[实用新型]一种抗强雷电浪涌防止燃烧多通道隔离接地的装置有效
申请号: | 201822213040.0 | 申请日: | 2018-12-27 |
公开(公告)号: | CN209150715U | 公开(公告)日: | 2019-07-23 |
发明(设计)人: | 刘晶川;陈荣斌;陈鹏;李柏林 | 申请(专利权)人: | 深圳锦天乐防雷技术有限公司 |
主分类号: | H02H9/00 | 分类号: | H02H9/00;H02H9/02 |
代理公司: | 深圳市智科友专利商标事务所 44241 | 代理人: | 周小年 |
地址: | 518000 广东省深圳市宝安区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 防雷器 电磁抑制 后备保护器 雷电浪涌 雷电流 脱扣 本实用新型 多通道隔离 市电相线 接地 保护器 第一级 燃烧 感抗 电源输入端 防雷系统 接地故障 快速分离 配电系统 市电地线 市电零线 放电管 两端口 零地线 残压 磁环 地线 外接 雷电 | ||
本实用新型主要提出一种抗强雷电浪涌防止燃烧多通道隔离接地的装置,包括设置在市电相线上的电磁抑制雷电流的器件和在电磁抑制雷电流的器件两侧接市电地线上的第一级保护器和免外脱扣防雷器;第一级保护器包括设置在输入市电相线与零地线之间的后备保护器和防雷器;电磁抑制雷电流的器件包括高感抗器件和高感抗器件两端的磁环,市电零线地线通过一个放电管接防雷地。本实用新型的优点是电源输入端具有强电磁抑制功能由的后备保护器和防雷器和免外脱扣防雷器组成的两端口防雷系统,提高抑制强雷电浪涌的能力,可以将雷电残压降到最低,在配电系统发生接地故障时,后备保护器和免外接脱扣器件快速分离,防止防雷器燃烧事故的发生。
技术领域
本实用新型涉及强雷电浪涌防护与接地系统领域,特别是一种抗强雷电浪涌防止燃烧多通道隔离接地的装置。
背景技术
雷电防护是一项复杂的系统工程,基站遭受雷击是一个高强度的瞬态过程,设备雷击损坏机理一直是国内外防雷界不断探索的难题。以往主要强调降低工频接地电阻值、金属构件间的连接、雷电感应过电压抑制等,虽然其技术不断改进,但由于对雷击损坏设备渠道及机理不明,仍无法解决基站雷害问题且工程投资巨大!
雷电可以从基站通信设备四个接口影响移动通信基站的正常工作:四个接口分别是:电源端口、信号端口、馈线端口和接地端口。
在2009年以前对于前三个端口(电源端口、信号端口、馈线端口)一般用雷电过电压保护器来确保其设备的安全,随着移动通信技术的发展,现在主要的影响源是来自电源端口的强浪涌影响,以及接地端口。对于接地端口主要是瞬间的电位升对设备的影响,移动机房设备直流供电一般采用两种形式:24V(直流负接地)和-48V(直流正接地)。而这两种形式的供电都是需要接地的。当有雷击通过地网泄放时,则会造成瞬间的电位抬升,这样就使得直流电源正负极的瞬态电位差可能较大,造成设备敏感部位(整流模块和收发信机等)损坏。
以往的电源端口用的防雷器由于空气开关在基站发生接地故障时,由于故障电流较小不能跳闸,造成防雷器失火,致使机房燃烧,而且空气开关实际能够承受的雷电流非常低,而且雷电残压较高,不利与基站的雷电防护。防止防雷器失效后起火燃烧一直是困扰低压配电系统防雷的难点问题。作为雷电浪涌等过电压的保护器件,防雷器一旦因劣化等原因失效,可能会引起起火燃烧等后续恶性事故。对此,业界多采用内置过热和外置过流(多采用空气开关)相结合的防雷器失效保护方式,防雷器和外置过流保护间的配合问题一直无法得到有效解决:一方面,由于空开额定工作电流铰大,空气开关因不能及时分断,将无法避免防雷器起火燃烧;另一方面,如果空开承受雷电流能力过小,易在雷击时跳闸导致防雷器失去保护作用。
实用新型内容
本实用新型针对目前,基站防雷系统的上述不足,提供一种抗强雷电浪涌防止燃烧多通道隔离接地的装置。
本实用新型为实现其技术目的所采用的技术方案是:一种抗强雷电浪涌防止燃烧多通道隔离接地的装置,包括设置在市电相线上的电磁抑制雷电流的器件和在所述的电磁抑制雷电流的器件两侧的第一级保护器和第二级免外脱扣防雷器;所述的第一级保护器包括设置在输入市电相线与零线之间的后备保护器和防雷器;所述的电磁抑制雷电流的器件包括高感抗器件和高感抗器件两端的磁环,市电零线通过一个放电管接地线,地线与总接地排连接。
本实用新型的优点是电源输入端具有强电磁抑制功能的防雷系统,具有在配电系统发生接地故障时,后备保护器快速分离,防止防雷器燃烧事故的发生,可以匹配防雷器最大通流能力的雷电保护功能,构成具有电磁浪涌抑制功能的防雷系统,电源输入端具有非常良好的电磁抑制功能的防雷系统,提高电磁抑制能力,可以将雷电残压降到最低。另外在雷电流泄放时,雷电流主要通过防雷器逐级泄放入地为主,当发生雷电流产生的地电位升高或者在较大的雷电流通过高感抗器件时,在高感抗器件两端生产的电压超过1000kV,并在高感抗器件两端的逐渐放电的放电间隙瞬态导通放电,使高感抗器件电压恢复正常,逐渐放电的放电间隙可以确保地电位升高或者在较大的雷电流通过高感抗器件时,对于工作电压较低的基站对雷电敏感的部分的安全,达到保护基站设备的目的。
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