为了实现更好的过压保护,SPD的连接导线应尽可能短。长的连接导线将使SPD的保护能力降低。传送至设备的残压为SPD的残压和沿导线感应电压降之和,这两个电压可能并不在同一时刻到达峰值,但出于实用目的,可能简单地相加;在安装浪涌保护器时,SPD上下两端的导线截面积必须按照GB 50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》表 6.5.1 的规定:(成套厂建议按GB 50343-2004的标准接,GB 50343-2012的标准用线规格小很多,)
风电机组的电气和控制系统遭受电涌的途径通常源于:雷击直接击中了风机叶片或机舱等位置,风机叶片等位置出现的先导,新能源防雷,雷电感应产生的电涌过电压(非直接雷击形成的雷电电磁脉冲)。风机遭受雷击,除了会造成大量的发电量损失外,还要负担受损部件的拆装和设备更新的巨大费用:一支叶片成本约50-60万元,运输成本+吊装成本+废弃物回收成本+更换新叶片成本,加起来达到200万元左右。所以,雷电是威胁到风机安全经济运行的重要因素。
在T1级电源防雷器点火导通前,后面的T2级电源防雷器已经因为过高的电涌电流起火烧毁了。在两级电源防雷器之间预留10m的导线或等效的退耦装置,通过电感来帮助T1级电源防雷器快速点火导通。使用伏安特性曲线配合的电源防雷器来实现配合。这种方法基于SPD的静态伏安特性,该法对电流波形不是特别敏感,不需要退耦元件,具备能量配合能力。
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