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浪涌技術參數

  • 公司: 盾開電氣(吉安市永新縣分公司)
  • 價格:電聯
  • 聯系人:鄭科
  • 更新時間:2025-07-23 16:58:14 ip歸屬地:吉安,天氣:多云,溫度:24-34 瀏覽次數:6
  • 所在地:永新
  • 標題:浪涌技術參數
  • 來源: dokin0000
浪涌技術參數
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以下是:吉安市永新縣浪涌技術參數的產品參數
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我們的浪涌技術參數視頻將帶您走進產品的生產線,讓您親眼見證產品的每一個制作環節和工藝細節。

以下是:吉安永新浪涌技術參數的圖文介紹



 

溫州盾開電氣有限公司專注于雷電、電涌和電磁脈沖防護相關產品。溫州盾開成功解決了電源電涌保護器失效與起火、電涌保護器失效和遙信脫扣等四大性防雷難題。產品主要包括:防雷器保護器,防雷器,SPD后備保護器等。公司產品均已通過了檢驗認證。

所謂,其實就是一種“基準”,它給人們提供一個事物判別的準則、檢測的依據和兼容及互聯的保障。的目的在于幫助和服務于社會,幫助人們和利用而不。幫助人們塑造生活而不是把生活搞得沒有頭緒;幫助人們地生活而不致遇到危險;幫助人們先進科學的而不落后于社會,幫助人們學會用法律來保護自己的權益而不被輕易損害.
    來自實踐和科學研究.是千百技工作者智慧的結晶。隨著技術的進步,也在不斷地修改和更新.

一、防雷概況
    IEC/TC 81(第81技術會—防雷)是從1980年開始工作的,其主要技術內容是防雷。1990年發布項《建筑物防雷》之后,陸續出版了如下系列防雷(或草案)。
    1. IEC 61024系列(直擊雷防護).目前已頒布的61024-1,2,3和1-1,1-2都是外部防雷,但均與內部防雷關聯。IEC 61024-2對高于60m的建筑物提出了防雷的附加條件,IEC 61024-3對易燃易爆場所提出了附加條件。
    2. IEC 61312系列(雷電電磁脈沖防護系列).
    3. TC 81還出版(或以草案形式出版)了關于通信線路防雷(IEC61663),雷擊損害危險度確定的(IEC 61662)和模擬防雷裝置各部件效應的測量參數(IEC 61819)等。
    由于IEC內部的分工和配合在IEC/TC 37,TC 64和TC 77同期出版了相關的,形成對TC 81的補充和完善。
    4. IEC 60364系列(建筑物電氣設施).
    5.2005年IEC公布了以“雷電防護”為總標題的IEC 62305防雷,它包括五部分:部分總則,第二部分風險,第三部分建筑物的有形損害和生命損害,第四部分建筑物內的電氣電子,第五部分服務設施。
    此外,國外有些也制定了一些相應的,如美國防火協會(NFPA780:1992)的《雷電防護規程》,英國(BS6651:1992)的《構筑物避雷的實用規程》工業JIS(A 4201-1992)《建筑物等的避雷設備(避雷針)》。
    上述防雷也同樣地對船舶、風力發電站、體育場、大帳篷、樹木、橋梁、停泊的飛機、儲罐、海濱游樂場、碼頭乃至露天家畜養殖場的外部防雷做出了規定。
    特別要提出的是,一些對巖石山地的接地裝置在很難達到規定的低阻值時做出這樣的規定:在地面平鋪環型扁鋼,并與被保護物的引下線在四個方向連接,環型地的半徑不應小于5m,這種等電位連接同樣能起作用.

二、國內防雷概況
    我國的建筑物防雷早為GBJ 57-83. 1994年11月參照IEC 61024直擊雷防護系列規范進行了修訂,既《建筑物防雷設計規范》GB 50057 -94。這個是目前我國防雷技術中具權威性的.它結合我國的地理、氣象條件、經濟發展水平并考慮到過去長期使用的的延續性,1995年IEC61312發布了雷電電磁脈沖的防護系列規范,2000年在我國GB 50057-94《建筑物防雷設計規范》中也了第六章部分雷電電磁脈沖的防護的內容。規范適用范圍為新建建筑物的防雷設計,不適于天線塔、共用天線電視接收、油罐、化工戶外裝置的防雷設計。
    到目前為止,我國已頒布了一系列有關防雷及涉及防雷(部分條文)的相關和規范:
    《電子計算地通用規范》GB/T 2887-200;
    《通信設備過電壓保護用氣體放電管通用技術條件》GB/T 9043-1999;
    《接地的型式及技術要求)GB 14050-93;
    《建筑物電氣裝置 第5部分:電氣設備的選擇與安裝 第53章:開關設備和控制設備》GB 16895. 4-1997/IEC 60364-5-53;1994;
    《建筑物電氣裝置 第4部分:防護 第43章:過電流保護》GB16895.5-2000/IEC 60364-4-43;1997;
    《建筑物電氣裝置第7部分:特殊裝置或場所的要求 第707節 數據處理設備用電氣裝置的接地要求)GB 16895. 9-2000/IEC 60364-7-707:1984 ;
    《建筑物電氣裝置 第4部分:防護 第44章:過電壓保護第443節:大氣過電壓或操作過電壓保護)GB 16895. 12-2001/IEC 60364-4-443,1995;
    《建筑物電氣裝置第4部分‘防護第44章:過電壓保護 第444節:建筑物電氣裝置電磁(EMI)防護》GB 16895. 16-2002/IEC 60364-4-444:1996;
    《建筑物電氣裝置 第5部分:電氣設備的選擇與安裝 第548節:信息技術裝置的接地配置和等電位聯結,GB 16895. 17-2002/IEC 60364-5-548,1996;
    《建筑物電氣裝置 第5-53部分:電氣設備的選擇與安裝 隔離、開關和控制設備 第534節:過電壓保護電器》GB 16895. 22-2004/IEC 60364-5-53:2001 Al:2002;
    《建筑物電氣裝置 第5-54部分:電氣設備的選擇與安裝 接地裝置、保護導體和保護聯結導體》GB 16895. 3-2004/IEC 60364-5-54:2002;
    《低壓內設備的絕緣配合 第1部分:原理/要求和試驗》 GB/T 16935. 1一1997;
    《電磁兼容試驗和測量技術 浪涌(沖擊)抗擾度試驗》GB/T 17626. 5-1999/IEC 61000-4-5:1995;
    《接地的土壤電阻率、接地阻抗和地面電位測量導則 第1部分:常規測量》GB/T 17949.1-2000;
    《電能 暫時過電壓和瞬感態過電壓》GB/T 18481-2001;
    《低壓配電的浪涌保護器(SPD)第1部分:性能要求和》GB 18802. 1-2002/IEC 61643-1:1998;
    《低壓配電的電涌保護器(SPD)第12部分:選擇和使用導則》GB 18802. 12-2006/IEC 61643-12,2002;
    《雷擊電磁脈沖的防護 第1部分:通則》GB/T 19271. 1-2003/IEC 61362-1:19951;
   《城鎮燃氣設計規范》GB 50028-93(2002年版)(摘錄);
   《低壓電氣設計規范》GB 50054-95;
   《建筑物防雷設計規范》GB 50057-94(2000年版);
   《和火災危險電力裝置設計規范》GB 50058-92(摘錄);
  《小型水力發電站設計規范》GB 50028-92(摘錄);
  《石油庫設計規范》GB 50074-2002(摘錄);
  《民用工廠設計規范》GB 50089-98(摘錄);
  《住宅設計規范》GB 50096-1999(2003年版)(摘錄);
  《汽車加油加氣站設計與施工規范)GB 50156-2002(摘錄);
  《石油化工企業設計防火規范》GB 50160-92(1999年版)(摘錄);
  《古建筑木結構與加固技術規范》GB 50165-92(摘錄);
  《電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范》GB 50169-92(摘錄);
  《電子計算機機房設計規范》GB 50174-93(摘錄);
  《建設工程施工現場供用電規范》GB 50194-93(摘錄);
  《民用閉路電視工程技術規范)GB 50198-94(摘錄);
  《有線電視工程技術規范》GB 50200-94(摘錄);
  《煤炭工業礦井設計規范)GB 50215-94(摘錄);
  《輸氣管道工程設計規范》GB 50251-2003(摘錄);
  《輸油管道工程設計規范》GB 50253-2003(摘錄);
  《電氣裝置安裝工程  和火災危險電氣裝置施工及驗收規范》GB50257-96(摘錄)。
  《飛機庫設計放防火規范》GB 50284-98(摘錄);
  《建筑電氣工程施工驗收規范》GB 50303-2002(摘錄);
  《建筑與建筑群綜合布線工程設計規范》GB/T 50311-2000(摘錄);
  《消防通信指揮設計規范》GB/T 50313-2000(摘錄);
  《智能建筑設計》GB/T 50314-2000(摘錄);
  《糧食平房倉設計規范》GB/T 50320-2001(摘錄);
  《糧食鋼板筒倉設計規范》GB/T 50322-2001(摘錄);
  《建筑物電子信息防雷技術規范》GB 50343-2004;
  《架空索道工程技術規范》GBJ 127-89(摘錄);
  《小型火力發電廠設計規范》GBJ 49-83(摘錄);
  《計算機信息實體技術要求第1部分:局域計算》GA371-2001 ;
  《新一代天氣站防雷技術規范》QX 2-2000;
  《氣象信息雷擊電磁脈沖的防護規范》QX 3-2000;
  《氣象臺(站)防雷技術規范)QX 4-2000;
  《電涌保護器第1部分:性能要求和試驗》QX 10. 1-2002;
  《電涌保護器第2部分:在低壓電氣中的選揮和使用原則》QX10. 2-2003;
  《電涌保護器第3部分:在電子網絡中的選擇和使用原則》QX10.3-2007;
  《雷電災害調查技術規范》QX/T 103-2009;
  《接地降阻劑》QX/T 104--2009;
  《防雷裝置施工與驗收規范》QX/T 105-2009;
  《防雷裝置設計技術評價規范》QX/T 106-2009;
 《電涌保護器》QX/T 108-2009;
 《城鎮燃氣防雷技術規范》QX/T 109-2009;
 《和火災危險防雷裝置檢測技術規范》QX/T 110-2009;
 《接地裝置工頻特性參數的測量導則》DL 475-92;
 《微波站防雷與接地設計規范)YD 2011-93;
 《通信防雷與接地設計規范》YD 5068-98;
 《通信局(站)低壓配電用電涌謀護器技術要求》YD/T 1235.1-2002;
 《通信局(站)低壓配電用電涌保護器》YD/T 1235.2-2002;
 《通信局(站)雷電過電壓保護工程設計規范》YD/T 5098-2001;
 《市話通信過電壓過電流防護技術要求》YD/T 695-93;
 《用戶終端設備耐過電壓和過電流能力要求和》YD/T 870-1996;《通信電源設備的防雷技術要求和》YD/T 944-1998;
 《電信交換設備耐過電壓過電流防護技術要求及試驗)》YD/T950-1998;
 《點心終端設備防雷技術要求和試驗》YD/T 993-1998;
 《鐵路電子設備用防雷保安器》TB/T 2311-2002;
 《鐵道設備雷擊電磁脈沖防護技術條件》TB/T 3074-2003;
 《水文自動測報規范》SL 61-94(摘錄);  《戶外設施鋼結構技術規范》CECS 148:2003(摘錄);
 《檔案館建筑設計規范》JGJ 25-2000(摘錄);
 《劇場建筑設計規范》JGJ 57-2000(摘錄);
 《玻璃幕墻工程技術規范》JGJ 102-96(摘錄);
 《棉麻倉庫建設》(摘錄);
 《建筑物防雷裝置檢測技術規范》GB/T 21431-2008;
 《雷電防護 第1部分 總則》GB/T 21714. 1-2008/IEC 62305-1:2006;
 《雷電防護 第2部分 風險》GB/T 21714.2-2008/IEC 62305-I:2006;
 《雷電防護 第3部分 建筑物的有形損害和生命損害.》GB/T 21714. 3-2008/IEC 62305一1:2006;
 《雷電防護 第4部分 建筑物內的電氣電子》GB/T 21714. 4-2008/TEC 62305-1.2006;

三、防雷常用的圖集
1.建筑設計《防雷與接地安裝》GJBT 516
①99D562《建筑物、構筑物防雷設施安裝》;
②86D563《接地裝置安裝);
③D565《避雷針》第1分冊.鋼筋結構避雷針;第2分冊,鋼筋混凝土環形避雷針;
④86SD566《利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝》;
⑤97SD567《等電位聯結安裝》。
2.建筑安裝工程施工圖集《電氣工程》:第13節 防雷及接地裝置安裝。
3.建筑設備設計施工圖集《電氣工程》:第17節 防雷裝置。




吉安永新溫州盾開電氣有限公司堅持“以誠信樹品牌,以創新求發展”,通過不斷的創新與超越,在 電涌保護器,信號隔離器產品創新、管理創新、公司發展上實現與時代同步,成為行業的典范,鑄造于 電涌保護器,信號隔離器“的可持續發展的美好愿景。公司組建了由不同地區、不同城市近50位人才構成的好的設計與施工團隊; 電涌保護器,信號隔離器成功案例遍及北京、天津、河北、山西、江蘇、浙江、云南、湖南等多個城市。



防雷的主要措施有:接閃、等電位連接、接地、分流、屏蔽。每項都包含很多內容,本文主要介紹一些關于綜合防雷措施中屏蔽的相關知識。

  1、問:我有TN-C或TN-C-S系統,如何使用布線系統?
  答:首先測量配電系統中PE上的電流。如果電位差高于1V,應在配電點之間安裝等電位線。更有效的方法是改變配電系統。 在這兩種情況下,PEN線會造成許多問題。
  2、問:應在單端連接屏蔽層還是在兩端連接屏蔽層?
       答:應始終在兩端連接(即,在配線架和網絡設備上,而不是在插座上),以便有效地抑制全部電磁兼容性機制和避免天線效應。
 
       3、問:使用屏蔽系統是否危險較高?
  答:不是。如果采用TN-S系統,則系統像非屏蔽雙絞線系統一樣。接地不良或配電系統不良會影響各種銅纜布線系統。如果采用TNC或TN-C系統。在PE(N)線上會出現電流。如果是屏蔽系統,在屏蔽層和基準電位上會出現電流。如果使用非屏蔽雙絞線系統,在參考電位上會出現電流。當發生雷擊時,屏蔽系統的損害危險要比非屏蔽雙絞線系統低得多。
 
  4、問:在屏蔽系統的電纜管道中必須使用金屬隔板嗎?
  答:只有在管道長度大于35米時才需要,對于非屏蔽雙絞線系統,必須始終采用金屬隔板。
  
  5、問:雷擊是否也影響非屏蔽雙絞線系統?
       答:是。如果沒有任何防雷系統,磁通量將非常強,導致非屏蔽雙絞線電纜中的線對無法抑制號。與屏蔽系統相比,結構附近的閃電導致內部系統故障的概率要高10000倍。這在IEC62305-2/FDIS中有所說明。
      
       6、問:使用FTP電纜是否足夠?使用PiMF電纜是否更好?
  答:從電磁兼容性和性能觀點來看,PiMF電纜是佳解決方案。
  7、問:我有非屏蔽雙絞線系統,我需要接地系統嗎?
  答:是。接地是為了,電壓超過25V AC、60VDC或電壓在SELV內的全部電氣設施必須接地。即使是光纖設施,良好設計的全功能接地系統也是必須的。
  
        8、問:我有非屏蔽雙絞線系統。 我需要等電位連接系統嗎?
       答:是。等電位連接是為了,全部電氣設施必須具有等電位連接。另外,它能夠改善電磁兼容性能。這適用于各種布線系統。
     
        9、問:非屏蔽雙絞線系統能夠滿足電磁兼容性要求嗎?
  答:有可能。今天還沒有布線系統電磁兼容性的標準。因此,從系統觀點來看,沒有必須滿足的限制。電磁兼容指令僅要求業主負責不會干擾其它系統并不受其它系統的干擾。某些測試表明,非屏蔽雙絞線系統無法滿足EN 55022B的要求。該標準針對住宅和辦公環境。
  
       10、問:我的系統供應商為我的布線系統提供了電磁兼容性擔保/符合性擔保。這是否意味著我履行了自己的責任?
  答:否。如果系統是有源的,目前還沒有明確的意義。
  
  11、問:我有非屏蔽雙絞線系統并想提高我的電磁兼容性性能。我要怎么做?
  答:有效的方式是把電纜和元件納入到屏蔽環境中。 這種環境可以是屏蔽電纜管道和通道。屏蔽的機架和配線架能夠提供一些基本的保護。注:全部部件必須連接到等電位連接系統。
       12、問:我的非屏蔽雙絞線系統有線對絞合作為保護。這是否足夠地抑制干擾?
  答:不能。互絞能夠減少干擾,但不能夠有效地干擾。互絞不能抑制電磁輻謝。如果電纜在安裝過程中被拉長或壓扁,這將更嚴重。因為幾何形狀不再均勻一致。
      13、問:接地和通地之間有什么差別?
    答:沒有差別,僅是同一對像的兩個詞。
 
       14、問:我有屏蔽系統,并想使用非屏蔽跳接線。這可能嗎?
     答:系統可以像配有屏蔽跳接線那樣工作。但是由于沒有對地的完整連接(僅在接線板上連接),所以沒有電磁干擾抑制能力。因此,應始終使用屏蔽跳接線。
總結:屏蔽是防雷措施中很重要的一項,屏蔽做的好可以避免很多原本不會發生的雷擊事故,希望本文能帶給大家一些啟發。




導言:
該專利產品為B+D復合型設計,既具有B類(T1,一級)浪涌保護器的能量防護級別,又具有D類(三級)浪涌保護器的響應速度和低電壓保護水平,適用于防雷環境惡劣,但設備耐壓較低的環境,對用電設備能起到的保護效果。同時該產品滿足國標GB50057-2010對建筑物電氣系統一二三級防雷各個位置的防雷參數要求,安裝在總配電柜或末級機房配電柜均能滿足標準及使用要求。
 
一、主要性能特點:
 
1、選型方便、驗收無憂:


目前建筑物電力系統的浪涌保護器驗收主要是查看電源總配電柜及末級配電箱內安裝的浪涌保護器參數是否符合國標要求:
1.總配電柜需安裝T1試驗浪涌保護器,主要參數需滿足Iimp≥12.5kA,Up:≤2.5kV.
2.末級配電柜需安裝Up≤1.2kV的浪涌保護器.

該產品參數同時滿足總配電柜及末級配電柜浪涌保護器驗收的所有要求,
選型時無需再考慮浪涌保護器的通流容量、保護水平等參數,按三相/單相選擇4P,3+NPE,3P,2P即可,各個位置均可使用,均滿足國標及氣象局防雷驗收要求。

主要型號列表:
 
型號 適合供電系統 主要參數 尺寸(mm)
AM-L/N-4P TN-S系統 Uc:320V,Iimp(10/350μs):12.5kA,Up:1.2kV,4P 97 * 144 * 65
AM-L/N-3P+N TT系統 Uc:320V,Iimp(10/350μs):12.5kA,Up:1.2kV,3P+N 97 * 144 * 65
AM-L/N-3P TN-C及IT系統 Uc:320V,Iimp(10/350μs):12.5kA,Up:1.2kV,3P 97 * 108* 65
AM-L/N-2P 單相供電系統 Uc:320V,Iimp(10/350μs):12.5kA,Up:1.2kV,2P 97 * 72 * 65


2、B+D復合型設計,通流量大、殘壓低,保護效果更好:
 
目前配電系統的防雷設計,一般都為多級防雷設計:在總配電裝級浪涌保護器(B級),在分配電柜裝第二級浪涌保護器(C級)、在終端精密設備前安裝第三級浪涌保護器(D級)。采用多級防護的主要目的就是為了即能滿足大通流容量的要求,又能滿足低于設備耐壓水平的殘壓要求;

 
級浪涌保護器:應能承受絕大部分雷電流,一般選擇T1(10/350us)測試產品,通流量Iimp:≥12.5kA,,保護水平≤2.5kV;
第二級浪涌保護器:限制設備端的殘余電壓,同時與級浪涌保護器配合,瀉放殘余的雷電流一般選擇T2(8/20us)測試產品,通流量In:20kA,Imax:40kA。
第三級浪涌保護器: 將殘壓限制到設備耐受水平以下,一般選擇T2(8/20us)測試產品,通流量In:10kA,Imax:20kA,Up:≤1.2kV,

配置三級浪涌保護器需要安裝在不同的位置,而且兩級浪涌保護器之間有距離要求:GB50057《建筑物防雷設計規范》中規定“在一般情況下,當在線路上多處安裝 SPD 且無準確數據時,電壓開關型 SPD 與限壓型 SPD 之間的線路長度不宜小于 10m,限壓型 SPD 之間的線路長度不宜小于 5m。”

而在實際的防雷設計中,往往因為安裝空間等因素達不到三級防雷設計要求,這時可以選用B+D復合型浪涌保護器 ,該產品能承受一級浪涌保護器測試波形(10/350us),滿足國標GB50057-2010對一級浪涌保護器的通流量的要求,Iimp≥12.5kA,在滿足一級浪涌保護器通流量的情況下,該產品的低殘壓設計能滿足末級設備的防護要求,Up:≤1.2kV



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