GB/T 18802.352-2022 低压电涌保护器元件 第352部分:电信和信号网络的电涌隔离变压器(SIT)的选择和使用导则.pdf

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GB/T 18802.352-2022 低压电涌保护器元件 第352部分:电信和信号网络的电涌隔离变压器(SIT)的选择和使用导则.pdf

雷电涌可能由电磁感应、局部保护接地电位上升以及通过击穿或绕过串联的绝缘层引人。这些电 涌本质上是共模(纵模)。 一台设备可有两个或多个SIT绝缘层,例如:一个在以太网端口,另一个在电源端口。在Ⅱ类用电 设备中,以太网和电源端口的绝缘层是串联的,其电涌环境为信号和供电设备之间的差模电涌。由于静 态和动态电压分布,很难能预测串联的两个屏蔽体之间的电压分配。在最坏的情况下,大部分电涌电压 可发生在两个屏蔽体中的某一个上,提高了额定冲击耐受电压的要求。 桥接SIT绝缘层端口的SPC端口能有效地桥接绝缘层,并将端口浪涌环境应用到其他端口的绝缘 层上。在这种情况下,端口绝缘层宜与总的端口间的电涌电压环境相匹配。 图6给出了共模电涌环境下的SIT。为了达到绝缘配合,其额定冲击耐受电压应大于或等于共模 电涌电压峰值。初级绕组到次级绕组间的电容(如:CpsA十CpsB),如果没有被电屏蔽体去耦,就会形成 从初级电路到次级电路的容性电流通道。 对于共模电涌,其主要参数是额定冲击耐受电压和内部绕组电容,以及试验后检查绝缘完整性的绝 缘电阻(IR)。

SIT带宽会过滤输出电涌的频谱而对差模电涌起抑制作用,但是SIT的作用很小。 信号SIT可由于初级绕组电流过大导致磁芯饱和而截断次级电压。一些标准要求SIT具有初级 绕组额定电流参数·用于进行电源差模故障测试

5.3.2以太网变压器差模电涌作用

打预制钢筋砼桩技术交底图7 变压器差模电涌截断

当建筑物之间的通信需要隔离时,用于控制设备和终端设备的SIT安装在控制设备和ICT设备附 近。SIT的静电屏蔽体与被保护设备的机柜在各自建筑物中等电位连接,见图8。SIT的冲击耐受电压 应高于通信线缆的冲击耐受电压或安装位置预期的电涌电压

7.3SIT用于变电站通信设备的电涌保护示例

图8SIT用于隔离两座不同建筑的电涌保护示

通信线缆连接多个综保继电器到SIT变电站时,用于通信线缆的SIT应布置在综保继电器侧和变 电站侧。SIT的静电屏蔽体与被保护设备的机柜在各自建筑物中等电位连接。此外,通过采用高耐受 电压的通信线缆来提高绝缘耐压等级,从而使整个系统得到保护。SIT的冲击耐受电压应高于安装位 置预期的电涌电压。同时,SIT的冲击耐受电压还应高于通信线缆的冲击耐受电压,见图9。

图9SIT用于变电站的电涌保护示例

为了避免通信建筑中不同系统之间的相互影响,如无线设备、传输设备和交换设备等,将SIT布置 在连接这些系统的线缆上。当在楼层上部署隔离连接网(IBN)时,SIT布置在楼层间的线缆上用作隔

离。这样既可有效抑制来自电源系统和空调系统的开关噪声,也达到电涌保护的目的。 不同楼层间通信线缆的SIT的冲击耐受电压应高于避雷针遭受雷击时楼层间产生的电压 当电涌保护采用共模方式时,配合适当的SPD来防护电涌(直击雷效应),见图10。

图10SIT用于通信楼的电涌保护示例

SIT用于计算机网络设备及其他冲击耐受电压较低的设备时,布置在通信线缆上,通过提升外部接 口间的介电强度实现雷电涌防护。在PoE系统中,宜选用特殊SIT,见7.6。 SIT的冲击耐受电压应高于通信线缆的冲击耐受电压或安装位置预期的电涌电压,见图11。

用于PoE系统的电涌保

图11SIT用于数据中心的电涌保护示例

PoE系统中,部分通信线路同时也是电源线路,因此,每个PoE系统可使用一个特殊SIT,能用来 隔离和保护设备的通信端口,见图12。PoE系统中,SIT只能使用于信号线对。在PoE系统的电源线 使用电涌保护元件如雪崩击穿二极管(ABD)。图12为上述防护的示例

图12SIT用于PoE系统的电涌保护示例

这种应用下,有时用不带电屏蔽体的SIT。因此NBT 35062-2015 碾压式土石坝施工组织设计规范,对接地没有要求。这种方式适用于难以实现! 地的地方。图13为不带电屏蔽体的SIT用于局域网的电涌保护示例

图13 SIT用于局域网的电涌保护示例

附录A (资料性) 通信线缆的雷电过电压 通信线缆感应电涌电压的测量和分析已经持续多年。现在仍然在进行这些测量和分析活动,其结 果用于设备防护雷电感应电涌的设计手册。 对通信线缆上产生的雷电过电压和雷电涌的各种特性已经有很多研究。尽管会受到观察位置、季 节及通信线缆配置等不同因素的影响,所有观测结果显示,峰值出现频率的趋势是相似的。通信线缆上 的大部分雷电过电压为感应过电压,峰值的发生频率如图A.1所示。

T/CECS812-2021标准下载夏季:用户侧(平原地带)。 夏季:中心侧(平原地带) 冬季:用户侧(山顶)

图A.1通信线缆雷电过电压

已知多数设备雷击损坏都是由雷电感应造成的。通过以上数据可预测雷电感应的峰值电压。日 因 此,有效的措施是在被保护设备前安装耐压高于预期感应雷电压的SIT

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