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浪涌設備生產廠家

  • 公司: 盾開電氣(金東區分公司)
  • 價格:電聯
  • 聯系人:鄭科
  • 更新時間:2025-06-07 07:49:38 ip歸屬地:金華,天氣:小雨,溫度:24-35 瀏覽次數:1
  • 所在地:金東
  • 標題:浪涌設備生產廠家
  • 來源: dokin0000
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產品參數
產品價格電議
發貨期限電議
供貨總量電議
運費說明電議
浪涌保護器1
低壓1
范圍供應范圍覆蓋浙江省 金華市 婺城區、金東區、武義縣、浦江縣、磐安縣、蘭溪市、義烏市、東陽市、永康市等區域。
浪涌設備生產廠家,盾開電氣(金東區分公司)為您提供浪涌設備生產廠家產品案例,聯系人:鄭科,發貨地:浙江省溫州市樂清經濟技術開發區。 浙江省,金華市,金東區 金東區前身是會稽郡長山縣,有1800多年的建縣史,2001年2月,撤金華縣設金東區。2020年5月,浙江省政府批復設立金華金義新區,為浙江第5個,也是面積的省級新區。2020年9月,國務院批復設立中國(浙江)自由貿易試驗區金義片區。地處“浙江之心”,是G60科創走廊節點城市、浙江省第四大都市區核心城市、“義新歐”“義甬舟”開放大通道起點城市。區域內有G60杭金衢、G25金麗溫、G25建金、G1512甬金等4條高速,有2條一級、6條二級光纜干線,是浙江第二大信息傳輸交換樞紐、華東地區的IDC數據中心。

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以下是:浪涌設備生產廠家的圖文介紹



  對防雷器的檢驗包括在專業防雷器檢驗中心進行的型式檢驗和各級防雷質量檢驗機構對安裝完成的防雷器進行的驗收與運行的現場檢驗。防雷裝置檢測技術規范針對的是后者。對防雷器進行的驗收與運行檢驗主要內容包括:根據不同的電源制式或通線路選取的防雷器型號規格是否合理;防雷器外觀質量檢查;防雷器的安裝位置是否合理;防雷器的安裝工藝、選取的導線和接地線的截面積,防雷器兩端連接線長度等是否合適,多級 防雷器的布置與能量配合問題有無考慮;防雷器正常或故障時,表示其狀態的標志或指示燈的檢查;可以進行的壓敏電壓、泄漏電流、限制電壓(規定波形下的殘壓)、絕緣電阻等參數的測試。防雷器內置或外接脫離器的測試;二端口防雷器的電壓降等.檢測使用的檢測原始記錄和檢測技術報告等制表時應包括以上內容。

    防雷器的接線端子除應符合GB17464的要求外.其連接導線的能力還應符合表3.1或表3.2的要求,
表3.1.端口防雷器接線端子允許連接銅導線的標稱截面積
 表3.2二端口防雷器接線端子允許連接銅導錢的標稱截面積
 
注:1.對于額定負載電流小于或等于50A的防雷器.要求接線端子的結構能緊固實心導體及硬性多股絞合導體.允許使用軟導體。
     2.二端口防雷器接線端于連接導線的能力除應符合本表的要求外,還應根據其標稱放電電流的大小,同時符合表3.1的要求.
 
    防雷器在按正常使用條件安裝和連接時,其非帶電的易觸及的金屬部件(用于固定基座、罩蓋、鉚釘、銘牌等以及與帶電部件絕緣的小螺釘除外),應連接成一個整體后與保護接地端子可靠連接。保護接地端子螺釘的尺寸應不小于M4,保護接地應采用符合國標的標記加以識別.如:文字符號PE,圖形符號等.
    二端口防雷器的L-N之間通過電阻性的額定負載電流時,在穩定條件下,同時測量的輸人端口與輸出端口之間的電壓降應不大于2%.
    二端口直流防雷器的+-之間通過電阻性的額定負載電流Ir時.在穩定條件下,同時測量的輸人端口與輸出端口之間的電壓降,應不大于0.5%。
    按照IEC《連接至低壓配電系統的電涌保護器第二部分性能要求和試驗方法》.電涌保護器應清晰地附有下列標志.標志應是容易識別和不可擦掉的,標志不應位于螺釘、墊圈或其他可拆卸的零件上。
    ①制造廠的名稱或商標、產品型號和生產型號
    ②大持續運行電壓Uc(一種保護模式一個值)
    ③電壓保護水平UP(一種保護模式一個值)
    ④每一保護模式的試驗類別及放電參數
        一類試驗的Iimp和In
        二類試驗的Imax合In
        三類實驗的Uoc
    ⑤接線端子標識
    ⑥應用系統,交流、直流或交直均可
    ⑦額定負載電流IR(二端口防雷器)
    ⑧后備過流保護裝置的大額定值




多年來,金華金東溫州盾開電氣有限公司始終堅持以精工品質 · 塑造輝煌的核心理念科學發展,并以客戶至上、信譽至上為服務核心,一如既往地向客戶提供高品質、高性能的 電涌保護器,信號隔離器產品,以專業技術和貼心服務贏得廣大客戶的信賴與支持。建設企業,創建品牌,展望未來,金華金東溫州盾開電氣有限公司將與您邁向更輝煌的明天。



  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。



建筑物防雷類別的判定是一項極為重要但又可能較為煩瑣的工作,它牽涉到防雷工程能否做到既又經濟合理.目前社會各界對此認識不足.一些人輕視防雷工作,而另一些人盲目追求所謂高規格防雷裝置.比如不合理地選取過高性能的防雷器,大大增加了工程成本。
    建筑物防雷主要應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果等綜合考慮分為三類.重要性包括政治愈義和經濟意義上的重要性,所以有、省部級和普通建筑物之分;使用性質主要看是否是具有爆炸和火災危險環境的建筑物.爆炸和火災危險環境按釋放源及通風條件分為:爆炸性氣體0區--連續出現或長期出現爆炸性氣體混合物的環境;爆炸性氣體1區—正常時可能出現爆炸性氣體混合物的環境;爆炸性氣體2區—正常時不可能出現爆炸性氣體混合物的環境。爆炸性粉塵環境和火災危險環境類似的分別分為10區,11區和21區(可燃性液體),22區(可然性粉塵),23區(可燃性或纖維固體)。還要根據通風條件提高或降低等級。發生雷電事故的可能性應按GB 50057-1994(2000版)標準中附錄1對建筑物年預計雷擊次數的計算方法來確定。后果應著重考慮人的價值,人員集中的公共建筑物如集會場所、展覽館、博物館、體育館、大型商場、影劇院、學校、醫院等大多應劃為第二類防雷建
筑物。
    在設有息系統的建筑物需防雷擊電磁脈沖的情況下,當該建筑物不屬于類、第二類、第三類防雷建筑物時,宜將其劃屬第三類或第二類防雷建筑物.這是因為息系統設備耐雷電過電壓水平低,抗毀能力差。建筑物電子息系統防雷技術規范(GB 50343-2004)對此有規定.
    特別重要的、需防雷擊的系統若無明確的防雷類別規定,則必須首先進行雷電災害風險評估.以確定防雷等級,才能實施合理的雷電防護。風險評估是認識和評價風險的有效方法,也是風險控制和風險管理的前提和基礎,準確的雷電災害風險評估是雷電風險管理的決策依據.國際上,IEC62305-2《雷電災害風險管理》是國際電工委員會關于雷電災害風險評估的標準.其適用范圍是地閃雷電對建筑物(包括其服務設施)造成的風險的評估,其內容主要包括建筑物與服務設施的分類、雷災損害與雷災損失、雷災風險、防護措施的選擇過程以及建筑物與服務設施防護的基本標準等.ITU-T K. 39是由國際電聯盟發布的標準,其名稱為通局、站雷電損壞危險的評估.其適用范圍是通局、站雷電過電壓(過電流)造成的設備危害和人員危害的風險的評估,它的主要內容包括標準適用范圍、危險程度的決定因素、損失、評估原則、有效面積的計算、概率因子、損失因子和可承受風險(允許風險)等。




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