轨道交通系统集供配电、信号、通信、综合监控和机电控制于一体,设备数量多、线路分布广,且大量电子设备需要长期连续运行。当雷电感应过电压、电源切换、电机启停或其他瞬态过电压进入系统时,可能造成电源模块、通信接口、控制器及监测设备损坏,严重时还会引起设备停机、通信中断或控制异常。

易造面向地铁、轻轨、市域铁路、车辆段、停车场及轨道交通设备配套项目,提供覆盖交流电源、直流电源、网络通信和控制信号线路的电涌保护解决方案,帮助客户根据不同系统、不同接口和不同安装位置,合理配置浪涌保护器。
1. 雷电感应过电压:室外摄像机、天线、轨旁设备、车辆段设备及长距离电缆,容易受到附近雷击产生的电磁感应影响,瞬态过电压可能沿电源线、网络线或控制线路进入设备。
2. 电气操作过电压:风机、水泵、电梯、站台门、变频器、继电器及电源切换装置在启停或切换过程中,也可能产生瞬态过电压,对控制器、电源模块和通信接口形成冲击。
3. 多线路接口风险:轨道交通中的信号、通信和监控设备通常同时连接电源、网络及控制线路。只保护电源端并不能完全阻断电涌侵入路径,还需要结合设备接口进行协调防护。
1. 2019年的4月9号下午,上海地铁浦江线汇臻路站的站外区间设备遭到雷击,造成该站道岔古障。所幸事发时,现场无列车通行,无人员受伤。

2. 早在2008年,上海轨交3号线漕溪路站至虹桥路站就突遭强雷袭击,造成接触网供电中断,导致该区段列车被迫停驶。
3. 在2010年7月22日,南京地铁一号线南延线也因雷击,造成供电接触网两次故障,4列列车因接触网断电而延误运营,20 00多乘客的出行不同程度的受到影响。
4. 在2011年4月22日,北京地铁10号线地面信号设备遭到雷击,一块线路板被击穿。受此影响,地铁列车运行间隔由5分钟加大到10分钟,造成乘客等车时间加大,部分车站出现乘客滞留现象。

易造提供全面且专业的轨道交通电涌防护解决方案,确保系统免受雷电、电力波动和电涌冲击的影响,易造轨道交通浪涌保护器(SPD)型号齐全,已通过美国UL、德国TUV、欧洲CE、加拿大CSA、CQC等国内国际质量认证,符合欧盟RoHS环保标准,可以直接替代进口品牌浪涌保护器。包括:
● 低压电源系统
● 照明系统通信
● 中压交流牵引变电站、直流牵引接触网
● 广播、视频监控及网络系统;
● AFC自动售检票系统;
● 火灾报警系统、环境及设备监控系统;
● 车辆段、停车场及室外设备;
● 警用及民用通信系统;
● 乘客信息系统;
● 列车运行控制系统;
● 站台屏蔽门控制系统等;

不同系统的工作电压、通信方式和接口形式并不相同,因此,SPD不能只按照通流容量统一配置,而应根据实际线路参数进行选择。
轨道交通电涌防护要采用分区、分级和协调保护的方式,并同时考虑电源线路与信号线路的电涌侵入风险。
1. 在车站总配电、设备总电源入口等位置,可根据建筑物防雷条件、线路引入方式和项目要求,配置T1级或T1+T2级电源浪涌保护器,泄放较大的冲击电流。

2. 在弱电配电柜、机电控制柜和分配电系统中,可配置T2级浪涌保护器,进一步限制线路中的残余过电压。

3. 对于PLC、通信设备、监控主机和其他敏感电子设备,可根据设备耐受能力及线路距离,在设备前端配置精细保护型的T3级SPD,进一步降低设备电源端承受的过电压。

4. 除电源线路外,轨道交通中的网络、RS485、模拟量、开关量、视频及其他控制信号线路,也可能成为电涌进入设备的通道,在设备接口前端要配置相匹配的信号SPD。

1. IEC 62305《雷电防护》系列标准
2. IEC 61312《雷电电磁脉冲的防护》
3. IEC 61643-11《接至低压配电系统的电涌保护器》
4. GB 50174《电子信息系统机房设计规范》
5. GB 50057《建筑物的防雷设计规范》