浪涌合作厂家
| 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 |
| 范围 | 浪涌合作供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、辽中区、沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、东陵区、沈北新区、于洪区、康平县、法库县、新民市等区域。 |

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。


1、电源防雷器介绍
电源防雷器,即电源SPD,在电源系统的防雷中起着重要的作用。它并联在线路中为雷电流提供一个泄放通道,并将加在后端设备的过电压限制在一定的范围内,从而对后面的设备进行保护。
组成电源SPD的元器件主要有陶瓷气体放电管(GDT)、氧化锌压敏电阻(MOV)、瞬态抑制二极管(TVS)。根据三种主要元件器的组合方式不同,可以分为单一元件的电源SPD和组合式的电源SPD。国内的电源SPD都是采用单一的气体放电管或压敏电阻组成SPD,成本较低,但存在许多缺陷,如单一的气体放电管具有残压高、响应时间长、工频续流等缺点,而单一的压敏电阻存在漏电的问题,这将大大减小SPD的使用寿命,并且可能产生自然自爆的现象。因此,为了克服上述元器件的缺点,充分发挥各自的优点,对元器件进行各种组合,并在技术工艺上进行革新,使得电源SPD的性能和技术参数指标得到优化,更加和有效地保护电气设备。
四种进口电源SPD拥有的核心技术分别是:Palmas的复合型技术、PHOENIX的AEC能量配合技术、德国DEHN
的RADAX Flow技术、OBO的多层石墨火花间隙技术。
2.1复合型技术
该技术是将n个压敏电阻(MOV)、n个陶瓷放电管(GTD)、n个瞬态二极管(TVS)、浪涌电阻(SR)、温度控制保险管等各种瞬态过电压保护元器件通过串联和并联的矩阵方式排列在PCB电路板,由主放电电路(为雷电流泄放提供通道,并将残压逐步限制在很低的水平)和控制电路(用于监测各种防雷元件器的工作和老化状态)组成,充分利用不同元器件的优点,发挥其作用。它主要解决了残压、响应时间、漏电流、通流量、工频续流、使用寿命的问题。
2.2 AEC能量控制技术
主动能量控制的核心是一个属于B+C类的SPD,该SPD是在一个用特殊合金材料间隙的电极间加装了一个主动能量控制器,监测后级SPD的残压,在后级能量承受极限之前,主动触发放电间隙使之工作,并因开关型SPD工作之后维持放电电弧的电压较低,从而使得点火电路和后级SPD不再因过电压而处于工作状态,使得其承受的能量极小。它解决了残压、通流量、使用寿命的问题。
2.3 RADAX Flow技术
续流抑制、遮断专利技术,工作原理以径向和轴向吹弧优化电弧冷却为基础,必须的冷却气体是在电弧的影响下由周围的塑料材料产生的。它可实现被保护电气装置工作的高可靠性,与DEHNventil
M 辅助电路配合使用,可以有效降低防雷器的电压保护水平。它解决了残压、能量配合、工频续流的问题。
2.4多层石墨火花间隙技术
该技术的装置由九层火花间隙组成,这九层火花间隙由十片高能石墨电极圆盘叠合在一起够成,高耐热的特氟纶隔环,



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一、等电位分类防雷验收技术要求和指标
在装有防雷位置的空间内,避免发生生命危险的重要措施是采用等电位连接。由于防雷设备直接装在建筑物上,要保持防雷装置与各种金属物体之间的距离已很难做到.因此,只能将屋内的各种金属管道和金属物体与防雷位置就近连接在一起,并进行多处连接.首先是在进出建筑物处连接,使防雷装置和邻近的金属物体电位相等或降低其间的电位差,以防反击危险。另外,严格要求各种金属物体和金属管道与防雷装置有可靠连接,以达到均压目的,是免除跳闪的有效措施.值得引起高度注意的是,竖向金属管道、物体,更可能带有很高的电位,如处理不当,就可能出现跳闪现象:一种是金属管道带高电位,向四周的金属物跳击,一种是结构中的电位差。其验收技术要求和指标如下:
①屋顶广告牌、冷却塔等电位连接:与避雷带焊接不少于两处(对角),材料采用圆钢≥Φ8mm或扁钢-4X40mm,厚度≥4mm。注意:各金属物、设备间的防雷引下线不得串联,应与天面引下线预留端子连接。
②竖向金属管道:要求竖向金属管道的顶端和底端与防雷装置连接,高层建筑每三层连接一次,设计安装必须预留接地。
③屋顶的其他金属构件与避雷带可靠焊接,并不少于两处,注意:各金属物、设备间的防雷引下线不得申联,应与天面引下线预留端子连接。
④电梯接地:电梯导轨接地,每条不少于两处,高层建筑每三层连接一次,与柱内钢筋预留端子可靠连接。
⑤高低压变压器接地:应就近与防雷地可靠连接,且不少于两处(可从近处柱筋预留),阻值R≤4欧姆.
⑥地下供水管道接地:应与建筑物防雷接地可靠连接,且不少于两处,测量接地电阻,阻值R≤10欧姆。
⑦地下燃气管道与其他金属管道间距:地下燃气管道离建筑物基础的距离≥0. 7m,离供水管≥0.5 m,以上均指水平距离。地下燃气管道离其他管道或电缆的垂直距离≥0. 15 m。注意:燃气管道进出建筑物必须与防雷地连接,并不少于两处。
⑧低压配电保护接地检查PE干线是否接地.检查受电设备的外露导体有无通过保护线与接地预留端子连接。
二、高低压线路防雷验收技术要求和指标
进出建筑物的高低压线路的敷设方式和建筑物防雷措施的正确与否.对建筑物及其内部的各种设备和人身影响很大,因此,应采取严格的防雷措施,其验收技术要求和指标如下:
1、高压线路敷设方式为防止雷电流沿电力线侵人机房,在距变压器300-500 m的高压线上方架设避雷线,终端杆及前四杆必须接地(注意不允许用杆筋做引下线),埋地入机房配电房,埋地长度不小于50 m.电缆金属护套(管)、钢带两端应分别与防雷接地连接。
a.线杆(塔)的接地各杆(塔)接地:应设计成环形或辐射形.变压器终端杆及前四杆必须分别接地。3kv以上高压线路相互交叉或与较低的低压线路、通线路交叉时,交叉两端的杆塔(共四基)不论有无避雷线,均应接地。
b.电缆接地高压电缆两端金属护层,钢带在入机房前和入机房处应分别接地,钢筋混凝土杆铁横担、横担线路的避雷器支架、导线横担与绝缘子固定部分或瓷横担部分之间,应可靠连接,并与引下线相连接地。
2、低压线路敷设方式:全线采用电缆埋地或一段金属恺装电缆穿钢管埋地进人建筑物内,埋地长度不小于15 m.
a.埋地电缆:金属恺装电缆的外皮、穿线的钢管、电缆桥架、电缆接线盒、终端盒的外壳等均应可靠接地。接地电阻R≤10欧姆.
b.线杆(塔)、铁横担等接地:线杆铁横担、绝缘子铁脚及装在杆塔上的开关设备、电容器等电器设备均应可靠接地.接地电阻R≤5欧姆.入户前三基电杆均应可靠接地,接地电阻杆R≤5欧姆;其余R≤20欧姆.

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