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时间:2021-09-19 10:49:41

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选用原则

1)SPD的电压保护水Up应不断小于被保护设备的袭击耐受电压Uchoc,并且大于按照接地类型得出的电网运转电压Usmax,即Usmax

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(2)SPD与被保护设备两端引线应尽也许短,掌握在0.5m以内;


(3)若是进线端SPD的Up加之其两端引线的认为电压以及反射波效应与距其较远处的被保护设备的袭击耐受电压比拟太高,则需在此设备处加装第二级SPD,其标称放电电流In不宜小于8/20μs 3kA;当进线端SPD距被保护设备不大于10m时,若该SPD的Up加之其两端引线的认为电压小于设备的Uchoc的80%,一般征兆在该设备处可不装SPD;


(4)当按上述第3点要求装的SPD之间设有配电盘时,若级SPD的Up加之其两端引线的认为电压保护不了该配电盘内的设备,应在该配电盘内安装第二级SPD,其标称放电电流In不宜小于8/20μs 5kA; 浪涌保护器,防雷器,压敏电阻


(5)当在路线上多处安装SPD时,电压开关型SPD与限压型SPD之间的路线长度不宜小于10m,限压型SPD之间的路线长度不宜小于5m。譬喻:被保护设备与配电中心距离较,在路线敷设上可特地多绕一些导线;


(6)当进线端的SPD与被保护设备之间的距离大于30m时,应在离被保护设备尽也许的处所安装另外一个SPD,通流容量可为8kA;


(7)决定SPD时应属意担保不会因工频过压而废弃SPD,因SPD是防瞬态过电压(μs级),工频过电压是暂态过电压(ms级),工频过电压的能量是瞬态过电压能量的几百倍,是以,应属意决定较高工频任务电压的SPD;


(8)SPD的保护:每级SPD都应设保护,可给与或熔断器举办保护,保护器的断流容量均大于该处短路电流;


(9)此外,选用SPD时还应属意:响应时间尽也许快;应用寿命的长短、代价因素、可维护性要好、通流容量的大小、耐湿性能等方面。

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TARU1-20/3P-385V                
        避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。而防雷器,防雷器又称浪涌保护器、电涌保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。从产品字面描述上看,也许很多朋友都搞不懂避雷器和防雷器的区别在哪里,应该如何选用这两种防雷产品。虽然防雷器和避雷器都有防止过电压,是防止雷电过电压的功能,但其实在应用上还是有许多区别,那么,下面我们来看看避雷器和防雷器的区别在哪里:在电压等级方面,避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压都均有,而防雷器一般只有低压产品。在安装系统方面,避雷器大多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而防雷器大多安装在二次。 制造商肯定会为您更换一台计算机,当然,这也不能稳妥--仍然有或许丢失硬盘驱动器上的所有数据,这或许会让您损失惨重--但另一方面,这也是制造商对自己产品有信心的良好表现,没有百分之百有用的浪涌保护器,即便是端的线路设备也或许呈现某种严峻问题。


        造成N-PE之间的电压很大,或者不稳定。这种情况在偏远的基站或者山区的某些设备就会经常碰到这种状况,因此,此种情况下,不能严格按照标准要求的在TN-S系统等上采用的"对地法"安装方式来安装。因为采用"对地法"连接方法时,会由于L对PE电压高,或者极其不稳定导致线路电压大于防雷器的Uc值(持续运行工作电压)、导致防雷器误动作、防雷器长期处于高工作电压的状态等,使其内部敏感的防雷元器件性能下降,性能下降会导致出现漏电流,又会由于接地电阻偏大,导致浪涌保护器内部脱扣装置无法使防雷器从电路当中脱开,长期处于这种状态,就有可能会对电源配电系统带来一定的危害。所以此种情况建议采用"3+1"(或者叫NPE法)安装方。 并搬运到地线,避免它到达联接的设备,为了有效地发挥效果,浪涌保护器有必要联接到适当的有线和接地泄出口,一些保护器包括led,提示用户或许的布线问题,保护器的焦耳额定值表示它在缺点前能吸收多少能量,这个数字越高。

七台河TARU1-20/3P-385V信息欢迎目的是进一步将通过级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。

    

  分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌浪涌保护器放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的作用。

    

  目的是保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量不致损坏设备。

    


   保护元件尤为重要,气体放电关在这方面有较大的优势,其电容值约5pF或更低,击穿电压,它是指在反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V-4.7V范围内。而雪崩二极管的额定,由于高层建筑物施工工地四周的起重机,脚手架等突出很高,木材堆积很多,万一遭受雷击,不但对施工人员的生命有危险,而且很易引起火灾,造成事故,因此必须引起各方面有关人员的注意和掌握防雷知识。2.增强保护效果的其他措施(3)对过电压的影响速度要快,在正常状态时是高阻抗,且从高(低)阻抗状态转到低(高)阻抗状态的时间极短,密封间隙:如气体放电管标记在设备终端引起的额外电压降的,工作接。 应积极开展人工呼吸和胸外心脏按压等现场急救措施砖木结构房屋,可将避雷针敷于山墙顶部或屋脊上,用抱箍或对锁螺栓固定于梁上,固定部位的长度约为针高的1/3,(4)根据设备或电路的需要,选取有足够耐流能力的保护元件。

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因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。

通信线路和通信机械接地,是为防雷、防强电、防电磁感应,防电腐蚀,防通信干扰,以及作为通信正常工作和保护人身安全而设。

通信机房的各种接地系统(包括联合接地,保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只允许一种设置方式。

引入电源室的交流电源线,在室外应装置相应的低压防雷器及防护横向电压的设备。

接地体(包括防雷、交流零线的重复接地,保护接地、联合接地、电缆金属外护套,以及各种自然接地体等),地下引接线及地上裸导体的连接等,应采取以下减少电化学腐蚀的措施:

接地体(包括地下的引接线)应采用镀锌钢材、铸钢材、铜材或石墨电极;

减少联合接地系统的直流工作电流;

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        此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说,其阻抗无穷大,相当于开路,不影响该信号的传输,但对于雷电波来说,由于雷电能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒对于雷电波阻抗很小,相当于短路,雷电能量级被泄放入地。由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击电流性能好,可达到30KA(8/20μs)以上,而且残压很小,此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带较窄,带宽约为2%~20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置,使某些应用受到限制。级防雷器可以对于直接雷击电。或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的。


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保护接地系统应没有直流或交流电流;

引入电缆应采用有绝缘外护套的电缆或将电缆金属外护套与室内接地系统加绝缘措施;

两种不同的金属线(或金属排)连接时,应尽量采用熔接,保证无假焊、虚焊,当采用紧固件连接时,其连接处应镀锡。

接地体的引线不允许采用钢管保护,应采取绝缘措施。

采用分设接地方式时应做到:

各种地下接地体、地下裸引线之间的距离应>20m,接地装置埋设地点应设地线桩。

在电源室内应分别装设保护接地排和联合接地排。③接地系统的室外引接导线与房屋避雷泄流线的空间距离:当房屋高度在30m及以下时,一般应>2m。

联合接地系统应按机械室分类接入联合接地排,连接处所如下:

1、各种直流电源母线需接地的一极;

2、引入架,试验架,引入试验架,测量台、试验台的测地,以及测试仪表的接地;

3、各机械室不接入交流电源的金属机架(电源室的直流配电屏机架不应接地);

4、电报机械和自动电话中继器的工作接地;

5、引入电缆的绝缘金属护套,配线电缆的金属屏蔽层;

6、各通信机械室的保安避雷器(包括放电间隙,防雷器等);

7、容易产生噪声干扰的盘架单独接地。    

保护接地系统按设备分别接入保护接地排,连接处所如下:

1交流配电盘、整流器、其他交流电源设备以及接入交流电源的机架、机壳;

2交流电源线的金属外皮;

{标题


             
        维护方便。主要特点:☆同时具有B+C两级的防雷保护效果☆无需考虑负载电流;插拔设计,可以带电更换,易于维护☆内置温控断路技术,安全性能高☆指示窗口绿色表示正常,任一变红色表示故障,提示更换,清晰易辩☆可选配遥信监测接口,能实现远程监控☆具有防雷能量备份功能,任一窗口变红后,还有一半的保护能力☆可组合构成2P、3P、4P等模式,适用各种电网制式适用范围:系列适用于建筑物低压主配电箱中的等电位连接,对电源第I级(B级)和第II级(C级)的雷击或操作引起的过电压进行保护。信号线路SPD其实就是信号避雷器,安装在信号传输线路中,一般在设备前端,用来保护后续设备,防止雷电波从信号线路涌入损伤设。1)电压保护水(UP)的选择UP值不应超过被保护设备耐冲击电压额。

一、哪些建筑较易遭雷击?

  现代建筑的发展日新月异,随着新建筑材料的应用,以及高层、超高层建筑的不断出现,人们的建筑防雷意识也日渐加强,各种防雷技术也呈多元化方向发展态势。从古到今,我国发生的建筑雷击事故不胜枚举。认识雷击事故的规律非常重要,只有掌握了规律,防雷设计才能取得良好的效果。在雷雨天,天空的雷云与地面上的物体各带不同的电荷,当电荷积累到一定的程度,就会产生电场畸变而发生落地雷击。但如果地上某处没有足够强大的上行先导,则雷电是不会打到该处的。

  一般来说,湖、塘、河边的建筑易遭到雷击,高大突出的建筑以及金属顶建筑也易引来雷电光顾,电视公用天线、旗杆、高大古树也常会引来天外之灾。这些区域和建筑应该是重点防雷区。

二、设计和安装防雷装置应注意什么问题?

  建筑物防雷要有整体观念。所谓整体观念是指设计和安装防雷装置时,对建筑物的内外都要有整体观念。这里的建筑内外不单是指内部防雷装置和外部防雷装置。

  建筑物内的整体观念是指设计和安装时,要对内部防雷装置和外部防雷装置做整体的统一的考虑;建筑物外的整体观念是指对一个院落、一个小区以及附的环境要做的防雷规划,同时还不能违反小区规划的要求。例如:所安装的避雷针杆塔是否影响小区的美观,所用的避雷针、避雷带或避雷网是否与建筑物的立面相配以及低矮建筑物能否由高大建筑物或高大烟囱上的避雷装置所保护等等。对接地装置也要综合统一考虑,例如,相距较的建筑物能否共用接地体,地下管网能否用接地体的一部分,以及能否在一个大院或小区内为将来综合共用接地装置创造等电位连接的条件等等。

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七台河TARU1-20/3P-385V信息欢迎 可能需要四级甚至更多级的,选择SPD,首先需要了解一些参数及其工作原理,⑴10/350μs波是模拟直击雷的波形,波形能量大,8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形,⑵标称放电电流In是指流过SPD。


                引下线不得少于两根,其间距不大于30m,而当技术上处理有困难的,允许放宽到40m,是沿建筑物周边均匀引下,但对于周长和高度均不超过40m的建筑物。可只设一根引下线,当采用两根以上引下线时,为了便于测量接地电阻以及检查引下线与接地线的连接状况,在距地面1.8m以下处,设置断接卡子,设备与SPD之间建立等电位连接,气体放电管可在直流和交流条件下使用。其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)雷,在野外要立即寻找躲蔽场所,装有避雷针的混凝土建筑物是避雷的好场所,一是:直接雷电--又称直击雷的保护间隙。是一种简单的防雷保护设备,由于制成角。


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3交流三相四线制配电系统的中性线重复接地。不准用交流三相四线制的中性线代替保护接地。

采用合设接地系统时应作到下列要求:

联合接地体、保护接地体、房屋防雷接地体、地下电缆金属外护套、混凝土电极以及金属水管等应接成一个接地系统,并采取熔焊和防腐蚀措施;

所有通信线路均应采用地下电缆引入方式,并应装设避雷设备;

不得利用室内通信设备的金属部分构成雷电流的泄流通路。

通信机房内设备至回流排的连接导线:

铜芯不应<35mm²(总配线架至接地排);

铜芯不应<16mm²(要求接地电阻<10欧时通信设备用);

铜芯不应<10mm²要求接地电阻≥10Ω的通信设备用);

铝芯不应<25mm²(工频交流设备用)。

雷电进入通信机房有三种方式:

种是直击雷直接击中金属导线,让高压雷电以波的形式沿着导线两边传播而引入室内;

第二种是来自感应雷的高电压脉冲,即由于雷雨云对大地放电;

第三种是雷雨云之间迅速放电形成的静电感应和电磁感应,这种反击会沿着电力系统的零线,保护接地线和各种形式的接地线,以波的形式传入室内。

大楼通过建筑物主钢筋,上端与接闪器,下端与地网连接,中间与各层均压网或环形均压带连接,对进入建筑物的各种金属管线实施均压等电位连接,具有特殊要求的各种不同地线进行等电位处理。

对通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式要求:

通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。通信电缆线槽以及地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁,并与之保持较长的距离,通信电缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。

七台河TARU1-20/3P-385V信息欢迎        浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。接闪器Air-terminationsystem用于直接接受或承受雷击的金属物体和金属结构,如:避雷针、避雷带(线)、避雷网等。引下线Downconductorsystem连接接闪器与接地装置的金属导体。接地装置Earthterminationsystem接地体和接地体连接导体的总和。接地体Earthelectrode埋入地中直接与大地接触的金属导体。也称接地极。直接与大地接触的各种金属构件、金属设施、金属管道、金属设备等可以兼作接地体,称为自然接地体。接地体连接导体Earthconductor从电气设备接地端子接到接地装。

根据雷电保护区的划分要求,建筑物大楼外部是直接雷击区域;建筑物内部及计算机房所处的位置为非暴露区,越往内部,危险程度越低。雷电过电压对内部电子设备的损害主要是沿线路引入。保护区的界面由外部的防雷系统、建筑物的钢筋混凝土及金属外壳等构成的屏蔽层形成。电气通道以及金属管等金属构件,穿过各级雷电保护区时必须在每一穿过点做等电位连接。

进入建筑物大楼的电源线和通讯线应在LPZ0与LPZ1、 LPZ1与LPZ2区交界处、以及终端设备的前端,根据IEC1312——雷电电磁脉冲防护标准,安装上电源类SPD,以及通讯网络类SPD(瞬态过电压保护器)。SPD是用以防护电子设备因受雷电闪击及其他干扰造成传导电涌过电压危害的有效手段。

通信机房接地电阻标准,共用一组接地装置,接地电阻值应≤1Ω。

安全保护接地、直流工作接地、防雷接地分设时,接地电阻值应符合以下规定:

安全保护接地,接地电阻不应>10Ω;

直流工作接地,接地电阻不应>4Ω;

防雷接地,接地电阻不应>10Ω。

采用角钢50×50×5mm,长1.5m~2.5m;角钢与角钢的连接用扁钢,间隔≥4~5m,角钢≥40×4mm;引线采用50mm2多股铜芯绝缘线或按设计规定;引线与扁钢连接采用焊接,焊接点需进行防腐处理;接地体离通信机房的距离为15m~50m;接地体埋深1m;在腐蚀地带接地极需有防腐措施。

通信机房应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网


        所以提醒你选择安装的类型一定要注意。2.安装线径问题,缠绕问题电涌保护器安装,主要用于放电大量闪电和浪涌电流,限制浪涌电压。由于浪涌电流非常大,浪涌保护器的额定浪涌电流和放电电流也较大,因此上,下引线的截面积应具有一定的尺寸,可以减少引线的电感降低其动态阻抗,但也将不可避免地减少线路的残留压力。实际安装时间,一些施工方基本上不考虑电缆直径,许多使用标准推荐的直径都减少了。GB50343-2004“建筑电子信息系统防雷技术规范”第6.5.1条描述了电涌保护器(浪涌保护器)电缆的横截面积。闪电,由于存在磁场,金属线由于电力的作用,可能导致电线等金属部件损坏甚至更大的损坏。为了防止电力线的这种电力效应的放。




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