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关 键 词:直流电源防雷器价格
行 业:电气 高压电器 防雷器
发布时间:2020-07-28
长沙科盛电气技术有限公司整合了防雷行业的优势资源不断发展壮大,组建了一支“管理科学化,组织专业化、销售健全化,服务规范化”的高素质队伍。
银行防雷的重要性在于确保建筑内各电子设各及布线系统的安全。智能化高层建筑其防雷水通常为一级的标准,所以在进行防雷接地系统设计时也需要按照一级的保护措施来进行,在设计时通常会选择针带组合接闪器,同时利用镀锌扁钢在屋顶组成一定的风格,使网格与屋而金属构件作电器连接,与人楼柱头钢筋作电器连接,同时在引下线时,则充分的利用柱头中钢筋、圈梁钢筋、楼层钢筋与接地体连接,从而组成笼形防雷体系,具有多层的屏蔽的功能,并且综合使用银行电源防雷模块共同保护银行的安全。避雷器应尽可能安装在被保护设备内,若没法安装在被保护设备内时,必须先将SPD安装在安装盒内,再安装在四周的墙上或濒临被保护设备的其它处所;SPD毗连导线长度不宜超出0.5m,接地引线应尽可能防止与电源线紧挨行布设,并宜粗、短、直;当SPD1至SPD2的线距长度小于10米时,SPD2至SPD3的线距长度小于5米时,需要在SPD之间应加装退耦电感;各级电源SPD必须安装在交换配电设备的交换输入端,宜采用凯文接线编制毗连(将室内接地聚积线与接地引入线毗连处断开,断开处的两头分袂孤立引线接至SPD的接地端);SPD和空气开关与35mm的标准导轨靠得住固定,电源一级毗连导线线经不得小于16mm2,接地导线线径不得小于25mm2;电源二级毗连导线线经不得小于10mm2,接地导线线径不得小16mm2;电源三级毗连导线线经不得小于6mm2,接地导线线径不得小于10mm2;银行电源防雷模块毗连导线线经不得小于2.5mm2,接地导线线径不得小于6mm2;安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。安装完毕后将防雷模块插入到位,检查工作是否正常。当防雷器的模块故障显示窗口指示红色时(遥信端子输出告警信号),则表示防雷器发生故障,应及时更换。防雷器无须特别维护,只需定期检查其连接是否有松动,状态指示是否正常,产品详细参数及配置请电话联系。
根据IEC60598-1(国际安全标准)
LED路灯电源防雷设计浅析 雷击主要有以下四种类型需要安装灯具三相电源防雷箱:
1.直击雷直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响:
(1)巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。
(2)雷电流产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压。
(3)雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。
2.传导雷 远处的雷电击中线路或因电磁感应产生的极高电压,由室外电源线路
和通信线路传至建筑物内室内的电气设备。
3.感应雷 云层之间频繁放电产生强大的电磁波导致共模和差模干扰,影响电气
设备运行。
4.开关过电压
供电系统中的电感性和电容性负载开启或断开、地极短路、电源线路短路等,都能在电源线路上产生高压脉冲,脉冲电压可达正常电压的3到5倍,可严重损坏设备。破坏效果与雷击类似。
从这四类地方,每个地方都配置我们的灯具三相电源防雷箱,一步步保护到位。我们的有着很好的优势。
产品介绍:
本产品属于单相并联型电源电涌保护器(简称SPD),外型美观,安装接线方便,维护简单,能在较恶劣环境下长期稳定工作。SPD能有效防止雷击或工业噪声等因素产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成永久性损坏或瞬间中断等危害。
本产品适用防雷区域:LPZ1与LPZ2区交界处电源线路的雷电浪涌防护。
适用于雷电保护等级为C级信息系统的电源(220V)雷电浪涌保护。
具有工作指示、模块劣化指示等功能。
模块化设计,密封性好,安装接线方便。
采用温控断路技术,内置过流保护电路,彻底避免火险。
通大、漏电流小、响应时间快,特别适用于恶劣的雷电环境。
适用于交流配电设备的防雷保护,如通信、电视广播、计算机房、自动控制、机电设备及所有配电设备的保护。
二、产品安装:
1、SPD安装在建筑物配电箱或机房的电源进线端,配35mm电气导轨,可采用凯文连接方式。安装前必须切断电源,严禁带电操作。
2、安装时,SPD应与相应规格的保险丝配合安装,请根据安装示意图所示连接,其中L为相线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,检查工作状态是否正常。
3、防雷模块在使用期间,应定期检测并查看故障显示窗口状态,当故障显示窗口呈红色时,表示防雷模块出现故障,应及时维修或更换。
4、适用于室内运行,如安装在室外时,必须加装防水外壳。
5、所有接线必须牢固及可靠电气联接。SPD连接线:BVR≥2.5mm2,接地线:BVR≥4mm2,其引线长度应小于1m且越短越好。
6、防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗短且接地电阻应小于4Ω。
饮用水资源越来越短缺,需要更经济有效的污水治理。污水处理厂在减少间接成本的同时还对整个水循环系统提出了高效率的要求,这迫切需要一个技术优化的过程设计。为此,在过去几年里,在电子测量设备、分散控制及自动化系统中,污水处理厂的投资数额是相当大的。
尽管与传统的技术相比,存在着新的电子系统对电涌干扰更加灵敏、污水处理厂大范围的露天的结构状况、测量设备和控制系统的分布领域广泛等特点,雷电放电或电涌侵袭所带来的风险影响更高。因此,如果没有有效的防护措施,一个完整的过程控制系统或它的一部分遭受损坏的概率之高是完全可以被预见的。这种损坏后果的影响也是十分深远的,它们涉及从功能恢复的安装成本,到为清除水体污染等不可预知的费用。为了有效地防止这些灾害、提高系统的可利用率,须采取外部和内部防雷措施1 污水处理厂的监测/控制中心
由于雷电放电而遭受的电涌损害的激增,必须修正对污水处理厂监测/控制中心的保护的概念。从系统的扩大和现代化的角度出发,不得不改进、采取的相应的保护措施。为制定此项技术性/经济性的概念,要先行估雷电损害风险。
首先,与运营商一起讨论与监测/控制中心的结构和使用有关问题的一份问卷,并以书面形式记录下来。这种操作方法确保所有的参与者能够建立并领会防雷保护概念。这个概念代表了当时的要求,它在任何时候仍然可以在技术上得到进一步的改进。
一、安装设备的描述
完整的过程控制系统集中在污水处理厂的监测/控制中心,蔓长的电缆从中心连接到测量站和/或分测量站,当受到雷击时,有相当部分的雷电流和电涌电流通过这些电缆。这往往导致系统的破坏和失效,类似的情况也发生在供电系统和通信线路中。该污水处理厂的监测/控制中心本身必须受到保护,避免遭受火灾(直接雷击)的损坏;电气及电子系统(控制及自动化系统,远动系统)要防御雷电电磁脉冲(LEMP)的影响。
根据国际电工技术会62305-2 [2]中的公式,对实际状态的计算结果是:对于损失类型为L2和L4的情况,计算得到的雷电损害风险R仍是高于各自可接受的损害风险RT。
为了对这两种损失类型实现R