二级浪涌保护器的定义、选型要点与行业应用方案
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发布日期:2025-05-27 09:02
在现代配电系统中,
浪涌保护器(SPD, Surge Protective Device)
作为防雷与防过电压的重要设备,已经成为保障电力系统稳定运行的核心部件。根据安装位置和保护目标的不同,SPD分为一级、二级和三级防护等级。其中,二级浪涌保护器作为连接在配电系统中末端配电柜或分支电路中的保护装置,承担着抑制和吸收残余浪涌电压的关键作用。
一、什么是二级浪涌保护器?
二级浪涌保护器通常安装在建筑物内部的分配电箱、楼层配电箱或重要设备前端。其主要任务是在一级SPD已经对雷电冲击电流进行初步泄放后,进一步吸收剩余的浪涌能量,限制过电压幅值在设备可承受范围内,保护敏感电子设备和末端负载。
1. 保护目标
抑制已衰减但仍具有破坏性的浪涌电压;
提高电源系统的抗扰能力;
保护电梯控制柜、智能照明、自动化控制系统、计算机终端、精密仪器等对电压波动较敏感的设备。
2. 安装位置
二级配电柜;
楼层或分支回路;
局部设备前端(如机房供电口);
需要提升保护等级的区域。



二、凯发科技二级浪涌保护器的正确选型方法
正确的选型是实现有效防护的前提。二级浪涌保护器选型需综合考虑电气参数、系统结构、使用环境及相关标准,以下为主要的选型关键要素:
1. 最大持续工作电压(Uc)
Uc 是指SPD在不降性能的情况下,所能持续承受的最高电压。选型时应略高于系统正常工作电压,但不能过高,否则SPD可能无法正常启动保护。
对于220/380V系统,一般选择 Uc = 275V(单相)或 420V(三相);
对于不稳定电压波动区域,可适当提高至320V或440V,但需注意设备保护阈值。
2. 标称放电电流(In)
In 是指SPD在标准浪涌试验中所能承受的8/20μs电流值,通常以kA表示。二级SPD的In 一般在 5kA~20kA 之间,常见值为10kA或15kA,依据设备耐压等级和系统暴露程度决定。
3. 最大放电电流(Imax)
Imax 是SPD所能承受的最大浪涌电流值,也以8/20μs波形表示。Imax应大于In,常见二级SPD Imax值为20kA~40kA,具体需参考现场浪涌频率与设备易损程度。
4. 电压保护水平(Up)
Up代表SPD在承受浪涌电流时对设备的钳制电压,单位为V。Up值越低,对设备保护越好。二级SPD建议选择Up值在**<1.5kV**为宜,确保电子设备不会因残压过高而受损。
5. 响应时间(t)
响应时间越短,表示SPD对浪涌的反应越快,二级SPD的响应时间应小于25ns,优选低于10ns。
6. 模块类型与安装方式
模块化:便于后期更换维护;
接线方式:推荐使用并联式接入,接线长度尽量短(<0.5m);
接地方式:根据TT、TN-S、TN-C、IT系统选择相应的SPD型号。
三、凯发科技二级浪涌保护器的行业应用方案
二级浪涌保护器应用广泛,覆盖了从工业制造到通信网络、数据中心、轨道交通、智能建筑等多个领域。以下为几类典型行业应用案例及选型建议:
1. 智能建筑行业
应用场景:楼宇自控系统、照明系统、智能安防、消防系统。
选型建议:
Uc:275V
In:10kA
Imax:20kA
Up:≤1.2kV
应用说明:智能建筑中设备集中、控制单元多,设备对浪涌敏感,建议每个楼层配电箱安装二级SPD,提升系统稳定性。
2. 工业自动化控制系统
应用场景:PLC控制柜、变频器、工业总线、自动化生产线。
选型建议:
Uc:320V
In:15kA
Imax:30kA
Up:≤1.5kV
应用说明:工业现场浪涌风险高,设备贵重且连续性要求强,需选择高In、低Up、高可靠性的产品。
3. 通信与数据中心
应用场景:机房供电系统、IDC机柜、网络交换设备、UPS输入端。
选型建议:
Uc:275V
In:10kA
Imax:20kA
Up:≤1.0kV
应用说明:机房设备对电压波动极其敏感,建议结合防雷接地系统配合使用SPD,确保系统不因浪涌而宕机。
4. 轨道交通与地铁系统
应用场景:站内配电柜、信号控制柜、屏蔽门控制系统。
选型建议:
Uc:275V
In:15kA
Imax:40kA
Up:≤1.5kV
应用说明:信号系统稳定性影响运营安全,建议重点保护信号控制回路和车站终端设备的供电端。
5. 新能源光伏发电系统
应用场景:交流侧汇流箱、并网逆变器前端、监控设备电源。
选型建议:
Uc:320V(交流侧)
In:10kA
Imax:20kA
Up:≤1.2kV
应用说明:光伏电站易受雷击影响,尤其在雷暴区,应在二级配电中增加SPD,配合直流侧一级防护构建全方位浪涌保护系统。
凯发科技二级浪涌保护器
在电源系统中属于“中继防护”,不仅缓解了一级SPD无法完全消除的残余浪涌,更为精密设备提供了“屏障式”保护。合理选型和布局,不仅有助于保障供电系统的连续性,还能降低设备损耗率,减少运维成本。未来,结合智能监测功能、模块化冗余结构、远程通信接口等技术的二级浪涌保护器将成为智慧电力系统建设的关键防护节点。