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Ⅰ级试验浪涌保护器冲击电流Iimp测试波形争议故事

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发表于 2019-11-12 05:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

编者前言:对于一级浪涌保护器波形测试,IEC与IEEE一直存在争议,争议结果以美国标准IEEE为主不承认I级波形,继续使用820波形。而我们国家以IEC为主,100%执行等同翻译,GB标准没有任何创新与立场!我国专家对任何一个创新或提议,首先问的一句是欧洲人认可吗?这是技术界的悲哀!如果欧洲人不认可就不要进入中国市场,用实践做基础形成我们自己的标准权威性!新疆避雷检测应按单位工程进行检测、记录并出具检测报告。检测是对建筑物、设施应安装的防雷装置所进行的全面检测。


一、10350 作为I级测试波形的由来

在1995年以前,包括美国在内的大多数国家都采用820 波形测试浪涌保护器,国际电气规范(IEC)也采用相同的做法。但此后,在IEC 61643标准文件中,却对安装在建筑物进线处的浪涌保护器引入了新的配电系统I级防护测试方案。为了适应IEC61643对冲击脉冲电流(I)的要求,测试机构不得不将测试波形改为10350。而这一变化的所谓理论基础是:10350的波形更接近于直接雷击的波形参数,因此,在对此类进行浪涌保护器(IEC称SPD)的有效性测试时采用10350波形比820波形更合适。

然而,在经过大量可靠的实践跟踪调查之后,IEEE认为对测试方案做出类似的改动根本不具备充分的理由,因此仍然坚持采用820波形。但在现实中,IEC引入的配电系统I级防护测试新方案却在浪涌保护器市场上造成了混乱:在某些欧洲生产商的鼓动下,配电系统I级浪涌保护器 在设计、生产上按照10350测试脉冲为参考,采用真空管作为防护元件,并宣称该种保护器成为所谓主流。他们依据很简单:直接雷击的波形只能用10350波形的脉冲进行模仿,820波形的测试规范就不足以起到防护直接雷击的作用。

二、对10350波形的采用的争议

我们讨论这样的结论是否正确之前,先看看这样一些事实:

1.按820设计的浪涌保护器的具有可靠性
多年来,在所有采用ANSIIEEE标准测试的低压浪涌保护器的市场上,至今没有,也没有必要设计出浪涌能力在2500A的保护器。其原因在于:

(1)多年现实的应用告诉我们:即使是在雷电现象最恶劣的地方,浪涌能力在820波形400A的保护器所具有的防护水平,对付极端恶劣的直接雷击事件都已经绰绰有余。

(2)在世界范围内,采用820测试波形的保护器在保护敏感电子设备免遭直接雷击的打击时所表现出的性能一直非常稳定可靠。

2.IEC内部对10350波形也存在争议

1995年,10350测试波形首先出现在IEC 61312-1 标准文件中。但在此前后,IEC内部对是否采用10350波形存在着不同的看法,这种反对意见随着人们对直击雷认识的提高,反对的声音也越来越高。

在1995年召开的TC 81委员会会议上,通过多方游说,18个选举国家中的14个对10350测试波形议案投了赞成票,并通过议案。2000年,在对IEC 61312-3:2000修改案进行投票时,19个选举国家中投赞成票的国家减少为13个。从此我们可以看出,到2000年,在IEC内部有近13的国家对10350测试波形持反对态度。

四、IEEE 对直击雷的研究

IEEE的评估审查了以下三方面的问题:

(1)10350波形是谁首先提出的,依据是什么?
IEC 61643-1号文件有关雷电电流的参数的确定依据仅仅只是凭借于1975年和1980年发表在国际电气杂志上的两篇文章。现在,我们就对这两篇文章进行分析。

(2)在决定浪涌保护器的测试波形时,到底应该以什么样的技术数据为依据?
1975年文章,IEC 61312-1文件的制定者们认为:只要他们考虑到了那些出现虽然机率较低,但持续时间较长的首次阳性雷击 (  ),就可以确保安全。但对于这样的结论,连1975年文章的作者K&;B自己都认为是片面的。

从事雷电研究的瑞士电气工程师K&;B在国际电气杂志上发表文章,认为直击雷的电流波形近似10350波形。现在我们来分析一下他得出该结论的关键因素:雷击采集地点:位于瑞士L湖边附近的S S山上的一所雷电监测站。

问题1:将高塔引雷造成的回击雷当成直击雷

K&;B文章中所提到的 阳性云地闪电 的探测地点是位于有高塔的山顶上,这和位于山顶的没有高塔的其它建筑的雷电情况不同。有高塔的山顶建筑会引雷。事实上,在K&;B探测到的所有闪电中,除一次例外,其余的闪电的构成都是先由高塔向上引雷,然后是向下的雷击。而的IEC 61312-1文件却以此为依据,将这种山顶高塔回击雷当作所谓占自然雷击10%的阳性直击雷。然而在现实环境中,高塔引雷所引发的回雷击事件在所有雷击事件中的比例还远不到1%。

 IEC 61312-1文件的制定者们以K&;B的研究结果为依据,把阳性的回击雷( ) 看作是首次阳性直击雷,并得出结论:首次阳性雷击的电流峰值I比阴性的雷击要高得多。但这种认识却是值得怀疑的,依据如下:

20世纪末,美国国家雷电探测NLDN对6千万次闪电进行了研究,结果显示:阳性或阴性的云地高峰值电流闪电(LPCCG)占其中的146万次,比例为246%。而对于所有I>75A的闪电,阴性云地高峰值电流闪电在数量上大大超过阳性云地高峰值电流闪电。由此可见,IEC有关阴性雷和阳性雷电流大小的结论是站不住脚的。

问题2:对阳性回击闪电的波形和阴性闪电的波形的理解

IEC 61312-1文件认为,阳性回击闪电的波形和阴性闪电的波形存在着很大的差异。然而,美国国家雷电探测NLDN的研究却证明这两种波形在很大程度上是类似的。

1980年文章,国际电气杂志发表的一篇文章认为,雷击事件的电流波形近似10350波形。IEC再次接受了文章的观点。但在国际范围内,包括欧洲其它的权威机构,对此种观点并没有表示赞成。例如总部位于法国的知名非政府国际组织大型配电系统国际理事会(CIGRE)的专家们就对此持反对态度,其双语杂志《E》也拒绝刊登任何支持类似观点的学术文章。

(3)10350波形和直接雷击的相似性到底有多少?

在现阶段最可靠的依据就是实际应用效果和大规模的调查研究的结果。目前,大量的研究证明以下的事实是值得信赖的:

(1)2001年,高压电气工程的作者J&;R&;L 在其文章中提出,在计算雷电浪涌时,回击雷过程中出现的高电流是唯一比较特殊的情况。在这一过程中,电流的波形可以表示为:
 
其中波前时间为05~10微秒,波尾时间为30~200微秒。
但通常来说,雷击电流波形的波前时间应为6微秒,波尾时间为25微秒(即625)

2)韩国电力公司进行一项为期5年的研究。结果发现,在他们所监测到的雷击中,95%的半峰时间不到22微秒,而平均峰值时间为1082微秒。
(3)1977年,在日本举行的一项研究中,发现平均半峰时间为40微秒。

(4)美国国家海洋&;大气管理局(NOAA) 经研究提出:回击雷的峰值电流的变化范围在5~200A,而半峰时间的变化范围在20~50微秒。

从以上研究中我们看出:除了回击雷这一例外(05~10  30~200),大多数直击雷的比较接近820波形。

五、IEEE采用的直击雷测试波形

在对雷电浪涌环境,测试波形及测试程序进行了广泛深入的调查研究之后,IEEE最终确定应用于浪涌保护器测试的波形,并在IEEE C62412-2002标准文件中推荐采用:

(1)配电系统C,B类:1250 ~ 820 混合波,前者用于电压测试,后者用于电流冲击测试。
(2)配电系统A类:100H 环波(模拟低幅瞬态电压和电磁射频干扰)

IEEE 有关雷电浪涌防护的标准文件包括C6245-2002,C62411-2002及C62412-2002,技术材料总共292页。按照IEEE标准设计生产的浪涌保护器广泛应用在世界上电子设备最敏感,数量最密集的地方,实际应用效果在世界范围长期得到肯定。

本文转载自: 孙涌的优测实验室
安迅防雷

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