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宣城ZGZD20-110.浪涌保护器询价

2023-8-25 11:29:48发布次查看发布人:
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基本参数
浪涌保护器1
防雷器2
当线路足够长时,感应雷的能量就变得足够大,需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。第三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。
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、8/20μs电流波的峰值电流。
⑶大放电电流imax又称为大通流量,指使用8/20μs电流波冲击spd一次能承受的大放电电流。⑷大持续耐压uc(rms)指可连续施加在spd上的大交流电压有效值或直流电压。⑸残压ur指在额定放电电流in下的残压值。
⑹保护电压up表征spd限制接线端子间的电压特性参数,其值可从优选值的列表中选取,应大于限制电压的高值。⑺电压开关型spd主要泄放的是10/350μs电流波,限压型spd主要泄放的是8/20μs电流波。
2.2.2号线路spd号线路spd其实就是号避雷器,安装在号传输线路中,一般在设备前端,用来保护后续设备,防止雷电波从号线路涌入损伤设备。1)电压保护水平(up)的选择up值不应超过被保护设备耐冲击电压额定值,up要求spd与被保护的设备的绝缘应有良好配合。
垂直接地体一般长为1.5-2.5米,埋深0.8米,地极间隔5米,水平接地体应埋深1米,其向建筑物外引出的长度一般不大于50米。框架结构的建筑应采用建筑物基础钢筋做接地体。1.电源不正确引发的设备故障。电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。
特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。2.由于某些设备的连结有很多条,若处理不好,特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。
在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。3.设备或部件本身的质量问题。
各种设备和部件都有可能发生质量问题,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。
因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。4.设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面:⑴阻抗不匹配。
第四级保护其雷电通流容量不应低于5ka。1、spd常规安装要求浪涌保护器采用35mm标准导轨安装对于固定式spd,常规安装应遵循下述步骤:1)确定放电电流路径2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。
3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的pe导体,4)设备与spd之间建立等电位连接。5)要进行多级spd的能量协调为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少。
电源线:相线截面积s≤16mm2时,地线用s;相线截面积16mm2≤s≤35mm2时,地线用16mm2;相线截面积s≥35mm2时,地线要求s/2;gb50054第2.2.9条[2]1、标称电压un:被保护系统的额定电压相符,在息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的。
2、spd接地线径选择数据线:要求大于2.5mm2;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。2、额定电压uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的大电压有效值。3、额定放电电流isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的大冲击电流峰值。
4、大放电电流imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的大冲击电流峰值。5、电压保护级别up:保护器在下列测试中的大值:1kv/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
但由于工艺要求或其它原因,被保护设备的安装位置不会正好设在界面处而是设在其附近,在这种情况下,当线路能承受所发生的电涌电压时,浪涌保护器可安装在被保护设备处,而线路的金属保护层或屏蔽层宜首先于界面处做一次等电位连接。
在正常状态下,ic应不会造成任何人身安全危害(非直接接触)或设备故障(如rcd)。在实际的工作中,一般都将电源浪涌保护器设在总配电房、各楼层的配电箱中及被保护设备前,均取得了较好的防护效果。3.1.1在lpz0区与lpz1区交界处,在从室外引来的线路上安装的spd应选用符合t1级分类试验(即通过spd的10/350us波形的雷电流幅值)的产品。
通过对建筑物的防雷类别确定雷电流的幅值及雷电流直击在该建筑后在各种管道、线路上的能量分配来确定其通流量的取值。3.1.2在lpz1区与lpz2区交界处,分配电盘处或ups前端宜安装第二级spd,可选用经t1或t2级分类试验的产品。
其标称放电电流in通常为20ka(8/20us)。3.1.3在重要的终端设备或精密敏感设备处,宜安装第三级spd,可选用经t1或t2级分类试验的产品,其标称放电电流in通常为10ka(8/20us),同时具有更短的响应时间。
3.2间距与能量匹配问题在安装spd时要考虑两级之间的能量匹配问题,在一般情况下,当在线路上多处安装spd且无准确数据时,电压开关型spd与限压型spd之间的线路长度不宜小于10米,限压型spd之间的线路长度不宜小于5米。
还应注意以下几点:3.2.1spd采用低-高配置时,第二级spd几乎没有用处,而采用高-低配置时,能前后配合分流。3.2.2随着两极间距的缩短,前级分流作用下降,后级通过的电流和能量上升,当距离过近时,前级几乎不起作用。
如下图所示安装方式安装方式由上图可知,在设备两端的残压ulpe=u1+up,由于连接导线较短,大大减少了电涌在导线上的压降(实验证明:1m导线在20ka、8/20us波形冲击下产生的压降为1kv),也使加在设备两端的电压降低,从而起到保护的作用。

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