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Jan 19, 2022

Le rôle du protecteur de surtension et des paramètres techniques et de la sélection



Le rôle et les paramètres techniques des parafoudres


Les dispositifs de protection contre la foudre sont également appelés connecteurs équipotentiels, protecteurs de surtension, parasurtenseurs, absorbeurs de surtension, dispositifs de protection contre la foudre, etc. Les dispositifs de protection contre la foudre utilisés pour la protection des cordons d'alimentation sont appelés dispositifs de protection contre les surtensions. Compte tenu des caractéristiques actuelles des dommages causés par la foudre, la protection contre la foudre consiste surtout en la rectification de la protection contre la foudre, et le schéma de protection basé sur des parafoudres est la solution de protection contre la foudre la plus simple et la plus économique. La fonction principale du parafoudre est de maintenir le potentiel à ses deux extrémités constant ou dans une plage lors de phénomènes transitoires, et de transférer l'excès d'énergie sur le conducteur actif.


dans la décharge souterraine, est une partie importante de la réalisation de l'égalisation de tension et de la connexion équipotentielle. Certains paramètres techniques principaux du parafoudre : tension de fonctionnement nominale, courant de fonctionnement nominal et capacité de charge du parafoudre de puissance série-parallèle spécialement approuvé. La capacité de courant, la capacité du parafoudre à transférer le courant de foudre, en kiloampères (KA), est liée au type d'onde ouverte. En termes de fonction, le dispositif de protection contre la foudre peut être divisé en un dispositif de protection contre la foudre qui peut empêcher la foudre directe et un dispositif de protection contre la foudre qui peut empêcher la foudre. Les parafoudres qui peuvent empêcher la foudre directe sont généralement utilisés pour la protection des lignes qui peuvent être frappées par la foudre directe, comme la protection à la jonction des zones LPZOA et LPZ1. Utilisez la forme d'onde de courant 10/35μs pour tester et afficher sa capacité actuelle. Les parafoudres pour la foudre par induction sont généralement utilisés pour la protection des lignes qui ne peuvent pas être frappées par la foudre directe, comme la protection à la jonction de la zone LPZOB, de la zone LPX1 et de la zone LPZ1. La forme d'onde de courant 8/20μs est utilisée pour tester et afficher le temps de réponse de sa capacité de débit. Le temps nécessaire au parafoudre pour contrôler le phénomène transitoire est lié à la nature de la forme d'onde. La tension résiduelle, capacité limite de tension du parafoudre pour les phénomènes transitoires, est liée à l'amplitude du courant de foudre et à la nature de la forme d'onde.


Sélection du dispositif de protection contre la foudre


Si vous voulez obtenir l'effet idéal basé sur la protection des parafoudres, vous devez faire attention aux"parafoudres appropriés au bon endroit". Le choix des parafoudres est très important.


1. La répartition du courant de foudre entre les différentes installations entrant dans le bâtiment est la suivante : environ 50 % du courant de foudre fuit dans le sol par le dispositif de protection contre la foudre externe, et 50 % du courant de foudre sera dans le matériau métallique du tout le système Faire une affectation. Ce mode d'évaluation permet d'estimer la capacité de courant et les spécifications des fils métalliques des parafoudres connectés de manière équipotentielle à la jonction des zones LPAOA, LPZOB et LPZ1. Le courant de foudre ici est une forme d'onde de courant de 10/350μs. Dans le cas de la distribution du courant de foudre dans chaque substance métallique : l'amplitude de chaque partie du courant de foudre dépend de l'impédance et de l'inductance de chaque canal de distribution. Le canal de distribution fait référence à la substance métallique qui peut être distribuée au courant de foudre, telle que les lignes électriques, les lignes de signaux, le niveau des tuyaux métalliques et autres mises à la terre telles que les conduites d'eau, les cadres métalliques, etc., ne peuvent généralement être estimés grossièrement que par leurs valeurs respectives de résistance à la terre. En cas d'incertitude, on peut considérer que les résistances des connexions sont égales, c'est-à-dire que chaque canalisation métallique distribue le courant de manière égale.




2. Lorsque la ligne électrique est introduite en hauteur et que la ligne électrique peut être frappée par la foudre directe, le courant de foudre entrant dans la zone de protection du bâtiment dépend de l'impédance et de l'inductance de la ligne de plomb externe, de la branche de décharge du parafoudre et de la ligne côté utilisateur. Si les impédances interne et externe sont les mêmes, la ligne électrique se voit attribuer la moitié du courant de foudre continu. Dans ce cas, un parafoudre ayant pour fonction d'empêcher la foudre directe doit être utilisé.


3. Le mode d'évaluation suivant est utilisé pour évaluer la distribution du courant de foudre à la jonction de la zone de protection après la zone LPZ1. Étant donné que l'impédance d'isolement du côté utilisateur est beaucoup plus grande que l'impédance de la branche de décharge du parafoudre et de la ligne de plomb externe, le courant de foudre entrant dans la zone de protection contre la foudre suivante sera réduit, et aucune estimation spéciale n'est requise en termes de valeur. Il est généralement nécessaire que la capacité de flux de courant du parasurtenseur utilisé dans la zone de protection contre la foudre suivante soit inférieure à 20 kA (8/20μs), et il n'est pas nécessaire d'utiliser un parasurtenseur avec une grande capacité de courant.




La sélection ultérieure des dispositifs de protection contre la foudre de la zone de protection contre la foudre doit tenir compte de la distribution de l'énergie et de la coordination de la tension entre tous les niveaux. Lorsque de nombreux facteurs sont difficiles à déterminer, l'utilisation de dispositifs de protection contre la foudre à alimentation série-parallèle est un bon choix. Série-parallèle est un concept proposé basé sur les caractéristiques de nombreuses applications de la protection contre la foudre moderne et la classification des gammes de protection (par rapport aux parafoudres parallèles traditionnels). Son essence est la combinaison efficace d'un parafoudre à plusieurs étages et d'une technologie de filtrage grâce à la coordination de l'énergie et à la distribution de la tension. La protection contre la foudre série-parallèle a les caractéristiques suivantes : Elle est largement utilisée. Non seulement il peut être appliqué comme d'habitude, mais il convient également aux endroits où la zone de protection est difficile à distinguer. La pression partielle et l'effet de retard du dispositif de découplage induit sous surtension transitoire pour aider à réaliser la coordination de l'énergie. Ralentissez le taux d'augmentation des interférences transitoires pour obtenir une faible tension résiduelle, une longue durée de vie et un temps de réponse extrêmement rapide.


4. La sélection des autres paramètres du dispositif de protection contre la foudre dépend du niveau de la zone de protection contre la foudre où se trouve chaque objet protégé, et sa tension de fonctionnement est soumise à la tension nominale de tous les composants installés dans le circuit principal. Le parafoudre série-parallèle doit également faire attention à son courant nominal.


5. Autres facteurs qui affectent la distribution du courant de foudre du fil électronique : la réduction de la résistance de mise à la terre de la borne du transformateur augmentera le courant de distribution dans le fil électronique. L'augmentation de la longueur du câble d'alimentation réduira la distribution du courant dans la ligne électrique, et réalisera une distribution de courant équilibrée en plusieurs fils. Une longueur de câble trop courte et une impédance de ligne neutre trop faible rendront le courant déséquilibré et provoqueront des interférences en mode différentiel. La connexion parallèle des câbles d'alimentation à plusieurs utilisateurs réduira l'impédance effective et augmentera le courant de distribution. Dans un état d'alimentation en réseau, le courant de foudre temporaire circule principalement dans la ligne électrique. C'est la raison pour laquelle la plupart des dommages causés par la foudre se produisent sur la ligne électrique.


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