山西二级防雷器价格
一级防雷由强电单位设计考虑,本工程主要考虑弱电系统的二级防雷及三级防雷。信号防雷主要对室外进线进行防护,防止浪涌电流对机房内的贵重设备造成损害。1、电源防雷部分机房内各个配电箱和UPS输出设备前端,配置的二级防雷模块;在重要设备前装三级防雷器,各电话、网络机房内每个机柜内为双回路UPS电源配置三级防雷器。2、信号防雷部分信号防雷部分主要针对进出建筑的信号线缆防雷,如室外广播、室外摄像机,室外大屏等防雷。3、接地部分:弱电系统接入建筑物联合接地体接地。其接地电阻不大于1Ω,弱电竖井接地干线采用40x4镀锌扁钢,40x4镀锌扁钢在弱电井道内与土建提供的接地端子采用BVR50连接。弱电设备间内所有设备外壳必须与接地干线连接,采用BVR-1x6接地线连接至接地端子箱,机房通过BVR-25连接到就近弱电间内的弱电接地端子箱。所有机房内采用40x4铜排均压环,与机房内土建提供的接地端子连接。如何快速选到合适的防雷器?山西二级防雷器价格
雷电灾害是Z严重的自然灾害之一,全世界每年因雷电灾害造成的人员伤亡、财产损失不计其数。随着电子、微电子集成化设备的大量应用,雷电过电压和雷击电磁脉冲所造成的系统和设备的损坏越来越多。因此,尽快解决建筑物和电子信息系统雷电灾害防护问题显得十分重要。随着相关设备对防雷要求的日益严格,安装浪涌保护器(SurgeProtectionDevice,SPD)抑制线路上的浪涌和瞬时过电压、泄放线路上的过电流成为现代防雷技术的重要环节之一。浪涌保护器发展历程:Z原始的电涌保护器羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电。20世纪20年代,出现了铝浪涌保护器,氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器。30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器。现代高压浪涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。河北浪涌防雷器生产厂防雷器波形各类波形的含义和用途。
网络信号防雷器用于保护敏感的高速通信网线路,使其免受雷电感应电压、电源干扰、静电放电等所造成的损坏。适用于铁路通信系统、移动基站、差转站,硬盘录像机、视频监控设备、光端机等网络传输设备,使其免遭由系统引入的感应雷击及静电放电等过电压损害,接地点经过特殊工艺处理,避免信号干扰。单路网络信号防雷器用于10/100Mbps、交换机、集线器、路由器等网络设备的雷击和雷电电磁脉冲造成的感应过电压保护:1.网络机房服务器防护。2.网络机房其它带网络接口设备防护。3、24口集成防雷箱主要应用于综合网络柜、分交换机柜内多信号通道的集中防护。4.网络机房网络交换机防护。
防雷器第三级保护目的是Z终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量有致损坏设备。在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10kA。Z后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器要求的Z大冲击容量为每相20kA或更低一些,要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第三级保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。对于微波通信设备、移动基站通信设备及雷达设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为未级保护。德利和:避雷器的原理及种类!
浪涌保护器和避雷器是一回事吗?浪涌保护器和避雷器虽然二者都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但在应用上还是有许多区别。1)避雷器有多个电压等级,从0.38kV低压到500kV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品;2)避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;3)避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器大多是为保护电子仪器或仪表的;4)避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大,而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。防雷器工作原理及相应试验。浙江防雷防雷器厂商
配电箱里的浪涌保护器选择与避雷器的区别。山西二级防雷器价格
选用防雷器的五个因素:4.根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与滤波器技术的有效结合。串并式防雷有如下特点:应用广。不但可以按常规进行应用,也适合保护区难以区别的场所。感生退耦器件在瞬态过电压下的分压、延迟作用,以帮助实现能量配合。减缓瞬态干扰的上升速率,以实现低残压与长寿命以及极快的响应时间。5.电子线雷电流分配的其它因素:变压器端接地电阻降低将使电子线中分配电流增大。供电线缆的长度的增加将使电力线中分配电流减少,并使几要导线中有平衡的电流分配。过短的电缆长度和过低的中性线阻抗将使电流不平衡,从而引起差模干扰。供电线缆并接多用户将降低有效阻抗,导致分配电流增大,在连成网状的供电状态下,雷临时性流主要流入电力线,这是多数雷损发生在电力线处的原因。山西二级防雷器价格
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