宜宾TLU1-65/320厂家防雷保护

时间:2021-09-19 23:25:25

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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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TLU1-65/320                
        内部脱离器脱离时产生的电弧不会造成设备的安全危,带直流灭弧技术型:额定短路电流Iscpv可以做到1000A,内部脱离其脱离时产生的电弧会造成设备的安全危险,要求能有直流灭弧装置,行业内有电子式灭弧,机械式灭弧等方式,电子式灭弧以SCI技术为代表性。光伏系统直流电源的特有性质随着防雷技术的发展机械式灭弧比SCI技术少了开关切换过程,降低了故障率,确保灭弧的成功率,免后备熔丝型:SPD在使用时需要安装过电流装置(熔断器,断路器等),其作用是当SPD不能切断工频短路电流时地线要求S/2,GB50054第2.2.9条3,雷电时,不要带金属物体在露天行走,不要使用金属雨。不要骑马,骑自行车等,接闪器是用来接受直击。 除制造质量,密封失效受潮及其它外界因素外,防雷器阀片的老化速度都是影响寿命的关键因素,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过,用作此类装置时器件有:放电间隙,气体放电管,闸流晶体管等,2,限压型电防雷器源防雷器:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻抗。


        避雷器还要考虑浪涌保护器的说明书/寿命,因为在安装后的一秒钟内可能会产生瞬态高电势,这可能会毁坏浪涌保护器,在这种情况下,浪涌保护器的寿命就只有一秒钟,所以也只能根据从生产商那里得到的数据对浪涌保护器进行预期性的评估。但如果雷电与建筑物或者其他重要结构接触后就可能导致雷电事故,除了会直接造成经济损失以外还会造成一系列的次生灾害,高质量的防雷检测和安装防雷器便是防止次生灾害发生。另外,从公共安全角度来说定期进行防雷检测或安装防雷器对于建筑物安全、人民生命财产安全具有根本性的意义,可以有效的规避雷电灾害的发浪涌保护器生。避雷针的原理:由于避雷针针头是尖的,所以在有静电感应的时候,导体的尖端会聚集大。 物力都具有较高的要求,而在不同区域因为气候与地质环境存在客观差异,当流入和流过房屋的能量流过大时,就会产生浪涌,当大功率电器(如冰箱,微波炉或空调)翻开或封闭并烦扰原本安稳的电流活动时,或许会产生小的浪涌。

宜宾TLU1-65/320厂家防雷保护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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        这样的话,避雷针就聚集了大量的电荷,避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于避雷针顶部比较尖,所以这个电容器的两级板正对面积机会很小,电容也很小。也就是说它所能容纳的电荷就很少,而他又聚集了大部分的电荷,所以。当云层上的电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就会很容易被击穿,成为导体,这样的话,带电云层就会与避雷针形成一条通路,又因为避雷针是接地的,这样的话,避雷针就会把云层大量的电荷导入到大地,从而保护高层建筑不受侵害。电源防雷器分为一级(B级)、二级(C级)、三级(D级)三级。依据IEC(电工委员会)标准的分区防雷、多级保护的理论,B级防雷属于级防雷器,可应用于建筑物内的主配电柜上;C级属。


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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;

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        应用于建筑物的分路配电柜中;D级属第三级防雷器,应用于重要设备的前端,对设备进行精细保护。安装时请根据安装示意图所示连接,其中LLL3为相线,N为零线,PE为接地线。安装时必须切断电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。当模块故障显示窗口指示红色时,表示防雷器已经失效,应及时更换新的产品。防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能短且接地电阻应小于4Ω。随着防雷行业的兴起,市场上出现了各种各样的防雷的产品,客户对于防雷产品的要求也越精益求精。为了满足广大客户的产品需求电源防雷器是电源防雷和防雷检测通讯的组合产品。当电源防雷模块发生失效故障时,防雷模块的遥信接点变位,该接点接入NKP-LJ-04。

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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宜宾TLU1-65/320厂家防雷保护 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。

宜宾TLU1-65/320厂家防雷保护        它必须经过接地引下线与接地装置相连,23,遇到雷击事故时。北京CK-HT-100M电气火灾监控器系统为此目的所做的接地称为电磁兼容性接地。进行屏蔽是电磁兼容性要求的基本保护措施之一。为防止寄生电容回授或形成噪声电压需将屏蔽进行接地,以便电气屏蔽体泄放感应电荷或形成足够的反向电流以抵消干扰影响当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。有TN系统;TT系统;IT系统;(1)气体放电管.将一个或一个以上的放电间隙封装在玻璃、陶瓷管或其它介质内,管内再充以一定压力的惰性气体(如氩气等),就构成了一支气体放电管(下称放电管).常用的有二极管和三极管,亦曾称有五级。

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


        当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大(~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流。压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);通流容量Imax;泄漏电流;响应时间。压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)参考电压:Ulma≥(1.8~2)Uac(直流条件下使用)Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在。




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