以下是:批发浪涌的厂家的产品参数
产品参数 产品价格 电议 发货期限 电议 供货总量 电议 运费说明 电议 浪涌保护器 1 低压 1 您是想要在福建省厦门市采购高质量的批发浪涌的厂家产品吗?温州盾开电气有限公司是您的不二之选!我们致力于提供品质保证、价格优惠的批发浪涌的厂家产品,品种齐全,不断创新,致力于满足广大客户的多种需求,联系人:郑科-13336912721,QQ:1826753747,地址:《浙江省温州市乐清经济技术开发区发货到福建省 厦门市 思明区、海沧区、湖里区、集美区、同安区、翔安区》。 福建省,厦门市 厦门市,简称“厦”或“鹭”,别称鹭岛,福建省辖地级市、副省级市、计划单列市、Ⅰ型大城市,位于中国华东地区、福建省东南部沿海,与漳州市、泉州市相连,地形以滨海平原、台地和丘陵为主,属南亚热带海洋性季风气候,温和多雨。截至2022年,厦门市下辖6个区,总面积1700.61平方千米,常住人口530.80万人,城镇化率90.19%。
无论您是初次接触还是已经熟悉,我们的批发浪涌的厂家产品视频将为您带来全新的视觉体验,让您对产品有更深入的了解。以下是:批发浪涌的厂家的图文介绍
防雷浪涌保护器带RS485接口是怎么样的?
项目上要求带RS485的防雷器一般都是为了远程监测防雷器的劣化情况,目前防雷器有自带的遥接口,遥接口可以输出常开或常闭号用以监测,但是遥输出只是一个开关量的号,并非RS485通协议号,这里有些客户会弄混,要注意哦,遥不是RS485号。
如果需要防雷器可以直接输出RS485号,需要配套防雷智能监测模块,该模块可以监测SPD各种数据后输出RS485号,安迅防雷可以提供通讯协议供客户做到自己的监测系统内,或者直接配套整套智能防雷系统。三相单相一二级复合型电源防雷器件组:该产品由4只开关型防雷器和4只限压型防雷器组成
三相开关型(10/350us)和限压型(8/20us)复合型防雷器件组
? 每一只开关型防雷器可以抵御和吸收10/350秒的直击雷电流15/25/35/50千安培;每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20秒的大放电电流40千安培;
? 防雷器件组可以抵御相线及中性线对地线排140千安培的直击雷电流(L1-PE/35kA;L2-PE/35kA;L3-PE/35kA;N-PE/35kA);
? 保护电平:≤0.9~2.0kV;
? 在输入端地线上安装无源雷击计数器;
? 安装方式:模块化结构,标准导轨安装;
? 告警方式:有变色窗口,可视告警,老化预报功能。
单相开关型(10/350us)和限压型(8/20us)复合型防雷器件组:该产品由2只开关型防雷器和2只限压型防雷器组成
? 每一只开关型防雷器可以抵御和吸收10/350秒的直击雷电流15/25/35/50千安培;每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20秒的大放电电流40千安培;
? 防雷器件组可以抵御相线及中性线对地线排70千安培的直接雷电流(L-PE/35kA;N-PE/35kA);
? 保护电平:≤0.9~2.0kV;
? 在输入端地线上安装无源雷击计数器;
? 安装方式:模块化结构,标准导轨安装;
? 告警方式:有变色窗口,可视告警,老化预报功能。更多资料请联系安迅防雷咨询。
三相BC级电源防雷器
— 具备能量配合的BC级复合型电源防雷器,能够抵御和吸收10/350μs雷电流、8/20μs雷电流特性,同时通过GB18802.1中T1级和T2级试验。
— 每一套防雷器含4只开关型防雷器和4只限压型防雷器。
— 防雷器前配保护断路器,性能指标根据防雷器定制。
— 10/350μs波形卸压特性:
冲击电流Iimp:≥20kA。
可以抵御相线及中性线对地线排80kA的10/350μs雷电流(L1-PE:20kA,L2-PE:20kA,L3-PE:20kA,N-PE:20kA)。
— 8/20μs波形卸压特性:
大放电电流Imax:≥40kA。
标称放电电流In:≥20kA。
可以抵御相线及中性线对地线排大160kA的8/20μs雷电流(L1-PE:40kA,L2-PE:40kA,L3-PE:40kA,N-PE:40kA)。
在满足电压保护水平Up指标的前提下,标称放电电流In也可采用更低指标的产品,但不得低于20kA。
— 大持续运行电压Uc:≥385V。
— 电压保护水平Up:
配电分支线路设备:≤4kV。
普通用电设备:≤2.5kV。
电子息设备:≤1.5kV。
— 具备故障指示及远程遥功能。
— 其他性能要求满足现行《低压电涌保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB 18802.1)。
— 防护等级:IP20。
单相BC级电源防雷器
一、 主要技术指标
— 每一套防雷器含2只开关型防雷器和2只限压型防雷器。
— 10/350μs波形卸压特性:
冲击电流Iimp:≥20kA。
可以抵御相线及中性线对地线排40kA的10/350μs雷电流(L-PE:20kA,N-PE:20kA)。
— 8/20μs波形卸压特性:
大放电电流Imax:≥40kA。
标称放电电流In:≥20kA。
可以抵御相线及中性线对地线排大100kA的8/20μs雷电流(L-PE:40kA,N-PE:40kA)。
在满足电压保护水平Up指标的前提下,标称放电电流In也可采用更低指标的产品,但不得低于20kA。
防雷技术术语或定义属于基本的防雷理论.作为防雷基本工作的防雷工程检测、审核与验收的技术人员,应能深刻理解并牢记。
3. 1 IEC62305,61312,61643等规定的防雷设备的构成框图见图1-1.应注意防雷装置除了明显的、专用的、为大家所熟知的接闪器、引下线、接地装置、电涌保护
器(SPI))外,还有许多可以兼作防雷用的其他金属装置。例如剪力墙中的钢筋,接了地的金属门窗及其他所有连接导体,它们的作用往往不被人们所认识,但实际上它们
同样重要,不可或缺.再如在建筑物玻璃幕墙的设计中,应将玻瑞幕墙的金属竖向龙骨、横向龙骨和建筑物的框架柱、梁内钢筋等防雷网接通,连成一个格姗更密的整体
防雷法拉第笼,把可能施加于玻璃幕墙的巨大雷电能量.通过建筑物的接地系统,迅速地泄放到大地,保护玻璃幕坡和建筑物免遭雷电破坏.在这里,玻瑞幕堵的金属龙
骨自然也就具备了接闪器的功能,可以有效防止侧击雷的危害,同时还加强了电磁屏蔽3.2外部防雷装置由子可能直接截收直击雷击.需要承受强大雷电流带来的电效应、热效应和机械效应等.所以.强调使用的导体的规格尺寸.与上一条一样,要注
意用作接闪、引下的金属屋面和金属构件等同样是外部防雷装置的一部分.例如:金属的广告架、旗杆、栏杆、水箱、放散管、爬梯等。
3. 3内部防雷装置利用的主要防雷技术措施是屏蔽、分流、等电位、接地、合理布线等,用来减小和防止雷电流在需防护空间所产生的电磁效应。所以.甚至连重要
设备的安放位置都属于内部防雷技术中的一部分。
3.4接地是重要的防雷技术措施之一它是雷电防护技术中基础的技术环节。同时.良好的接地也是电工技术中电气设备和人员的基本保障措施之一接地装置的好坏不能简单地用接地电阻值来衡量.例如.同样的接地电阻但不同的接地体规格尺寸.或者同样的接地体规格尺寸但不同的接地线,都会影响到雷电流散流入地的效果。
接地按电流颇率可分为直流接地、交流接地(工颇)和冲击接地(雷电、投切操作、核电磁脉冲等)。它们的功能有所差异.在设计施工时就有所不同。例如:交流接地
(工频)的工颇接地电阻主要决定于土壤电阻率和接地网的面积。因此,变电所和发电厂的大地网常常主要由水平接地带组成面积很大的网格状接地。在发生工频故降
短路电流时,网格式地网接地电阻与地网面积的平方根成正比,这是因为电位分布均匀,全部地网的导体都起散流作用,整个接地网都起到泄流的作用。对于冲击接地装置,由于雷电流的冲击特性.接地电限与工颇接地电阻不同.其主要原因是冲击电流的幅值可能很大.会引起土城放电,而且冲击电流的等效频率又比工频高得多.当冲
击电流进人接地体时,会引起一系列复杂的过渡过程,每一瞬间接地体呈现的等效电阻值都可能有所不同,而且接地体上大电压出现的时刻不一定就是电流大的时
刻。网格式地网在冲击电流作用下,由于电感作用,电位分布很不均匀.远处电位很低,只有在接闪处电流注人附近小范围内的导体起散流作用。也就是说,冲击接地装
置中的接地体不宜过长,GB50057-94规定冲击接地装置中的接地体长度不应大于
有效长度。
接地还是提高电子电气设备电磁兼容有效性的重要手段之一。正确的接地既能抑制外部电磁干扰的影响,又能防止电子电气设备向外部发射电磁波;而错误的接地
常常会引入非常严重的干扰,甚至会使电子电气设备无法正常工作.尤其是成套控制设备和自动化控制系统,因为有多种控制装置分散布置在许多地方.所以它们各自
的接地往往会形成十分复杂的接地网络.不仅需要在系统设计时周密考虑.而且在安装调试时也要仔细检查和做适当的调整。
接地装置由接地体和接地线组成.接地体的关键指标是接地体的规格尺寸大小、接地电阻大小以及耐腐蚀程度.它们关系到泄流效果、稳定性和使用寿命。接地
导体也称接地线.对于一个联合接地的大地网来说,可能需要多个接地线从接地网不同的部位引出,以满足不同的功能需要.其关键指标是接地线的截面积和各联结处
的连接电阻。
福建厦门温州盾开电气有限公司主要业务范围 电涌保护器,信号隔离器。公司自成立以来,经过多年的发展,建立并完善了组织管理体系,职业管理体系认证。我们拥有经验 丰富的设计、施工团队,并引进了技术。只做合格产品,真诚服务客户是公司经营的宗旨,我们将以优良的产品质量、严格科学的管理、完善的服务与各地客户真诚合作,共为我国康体事业的 发展做出贡献。
建筑物防雷类别的判定是一项极为重要但又可能较为烦琐的工作,它牵涉到防雷工程能否做到既又经济合理.目前社会各界对此认识不足.一些人轻视防雷工作,而另一些人盲目追求所谓高规格防雷装置.比如不合理地选取过高性能的防雷器,大大增加了工程成本。
建筑物防雷主要应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果等综合考虑分为三类.重要性包括政治愈义和经济意义上的重要性,所以有、省部级和普通建筑物之分;使用性质主要看是否是具有爆炸和火灾危险环境的建筑物.爆炸和火灾危险环境按释放源及通风条件分为:爆炸性气体0区--连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;爆炸性气体1区—正常时可能出现爆炸性气体混合物的环境;爆炸性气体2区—正常时不可能出现爆炸性气体混合物的环境。爆炸性粉尘环境和火灾危险环境类似的分别分为10区,11区和21区(可燃性液体),22区(可然性粉尘),23区(可燃性或纤维固体)。还要根据通风条件提高或降低等级。发生雷电事故的可能性应按GB 50057-1994(2000版)标准中附录1对建筑物年预计雷击次数的计算方法来确定。后果应着重考虑人的价值,人员集中的公共建筑物如集会场所、展览馆、博物馆、体育馆、大型商场、影剧院、学校、医院等大多应划为第二类防雷建
筑物。
在设有息系统的建筑物需防雷击电磁脉冲的情况下,当该建筑物不属于类、第二类、第三类防雷建筑物时,宜将其划属第三类或第二类防雷建筑物.这是因为息系统设备耐雷电过电压水平低,抗毁能力差。建筑物电子息系统防雷技术规范(GB 50343-2004)对此有规定.
特别重要的、需防雷击的系统若无明确的防雷类别规定,则必须首先进行雷电灾害风险评估.以确定防雷等级,才能实施合理的雷电防护。风险评估是认识和评价风险的有效方法,也是风险控制和风险管理的前提和基础,准确的雷电灾害风险评估是雷电风险管理的决策依据.国际上,IEC62305-2《雷电灾害风险管理》是国际电工委员会关于雷电灾害风险评估的标准.其适用范围是地闪雷电对建筑物(包括其服务设施)造成的风险的评估,其内容主要包括建筑物与服务设施的分类、雷灾损害与雷灾损失、雷灾风险、防护措施的选择过程以及建筑物与服务设施防护的基本标准等.ITU-T K. 39是由国际电联盟发布的标准,其名称为通局、站雷电损坏危险的评估.其适用范围是通局、站雷电过电压(过电流)造成的设备危害和人员危害的风险的评估,它的主要内容包括标准适用范围、危险程度的决定因素、损失、评估原则、有效面积的计算、概率因子、损失因子和可承受风险(允许风险)等。
雷云对大地的电压低则几百万伏,高则数千万伏,甚至更高,雷云对大地一次闪击放电的峰值电流平均为30多千安,它的瞬时功率很高,由于瞬时功率很大,所以它的破坏力是相当大的。
到现在为止.直击雷的防护都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,把雷电流引下来,然后通过良好的接地装置迅速而地引入大地。
常用的接闪装置,如避雷针、避雷带、避雷线、避雷网等,它们都是用金属做成,安装在建筑物的高点,如屋脊或尾角等易受雷击的地方。避雷网是用金属线、带做成的网格,架在建筑物顶部空间或者利用建筑物屋面板筋连接成网格状,然后与大地可靠地连接。
当高空出现雷云的时候,大地上由于静电感应作用,必然带上与雷云相反的电荷,然而接闪设备(避雷针、避雷带、避雷线、避雷网等)都处于地面上建筑物的高处.与雷云的距离近,而且与大地有良好的电气连接,所以它与大地有相同的电位、以致接闪设备附近空间电场强度相对比较大.比较容易吸引需电先导,使主放电集中到地面,因而在它附近尤其是比它低的物体受雷击的几率就大大减少。而接闪器被雷击的几率却大大提高,所以就接闪器本身而言.它不但不能避免雷击.相反是招来更多的雷击,它以自身多受雷击而使周围免受雷击.
由于接闪器都与大地有良好的电气连接,使大地积存的电荷能量迅速与雷云的电荷中和。这样由雷击而造成的过电压的时间大大地缩短.雷击危害性就
大大减少。
雷击的时候,雷云通过接闪器向大地放电的过程,可以近似用RC放电过程来模拟。因为大地和雷云之间相当于一个充了电的电容器,如图1.5所示。图中雷云与大地之间的电容用电容器C表示.雷云内部和雷电流通道的电阻用R1表示,接闪器和它与大地之间连接的电阻(包括连接线的电阻和接地体的散流电
阻)用R2来表示。
由等效电路图可知,雷击时电流i与R及接闪器上的高电压相互关系适合
RC放电方程:
iR-Uc=0
R=R1+R2
式中:R1-雷云内部和雷电流通道的电阻;
R2-接闪器和它与大地之间的连接电阻。
雷电流源的电阻包括主放电通道的电阻,大约几千欧,如果把带电的雷云当作电源,接闪器到大地看作是负载。那么,放电的时候就相当于一个有几千欧内阻的电源,与一个仅有几欧接地电阻和少许引线的阻抗的负载连接(如图1.5所示),这电源一般为几百万伏和几千万伏,甚至更高。雷击时接闪器对大地的电压就是雷云的电压,在雷云内阻(包括通道电阻)与接地电阻(包括引线电阻)的分压,接地电阻越小.其分压值越小,相对来讲就越。所以,理论上要求避雷装置接地电阻越小越好,但是如果要求做到接地电阻很小,势必造价很高。工程上往往只要求做到足够的范围即可。以上说明避雷装置必须有足够可靠和足够小接地电阻的接地装置,否则它不但起不到避雷的作用,反而增加雷击的危险。
需要指出的是,大气变化是大规模的,雷云的发生也是大规模的,而且雷云的移动受很多可变因素支配.很多条件是随机的,因此,认为有了避雷装置就万无一失的想法是错误的。避雷装置只能大大地减少被雷击的可能性。
(a)雷击时雷云与大地的示意图
(b)雷击时的等效电路图
图1.5 雷击时的电气原理图
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