的安裝施工不規(guī)范有很大的關系。

當然,凱文式接線方法只是縮短SPD引線的一種較好的方法,如果有條件采用應盡可能采用,但并不是所有地方都可以采用該方式,它最大的缺陷是在大容量的配電系統(tǒng)中由于母線線徑很大(或采用銅排),而SPD的接線端子容量有限,無法作此種方式連接。另外,由于電源線要先到SPD,再由SPD到配電設備或用電設備,不可避免地增加了兩個接頭,如果處理不得當,例如接觸不良、接點氧化、松脫等,在電流較大時導致接點發(fā)熱,輕者導致供電中斷,嚴重的還會造成起火燃燒等惡性事故,這是有先例教訓的。因此,凱文式接線方式并不是萬能良藥,還需要根據(jù)實際情況選擇性地利用。

下面我們列舉一個采用普通并聯(lián)式接線方式與采用凱文式接線方式在基站環(huán)境的具體應用:


上圖是普通并聯(lián)式接線,由于安裝前沒有仔細考慮安裝位置和布線,結(jié)果SPD的連線長度遠遠大于規(guī)范要求的0.5m的要求,開關電源進線端的殘壓等于防雷箱的殘壓加上6-9m導線的殘壓,防雷箱肯定起不到應有的保護效果。許多基站安裝防雷箱后,雷擊過后防雷箱也動作了(有雷擊計數(shù)),但開關電源還會被雷擊損壞,用戶在廠家的誤導下認為防雷箱容量太小,然后再加裝大容量的防雷箱,實際改善效果并不明顯。可以說,這與防雷箱的安裝施工不規(guī)范有很大的關系。


上圖是采用凱文式接線的實例,這樣安裝有幾個好處:

1. 配電系統(tǒng)和設備的接地線不用改動,工程量小。

2. 防雷箱在最前端可以保護后面所有的負載,保護最全面。

3. 防雷箱安裝在總接地母排旁邊,引線最短,殘壓最低,雷電流入地通道最合理,保護效果最好。

4. 所有設備的接地均連接到總接地母排上,參考電位一致,無地電位反擊的風險。

當然,上圖的例子是比較理想情況下的,如果配電線線徑過大、配電線不夠長、室外無斷路器、防雷箱無合適安裝空間等,都會阻礙凱文式接線的實施。

工程中應把握全局、合理設計、遵循標準、靈活應用、細心施工、嚴守規(guī)范。凱文式接線在工程中要多加以利用,以期得到最好的保護效果,但忽視具體應用環(huán)境,一味強調(diào)采用凱文式接線,也是不切實際的做法。

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本文標簽:凱文式接法的應用分析
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