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OBO 雷电防护系统 低压供电系统中的浪涌保护 2.0.1版 讲座内容和顺序 1.0 整体介绍 1.1 德国OBO Bettermann公司简介 欧洲大型防雷器生产厂 100年的制造历史 防雷产品超过1000种 拥有国家级实验中心 产品依据VDE标准 获ISO9001品质认证 在中国设有三个中心 1.2 OBO中国用户服务方式 1.3 OBO中国服务机构及性质 培训中心 1.用户售前技术咨询 2.顾问工程师设计方案 3.分销商与技术人员培训 4.产品宣传与技术支援 地区分销商: 1.提供优质售前、售后服务 2.提供优良的工程服务 3.五年免费品质保证更换维护 4.产品退货更换服务 1.4 OBO服务机构 Chapter 2.0 雷击放电是如何产生的 2.1 雷电成因 2.1.1 雷电成因 雷云的锋面是由上升的暖湿气流形成,这些暖湿气流上升到大约15000米的高空。 2.1.2 雷电成因 2.1.3 雷电成因 2.1.4 雷电成因 2.1.5 雷电成因 2.1.6 直击雷波形与感应雷波形的区别 2.2 雷击电流大小的分布(欧洲) 2.3 首次雷击的测试参数 根据 IEC 62305-4; DIN V VDE 0185 Part 4 Chapter 3.0 浪涌过电压的成因和效应 3.1.1 雷电击中没有外部防雷装置的建筑物 3.1.2 效应 (直击雷) 3.2.1 雷电击中高压架空线 3.2.2 效应 3.3.1 雷电击中低压架空线 3.3.2 雷电击中低压架空线 3.4.1 雷电击中有外部防雷装置的建筑物 3.4.2 雷电击中有外部防雷装置的建筑物 3.5.1 建筑物附近的雷击 3.6.1 远处的雷击 3.6.2 远处的雷击引起的电压浪涌耦合 3.7.1 电源开关转换 3.7.2 效应 3.7.3 暂态电压浪涌 3.8 浪涌过电压导致的损害 3.9 EMC 电磁兼容的历史 3.10 损害统计 雷电浪涌引致的损坏报告,包括直接雷击和雷击产生的效应导致的损坏 Chapter 4.0 雷击放电及其效应的保护体系 4.1 电压浪涌的防护措施 4.2 防雷保护分区的概念 根据 IEC 61024-1, 61312-1 and DIN V VDE 0185 Part 4 被保护空间必须首先被分成不同的防雷保护区。 这是为了定义雷电电磁脉冲(LEMP)影响程度不同的空间,也是为了选择等电位连接点的适当位置。 4.3 防雷保护分区的定义 4.4 如何设置屏蔽措施 屏蔽措施可以减少建筑物内部的磁场强度 ,建筑物结构中的钢筋可以作为屏蔽来使用,方法是把它们连接到等电位连接带上。 例如: 金属屋顶或屋面。 建筑物混凝土中的金属配筋。 金属门和金属窗架。 金属容器。 设备的金属机架。 线缆的金属桥架等。 4.5 雷电保护的等电位连接 等电位连接的目的是减小防雷保护区内金属构件和系统之间的电位差 4.5 雷电保护的总等电位连接系统 4.6 防雷保护的局部等电位连接 4.7 各种不同的等电位连接方式及其相互连接 4.8 把电源线和数据线连接进等电位连接系统 4.9 把电源线和数据线连接进防雷等电位连接系统 Chapter 5.0 防雷器的类型及其典型应用 5.1 防雷器技术 5.2 火花间隙技术 5.3 压敏电阻技术 5.4 二极管技术 5.5 防雷器的相关标准 5.8 对不同设备的脉冲耐受电压的要求 (根据 IEC 60364-4-443/1995) Chapter 6.0 防雷器选型和安装指引以及 要注意的几个问题 6.1.1 民用或商业建筑物 6.1.2 民用或商业建筑物 6.2.1 安装指导 / TN-C-S 制式 6.2.2 安装指导/ TN-C-S 制式 6.2.3 安装指导 / TN-C-S 制式 6.2.4 安装指导 / TN-C-S 制式 6.3 安装指导 / TN-S 制式 6.4.1 安装指导 / TT 制式 6.4.2 安装指导 / TT 制式 (当防雷器遇到绝缘问题时) TT 制式:安装举例 6.4.3 3+1结构的安装指导 6.5.1 安装指导 / 防雷器之间的配合 6.5.2 安装指导 / 防雷器之间的配合 B类和C类防雷器之间的相互作用 两级防雷器之间能量配合的基本模式,例如: MC 50-B VDE 和 V 20-C (等级分别为 B 和 C)。 6.5.3 安装指导 / 防雷器之间的配合 当使用新型B级防雷器(能量自调整)时: 6.6.1 安装指导 / 电网后续电流 6.6.2 安装指导 / 电网后续电流 6.6.3
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