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浪涌廠家熱線

  • 公司: 盾開電氣(聊城市臨清市分公司)
  • 價格:電聯
  • 聯系人:鄭科
  • 更新時間:2025-07-25 21:39:03 ip歸屬地:聊城,天氣:陰轉晴,溫度:26-34 瀏覽次數:1
  • 所在地:臨清
  • 標題:浪涌廠家熱線
  • 來源: dokin0000
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以下是:聊城臨清浪涌廠家熱線的圖文介紹



電力系統中將電源避雷器分為高壓和低壓兩種.其技術要求和指標如下:
  一、高壓避雷器驗收技術要求和指標
    A.避雷器型號:檢查是否按設計要求安裝相應的避雷器。要求3-10 kV配電變壓器。采用閥式避雷器保護(型號有:FS,FZ閥式,FCD,FCZ磁吹式,GB管式).
    B.安裝位置:要求每相線上安裝一只閥式避雷器;也可兩相裝閥式避雷器,一相裝保護間隙或三相均用保護間隙.避雷器應并列安裝在同一直線上并保持垂直.支架牢固。
    C.拉緊絕緣子串受力:拉緊絕緣子串必須緊固,彈簧應能伸縮自如.同相各拉緊絕緣子串的拉力應均勻。
    D.器件外觀:避雷器外部應完整無損,封口處密封良好,器件的銘牌應位于易觀察的同一側,油漆完整,相色正確。
    E.傾斜角度:閥式避雷器必須垂直安裝.排氣式避雷器應傾斜安裝,其軸線與水平方向夾角不應小于15°;無續流避雷器不應小于45°;裝于污穢地區時,應加大傾斜角度。
    F.絕緣墊:放電計數器密封良好,絕緣墊子及接地良好,牢靠。
    G.接地電阻:避雷器應用短的接地線接地,并與絕緣子鐵腳、變壓器接地連接.接地電阻值R≤5歐姆.
 

二、低壓防雷器驗收技術要求和指標
    A. 防雷器型號:檢查是否按設計要求安裝相應的防雷器.檢查通流量是否符合指標數據及防爆要求。根據IEC的規定,防雷器的選擇應根據雷電流分配原理確定各級防雷器通流量的大小.在可能被直擊雷擊中的線路上,采用10/350 雷電流波形測試表示其通流能力的防雷器.在不可能被直擊雷擊中的線路上,采用8/20雷電流波形測試表示其通流能力的防雷器.
    B.安裝位置及保護等級:要求多級防護.每級防護器件安裝位置為:
    級:應安裝在架空線和埋地電纜的連接處,或安裝在總配電柜(屏)架上。
    第二級:要求安裝在樓層的配電箱(柜)_上。
    第三級:要求安裝在被保護設備前端的配電柜處或設備處。
 

三、接地電阻:

接地線共用接地時,R≤4歐姆,單獨接地時,R≤5歐姆。根據防雷器所處位置,接地線應采用≥6mm2(LPZ1與LPZ2區處交界處)或16mm2(LPZ-PB區與LPZ1區交界處)以上的多股或單股銅芯線,并盡量短。
   

四、狀態顯示:

檢查器件工作狀態是否正常,觀察狀態顯示窗口或按下號顯示按鈕,窗口或發光二極管為綠色時為正常,紅色為不正常,重要場所應選用帶有聲光報替裝置的SPD.
   

五、漏電流和啟動電壓:

用防雷元件測試儀檢測所需安裝的防雷器的漏電電流、啟動電壓值是否符合出廠時的檢測結果,是否符合設計要求。




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  高電壓引入是指雷電高電壓通過金屬線引導到其他地方和室內造成破壞的雷害現象。這種雷害現象占雷害的絕大部分,所以按《建筑物防雷規范》的規定,凡是有用電設備的建筑物都要考慮防高電壓引入的措施。
    高電壓引入的高電壓源有三種:其一是直擊雷直接擊中金屬導線,讓高壓雷電以波的形式沿著導線兩邊傳播而引入室內;第二種是來自感應雷的高電壓脈沖,即由于雷云對大地放電或雷云之間迅速放電形成的靜電感應和電磁感應.它們在各種電線中感生幾千伏到幾十千伏的高電位,以波的形式沿著導線傳播而引入室內的;第三種是由于直擊雷在房子或房子附近入地,因其通過地網入地時,在地網上會發生數十千伏至數百千伏的高電位.這種高電位通過電力系統的零線、保安接地線和通系統的地線,也是以波的形式傳人室內,并沿著導線傳播到遠處,殃及更大的范圍。
    高電壓雷電脈沖的電壓到底有多高?這是讀者關心的問題。由直擊雷直接擊中電力線,線等金屬導線時,雖然直接被擊中點的電位與雷云的電位相等.即具有數百萬伏至數千萬伏甚至更高的電位。但是當雷電流沿著導線向兩邊傳播的時候,高電壓每經過一根電線桿,電桿上的瓷瓶就會對地發生閃絡.這樣就把雷電的高電位降落成瓷瓶的閃絡電壓,這電壓一般只有30~40kV.一般低壓架空線的波限抗為300~600歐姆。假設線路的波阻抗為500歐姆,那么它在終端入地的電流為40000/500=80A,所以只要距離雷擊點有3桿以上(即I000m以上),其終端入地電流峰值不會大于20OA,但是,如果雷擊點很近.在三根電桿之內,入地峰值電流可能達到10 kA以上。由感應雷引起的高壓源。理論上也可以達到100 kV,但是它的實際電壓和電流值不可能大于上面所講的直擊雷高壓源的數值。
    第三種高壓源是指直擊雷直接擊中大樓或附近時所形成的高壓源。這時,高壓源的電壓由沖擊電流峰值和地網的沖擊接地電阻決定。根據資料報道.按50%概率統計.直擊雷的峰值電流為30 kA,如果接地網接地電阻以4歐姆計,則接地網接引線端與大地間的電壓為30 kA×4=120 kV,即達到120000V。也就是說,零線與相線間的電壓有120000V(以上都是以低壓電網和通架空電線計)。這樣高的電壓對于低壓電器和一般通設備都是無法承受的。   
    由于高壓雷電脈沖是雷害中年損害設備多的,所以對高壓雷電引人的設備必須予以足夠重視,在工程上往往要根據設備的重要性和其對高電壓的耐受能力采用一級或多級設防。其中級設防,往往是把高電壓雷電脈沖的幅值降低,其辦法有下列三種。

1. 輸電網金具接地法
    如果電源輸入是明線輸入,應把入室前三根電桿的線碼鐵腳用金屬線引下接地,以便降低閃擊電壓。并且進房屋前后一根電桿的零線(或接地系統的地線)重復接地,接地電限不應大于10歐姆(見圖1)。并在相線與地之間留有2 mm的空氣間隙,把從相線引來的過電壓降下來,可能的悄況下,進戶線應盡量采用有金屬屏蔽層的電纜直接埋地或穿金屬管進線。在雷電高發區,房尾前為開闊地,或房子內有精密電子設備和電子計算機的情況更應該是這樣.并且埋地的電纜其長度不應小于15m。并要求從架空線轉電纜的進線端,和電纜入屋的輸出端,都接避雷器。避雷器的接地端、電纜的金屬屏蔽層、鋼管都必須接到防雷電感應的接地裝置上。按供電部門要求.供電零線進人鋼筋水泥大樓后,仍必須與從大樓、梁、柱內引出的一條主鋼筋作電氣連接,無鋼筋連接的建筑物應做接地極,把零線重復接地。

圖1 接零系統在架空線路上零線重復接地做法圖
    當雷電波到達電纜首端(輸人端)時,避雷器被擊穿,電纜外皮導體與電纜芯接通。一部分雷電流經電纜首端接地電阻入地;另一部分雷電流流經電纜芯。由于雷電流高頻諧波相當豐富.產生集膚效應,流經電纜芯的電流被排擠到外皮導體去。同時,流經外皮導體的電流在芯中產生感生反電勢.使流經電纜芯的雷電流就被抑制到很小。

2. 相線與地線間并聯電容器法
    架空電線引入的地方裝設保護電容器對感應雷有良好的保護效果,但對直擊雷則無能為力,原因是直擊雷能量太大.電容器承受不了。裝設保護電容器能對感應雷高電壓引入起到良好保護作用的原因是;
    當天空出現雷云的時候,地面即感應出與它相反的電荷.顯然架空電線上也感應到與地面大致密度相同的電荷.設其電量為Q。當閃擊使雷云與大地之間的電荷迅速中和而使雷云與大地之間的電場,由于架空線與大地之間有較大的電阻而不能及時使它上面的電荷,這就使架空線與大地之間形成感應高電壓,該電壓為
                                V感=Q/C
式中:
    C-架空線對大地之間的電容,該電容很小,通常只有百分之幾法;
    Q-導線與大地間存儲的電荷。
    如果在架空線引入房尾端與大地之間接入一個電容器,即使只有很小.也可以使架空線路的引入高電壓降低到原來的幾十分之一。
    如果接人電容的容量再大些,感應電壓將可以降到更低。
    在架空電線裝電容器防止感應雷的優點是時間響應為零,因為電容的瞬變電流是超前于電壓的;其次是使雷電壓波形變鈍.鈍波形比尖波形危害要小.并聯電容器對直擊雷無能為力,但將電容器與保護間隙合并使用會得到更好的效果。因為放電間隙電流通流容量很大,從幾千安到幾十千安。但它有時間滯后,它們并聯使用互補其短.對防止高電壓引人能起到很好的作用。架空電線引入和電纜輸入、輸出端接口也可以用氧化鋅避雷器來防止高電壓引入。它的時間響應小于50ns。當采用電容器與其他器件并聯避雷時,電容器的耐受電壓應高于所并聯器件的殘壓。

3.變壓器隔離法
    在電源線和號傳輸線上裝變壓器可以對雷電高電壓引入起很有效的限制作用.當強大的雷電波輸入變壓器時,由于雷電波電壓比變壓器正常的電壓高很多倍,使得激勵的磁感應強度遠遠大于鐵芯允許通過的大磁感應強度,因而變壓器鐵芯飽和,變壓器的磁-電變換暫時失效,雷電高電壓不能傳輸到變壓器的副邊.從而保護了用電設備。所以,凡是裝了變壓器的電子儀器比未裝變壓器的電子器被雷擊損壞的概率小得多。




1、目前有無針對安防行業的防雷標準?
目前安防工程中的防雷系統主要是根據現行標準GB500757《建筑物防雷設計規范》和GB50343《建筑物電子息系統防雷技術規范》來進行設計,GB50348《防范工程設計規范》也對安防系統防雷有一些規定
 
2、能否介紹一下防雷設備有哪些類型?
防雷設備分為兩大類:防直擊雷設備和防感應雷設備,防直擊雷設備主要是避雷針、避雷帶、接地網等,防感應雷設備主要分為電源防雷器、號防雷器、天饋線防雷器、集成防雷器幾類,咱們監控工程中常用在前端攝像機的三合一、二合一防雷器就屬于集成防雷器。安防工程中通過完善的防直擊雷和防感應雷措施,既可以避免直擊雷損壞室外設備,又可以避免雷電產生的電磁感應和浪涌脈沖對系統室內外設備的浪涌沖擊,
 
3、安防行業的防雷有何特點或者說特殊性?
安防行業因為其安防系統種類比較多,同類安防系統因為地區、周邊環境等因素也需要給出不同的防雷方案,所以安防行業防雷系統設計必須具備比較專業的防雷知識及行業知識,針對不同的安防系統、同類系統不同環境也需要按標準及實際情況來設計合適的防雷方案
 
4、視頻監控系統的前端、傳輸端,后端存儲和監控中心分別是如何實現防雷的?
對監控系統的防雷就是要考慮監控系統中各個組成部分的防雷。隨著各項技術的飛速發展,各個不同的監控系統防雷也是各不相同。現在想對監控系統進行一個嚴格的防雷分類是很困難的。要根據實際情況,對于不同的系統,進行不同的防雷組合。
前端攝像機防雷主要根據攝像機的種類安裝對應的防雷器。目前攝像機的種類有我們常用的BNC接口的模擬號攝像機。有高清網絡攝像機,其接口采用RJ45網線的接口,這種攝像機有的供電時采用單獨電源線供電,有的是直接通過網線進行POE供電。還有HD-SDI高清攝像機,傳輸速率能到1.485Gbps。目前針對前端攝像機的防雷主要是用監控集成式防雷器,有針對模擬號的二合一防雷器、三合一防雷器;針對網絡攝像機的網絡、電源二合一防雷器,POE供電防雷器;HD-SDI攝像機的HD-SDI視頻防雷器等等。
監控中心的存儲、顯示等設備那就更加復雜,而且更新換代很快,防雷必須清楚后端監控中心設備與前端攝像頭的聯系。從前端攝像機引入機房的模擬號線路、網絡號線路、SDI號線路、485控制線路等都需要在進入機房前安裝對應的防雷器并做接地。
 
5、安防行業中,防盜報警系統、樓宇對講系統、門禁系統分別是如何實現防雷的?
這三個系統跟上面我們講到的監控系統防雷是有相似之處的,也可將系統分為前端和后端,根據對系統的結構分析,以及雷電可能的侵入途徑,在供電線路及號線路進入前、后端設備前安裝電源防雷器及號防雷器
如圖:在供電線路及號線路的兩端都安裝相應的安迅電源防雷器和號防雷器。
 
6、外置防雷器與內置防雷模塊在安防行業中的應用現狀?
外置防雷器指的是安裝在供電線路及號線路上的SPD,內置防雷器是指集成在設備內部的防雷元器件或防雷模塊,內置防雷器目前成熟的產品比較少,一般是在線路板上加裝防雷元器比如放電管、TVS等元器件,安迅防雷公司去年研發一種新型的內置監控防雷模塊,是一種集成在攝像機內部的監控防雷電路,目前公司在進行內部客戶的推廣試用,反應還是很不錯。這個產品相對外置防雷器成本會節省70%以上,但是防雷能力不及外置防雷器,后期的維護更換也相對麻煩一點。內置防雷器目前也沒有相應的標準。目前主流的還是采用外置防雷器,包括大型的安防工程項目比如平安城市等都是要求設備標配外置防雷器,大部分安防客戶對外置防雷器也比較熟悉。
 
7、安防弱電防雷和強電防雷或其他行業的技術實現有什么不同?
安防弱電防雷和其他行業的技術實現不同主要體現在安防系統種類的多樣性、現場環境的隨機性等,
相對其他行業的防雷設計會更加繁雜一點。
 
8、安防行業的防雷有無技術難點?貴公司應對這些難點有什么對策?
安防防雷經過這么多年的發展已經比較成熟了,常規的安防系統防雷對工程商朋友來講是沒問題了。主要是新的安防產品推出的時候沒有新的配套防雷產品,隨著安防行業新產品的飛速變更,防雷產品也需要隨著不斷的更新。去年很火的HD-SDI攝像機,剛出來的時候市面上是沒有SDI防雷產品的,因為傳輸速率、插入損耗等問題,一直到127月安普迅才先研發出成熟的HD-SDI防雷器,解決了很多高清HD-SDI系統的防雷問題。
    而就選購安防防雷產品而言,也是需要一定的專業知識來支撐的。目前的安防防雷產品市場魚龍混雜,質量參差不齊、種類繁多。在采購防雷產品時,不但要根據價格需求選擇合適的產品,還要從材料品質、工藝水平、產品結構和電路設計經驗等方面綜合選擇防雷產品。安普迅防雷有專業的安防防雷工程師可以為工程商朋友設計方案、選型、現場指導安裝,對于防雷產品可以提供雷擊測試實驗,我們能給客戶提供從各個方面都能解決實際問題的整套解決方案。
 
9、安防防雷的發展趨勢如何?

安防行業近幾年一直處于飛速發展的趨勢,包括政府對安防項目的大力發展、支持,在今天的安防工程項目中,防雷已經成為了安防系統設計、施工、檢驗、驗收的重要內容之一。特別是包含室外施工的工程,必須要根據標準規范認真做好防雷。安防系統作為弱電的一部分,應用到越來越多的現代防雷技術,同時也對現代防雷技術提出了更多的要求,促進了現代防雷技術的發展與進步。所以安防和防雷是共同發展的,安防行業的飛速發展必將帶來安防防雷的飛速發展!在新的2013年,讓我們拭目以待!


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