以下是:辽宁省盘锦市质量可靠的浪涌公司的产品参数
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郑科,浙江省温州市乐清经济技术开发区。 辽宁省,盘锦市 1984年6月5日,撤销盘山县,设立盘锦市(地级)。盘锦市是国务院批复确定的中国重要的石油、石化工业基地,辽宁沿海经济带重要的中心城市之一。是辽河油田总部所在地,是“石化新城”,缘油而建、因油而兴,地下蕴藏着丰富的石油、天然气、井盐等矿藏资源;也是风光秀美的生态之城;以红海滩风景廊道为主的红海滩风景区是5A级景区、辽宁省旅游景区;境内的田庄台是中日甲午陆战后一仗的战场,是爱国主义教育基地。是“无废城市”建设试点城市、食品示范城市、全国政务服务标准化试点市、文化消费试点市、全国居家和社区养老服务改革试点市、全国文明城市、卫生城市、园林城市和国际湿地城市。2020年4月27日,国务院同意在盘锦市设立跨境电子商务综合试验区。
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辽宁盘锦温州盾开电气有限公司位于浙江省温州市乐清经济技术开发区,公司将以z u i专业的精神为您提供、经济、专业的服务。公司一贯坚持以质量树信誉, 以创新求发展,努力为各户提供一 流的产品,-流的服务,客户的需求就是公司发展的z u i大动力。现在我们将以顾客为关注焦点,坚持以可持续发展为导向,创新求实;以满足客户为永远追求,信誉至上”的企业宗旨,开拓创新,在合作中不断进取,与时俱进,加强改进,开创更加辉煌的明天。公司将继续秉持追求卓越,永续经营”的经营理念,立足市场,挑战自我,服务客户!公司宗旨: -流的品质和服务创造企业品牌。经营理念:以以为本,开拓创新,持续改进,追求卓越。质防针:弘扬品质精神,构建完善的质量管理体系,把品质战略贯穿于公司日常工作的各个细节中。


1、目前有无针对安防行业的防雷标准?
目前安防工程中的防雷系统主要是根据现行标准GB500757《建筑物防雷设计规范》和GB50343《建筑物电子息系统防雷技术规范》来进行设计,GB50348《防范工程设计规范》也对安防系统防雷有一些规定
2、能否介绍一下防雷设备有哪些类型?
防雷设备分为两大类:防直击雷设备和防感应雷设备,防直击雷设备主要是避雷针、避雷带、接地网等,防感应雷设备主要分为电源防雷器、号防雷器、天馈线防雷器、集成防雷器几类,咱们监控工程中常用在前端摄像机的三合一、二合一防雷器就属于集成防雷器。安防工程中通过完善的防直击雷和防感应雷措施,既可以避免直击雷损坏室外设备,又可以避免雷电产生的电磁感应和浪涌脉冲对系统室内外设备的浪涌冲击,
3、安防行业的防雷有何特点或者说特殊性?
安防行业因为其安防系统种类比较多,同类安防系统因为地区、周边环境等因素也需要给出不同的防雷方案,所以安防行业防雷系统设计必须具备比较专业的防雷知识及行业知识,针对不同的安防系统、同类系统不同环境也需要按标准及实际情况来设计合适的防雷方案
4、视频监控系统的前端、传输端,后端存储和监控中心分别是如何实现防雷的?
对监控系统的防雷就是要考虑监控系统中各个组成部分的防雷。随着各项技术的飞速发展,各个不同的监控系统防雷也是各不相同。现在想对监控系统进行一个严格的防雷分类是很困难的。要根据实际情况,对于不同的系统,进行不同的防雷组合。
前端摄像机防雷主要根据摄像机的种类安装对应的防雷器。目前摄像机的种类有我们常用的BNC接口的模拟号摄像机。有高清网络摄像机,其接口采用RJ45网线的接口,这种摄像机有的供电时采用单独电源线供电,有的是直接通过网线进行POE供电。还有HD-SDI高清摄像机,传输速率能到1.485Gbps。目前针对前端摄像机的防雷主要是用监控集成式防雷器,有针对模拟号的二合一防雷器、三合一防雷器;针对网络摄像机的网络、电源二合一防雷器,POE供电防雷器;HD-SDI摄像机的HD-SDI视频防雷器等等。
监控中心的存储、显示等设备那就更加复杂,而且更新换代很快,防雷必须清楚后端监控中心设备与前端摄像头的联系。从前端摄像机引入机房的模拟号线路、网络号线路、SDI号线路、485控制线路等都需要在进入机房前安装对应的防雷器并做接地。
5、安防行业中,防盗报警系统、楼宇对讲系统、门禁系统分别是如何实现防雷的?
这三个系统跟上面我们讲到的监控系统防雷是有相似之处的,也可将系统分为前端和后端,根据对系统的结构分析,以及雷电可能的侵入途径,在供电线路及号线路进入前、后端设备前安装电源防雷器及号防雷器
如图:在供电线路及号线路的两端都安装相应的安迅电源防雷器和号防雷器。
6、外置防雷器与内置防雷模块在安防行业中的应用现状?
外置防雷器指的是安装在供电线路及号线路上的SPD,内置防雷器是指集成在设备内部的防雷元器件或防雷模块,内置防雷器目前成熟的产品比较少,一般是在线路板上加装防雷元器比如放电管、TVS等元器件,安迅防雷公司去年研发一种新型的内置监控防雷模块,是一种集成在摄像机内部的监控防雷电路,目前公司在进行内部客户的试用,反应还是很不错。这个产品相对外置防雷器成本会节省70%以上,但是防雷能力不及外置防雷器,后期的维护更换也相对麻烦一点。内置防雷器目前也没有相应的标准。目前主流的还是采用外置防雷器,包括大型的安防工程项目比如平安城市等都是要求设备标配外置防雷器,大部分安防客户对外置防雷器也比较熟悉。
7、安防弱电防雷和强电防雷或其他行业的技术实现有什么不同?
安防弱电防雷和其他行业的技术实现不同主要体现在安防系统种类的多样性、现场环境的随机性等,
相对其他行业的防雷设计会更加繁杂一点。
8、安防行业的防雷有无技术难点?贵公司应对这些难点有什么对策?
安防防雷经过这么多年的发展已经比较成熟了,常规的安防系统防雷对工程商朋友来讲是没问题了。主要是新的安防产品推出的时候没有新的配套防雷产品,随着安防行业新产品的飞速变更,防雷产品也需要随着不断的更新。去年很火的HD-SDI摄像机,刚出来的时候市面上是没有SDI防雷产品的,因为传输速率、插入损耗等问题,一直到12年7月安普迅才先研发出成熟的HD-SDI防雷器,解决了很多高清HD-SDI系统的防雷问题。
而就选购安防防雷产品而言,也是需要一定的专业知识来支撑的。目前的安防防雷产品市场鱼龙混杂,质量参差不齐、种类繁多。在采购防雷产品时,不但要根据价格需求选择合适的产品,还要从材料品质、工艺水平、产品结构和电路设计经验等方面综合选择防雷产品。安普迅防雷有专业的安防防雷工程师可以为工程商朋友设计方案、选型、现场指导安装,对于防雷产品可以提供雷击测试实验,我们能给客户提供从各个方面都能解决实际问题的整套解决方案。
9、安防防雷的发展趋势如何?
安防行业近几年一直处于飞速发展的趋势,包括政府对安防项目的大力发展、支持,在今天的安防工程项目中,防雷已经成为了安防系统设计、施工、检验、验收的重要内容之一。特别是包含室外施工的工程,必须要根据标准规范认真做好防雷。安防系统作为弱电的一部分,应用到越来越多的现代防雷技术,同时也对现代防雷技术提出了更多的要求,促进了现代防雷技术的发展与进步。所以安防和防雷是共同发展的,安防行业的飞速发展必将带来安防防雷的飞速发展!在新的2013年,让我们拭目以待!



辽宁盘锦温州盾开电气有限公司将竭尽所能,加强在售前(货品储备、新 电涌保护器,信号隔离器产品引进)、售中(产品培训.客户回访)、售后服务(维修培训、技术支持)等方面的支持, 竭诚为您提供好的 电涌保护器,信号隔离器产品和服务,为您解决您清洁工作的后顾之忧。自创办以来,公司秉承自主创新的发展理念,勤于思考,善于创新,以质量求生存,以诚信求发展的经营方针。以优质的 电涌保护器,信号隔离器产品质量,强大的技术服务队伍为客户提供完善的售前技术支持和全天候的售后服务体系,让您无后顾之忧,享受一站式的服务。



雷云对大地的电压低则几百万伏,高则数千万伏,甚至更高,雷云对大地一次闪击放电的峰值电流平均为30多千安,它的瞬时功率很高,由于瞬时功率很大,所以它的破坏力是相当大的。
到现在为止.直击雷的防护都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,把雷电流引下来,然后通过良好的接地装置迅速而地引入大地。
常用的接闪装置,如避雷针、避雷带、避雷线、避雷网等,它们都是用金属做成,安装在建筑物的高点,如屋脊或尾角等易受雷击的地方。避雷网是用金属线、带做成的网格,架在建筑物顶部空间或者利用建筑物屋面板筋连接成网格状,然后与大地可靠地连接。
当高空出现雷云的时候,大地上由于静电感应作用,必然带上与雷云相反的电荷,然而接闪设备(避雷针、避雷带、避雷线、避雷网等)都处于地面上建筑物的高处.与雷云的距离近,而且与大地有良好的电气连接,所以它与大地有相同的电位、以致接闪设备附近空间电场强度相对比较大.比较容易吸引需电先导,使主放电集中到地面,因而在它附近尤其是比它低的物体受雷击的几率就大大减少。而接闪器被雷击的几率却大大提高,所以就接闪器本身而言.它不但不能避免雷击.相反是招来更多的雷击,它以自身多受雷击而使周围免受雷击.
由于接闪器都与大地有良好的电气连接,使大地积存的电荷能量迅速与雷云的电荷中和。这样由雷击而造成的过电压的时间大大地缩短.雷击危害性就
大大减少。
雷击的时候,雷云通过接闪器向大地放电的过程,可以近似用RC放电过程来模拟。因为大地和雷云之间相当于一个充了电的电容器,如图1.5所示。图中雷云与大地之间的电容用电容器C表示.雷云内部和雷电流通道的电阻用R1表示,接闪器和它与大地之间连接的电阻(包括连接线的电阻和接地体的散流电
阻)用R2来表示。
由等效电路图可知,雷击时电流i与R及接闪器上的高电压相互关系适合
RC放电方程:
iR-Uc=0
R=R1+R2
式中:R1-雷云内部和雷电流通道的电阻;
R2-接闪器和它与大地之间的连接电阻。
雷电流源的电阻包括主放电通道的电阻,大约几千欧,如果把带电的雷云当作电源,接闪器到大地看作是负载。那么,放电的时候就相当于一个有几千欧内阻的电源,与一个仅有几欧接地电阻和少许引线的阻抗的负载连接(如图1.5所示),这电源一般为几百万伏和几千万伏,甚至更高。雷击时接闪器对大地的电压就是雷云的电压,在雷云内阻(包括通道电阻)与接地电阻(包括引线电阻)的分压,接地电阻越小.其分压值越小,相对来讲就越。所以,理论上要求避雷装置接地电阻越小越好,但是如果要求做到接地电阻很小,势必造价很高。工程上往往只要求做到足够的范围即可。以上说明避雷装置必须有足够可靠和足够小接地电阻的接地装置,否则它不但起不到避雷的作用,反而增加雷击的危险。
需要指出的是,大气变化是大规模的,雷云的发生也是大规模的,而且雷云的移动受很多可变因素支配.很多条件是随机的,因此,认为有了避雷装置就万无一失的想法是错误的。避雷装置只能大大地减少被雷击的可能性。
(a)雷击时雷云与大地的示意图
(b)雷击时的等效电路图
图1.5 雷击时的电气原理图


描述接地与等电位连接的名词术语
1.地((earth, ground):(1)导电性的土坡,具有等电位,且任意点的电位可以看成零电位。(2)导电体,如土壤或钢船的外壳,作为电路的返回通道.或作为零电位参考点。(3)电路中相对于地具有零电位的位置或部分。
2.远方大地(remote earth, remote ground):接地极与大地表面远处点的距离的增加将测不到接地极与新的远处点间阻抗的变化.则该地表远处点为远方大地。
3.接地(名词)(earth, ground):一种有意或非有意的导电连接,由于这种连接,可使电路或电气设备接到大地或接到代替大地的、某种较大的导电体.注:接地的目的是:(a)使连接到地的导体具有等于或近似于大地(或代替大地的导电体)的电位;(b)引导入地电流流入和流出大地(或代替大地的导电体)。
4.接地(动词)(grounding, earthing):指将有关系统、电路或设备与地连接。
5.接地(参考)平面[earth (reference) plane]:一块导电平面,其电位用作公共参考电位。
6.接地连接(earthing connection):用来构成地的连接.系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。
7.保护接地(protective earthing, protective grounding):为了电气的目的,将系统、装置或设备的一点或多点接地。
8.防雷接地(lightning protection ground) :避雷针的接闪器、避雷线及避雷器等雷电防护设备与接地装置的连接。
9.单点接地((single-point ground):单点接地指网络中只有一点被定义为接地点,其他需要接地的点都直接接在该点上.
10.多点接地(multi-point ground):每个子系统的“地”都直接接到距它近的基准面上.通常基准面是指贯通整个系统的粗铜线或铜带,它们和机柜与地网相连,基准面也可以是设备的底板、构架等,这种接地方式的接地引线长度短.
11.浮点接地(floating ground):将整个网络完全与大地隔离,使电位悬浮.要求整个网络与地之间的绝缘电阻在50以上.绝缘下降后会出现干扰.通常采用机壳接地,其余的电路浮地.
12.接地极(earthing electrode):为达到与地连接的目的,一根或一组与土壤(大地)密切接触并提供与土壤(大地)之间的电气连接的导体。
13.垂直接地电极(vertical earth electrode):垂直安装在土壤中的接地电极。
14.水平接地电极(horizontal earth electrode):水平安装在土壤中的接地电极.
15.自然接地极(natural earthing electrode):具有兼作接地功能的但不是为此目的而专门设置的各种金属构件、钢筋棍凝土中的钢筋、埋地金属管道和设备等统称为自然接地极。
16.基础接地体(foundation earthing electrode):构筑物混凝土基础中的接地极。
17.集中接地装置(concentrated earthing connection):为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,一般设3-5根垂直接地板.在土壤电阻率较高的地区,则敷设3-5根放射形水平接地极。
18.接地汇流排(main earthing conductor):在建筑物、控制室、配电总接地端子板内设置的公共接地母线.可以敷设成环形或条形,所有接地线均由接地汇流排引出。
19.接地装置(earth-termination system):接地线和接地极的总和.
20.接地网(ground grid):由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备或金属结构提供共同的地。注,为降低接地电阻,接地网可连以辅助接地极。
21.接地系统(earthing system):在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。(注:包括埋在地中的接地极、接地线、与接地极相连的电缆屏蔽层、及与接地极相连的设备外壳或裸露金属部分、建筑物钢筋、构架在内的复杂系统)
22.设备接地系统(facility earthing system):电气连接在一起的导体或导电性部件构成的系统,能够提供多条电流人地的途径。设备接地系统包括接地极子系统、雷电保护子系统、号参考子系统、故障保护子系统。建筑物钢筋结构、设备外壳、金属管道等任何导电部件都可以作为设备接地系统。
23.接地基准点[earthing reference point(ERP)]:共用接地系统与系统的等电位连接网络之间的连接点。
24.总接地端子(main earthing terminal):将保护导体,包括等电位连接导体和工作接地的导体(如果有的话)与接地装置连接的端子或接地排。
25.总接地端子板(main earth-terminal board):将多个接地端子连接在一起的金属板。
26.共用接地系统(common earthing system).将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE线)、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地和息设备逻辑地等连接在一起的接地装置.
27.接地均压网(earthing mat):位于地面或地下、连接到地或接地网的一组裸导体,用以防范危险的接触电压。注:接地均压网的通常形状是适当面积的接地极和接地栅格。
28.接地装置对地电位(potential of earthing connection):电流经接地装置的接地极流人大地时,接地装置与大地零电位点之间的电位差。
29:接地极有效冲击长度(effective impulse length of ground electrode):特定幅值及波形的雷电冲击电流在某电阻率土壤中的接地极上流动,雷电流衰减到小于某百分数(如1%)时所对应的长度.
30:接地系统检查(earthing system check):按照相关标准的规定.对设备、建筑物或电力系统的发、变电站接地系统或输电线路杆塔接地装置可靠性进行检查,测量接地电阻。安迅防雷器www.ansunspd.com
31.冲击接地阻抗(impulse earthing impedance):冲击电流流过接地装置时,接地装置对地电压的峰值与通过接地极流人地中电流的峰值的比值。
32.工频接地电阻(power frequency ground resistance):工频电流流过接地装置时,接地极与远方大地之间的电阻.其数值等于接地装置相对远方大地的电压与通过接地极流入地中电流的比值。
33.保护线(PE线)(protective earthing conductor):为防电击用来与下列任一部分作电气连接的导线:外露可导电部分、装置外可导电部分、总接地线或总等电位连接端子、接地极、电源接地点或人工中性点.
34.保护中性线(PEN conductor):具有中性线和保护线双重功能的导体。
35.地电流(earth current,telluric current):在大地或接地极中流过的电流。
36.地回电路(ground-return circuit):利用大地形成回路的电路。
37.接触电压(touch voltage):接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差.此距离通常等于大的水平伸有距离,约为1m.
38.搭接(bonding):将设备、装置或系统的外露可导电部分或外部可导电部分连接在一起以减小雷电流流过时它们之间的电位差,也称连接、联结。
39.等电位连接(equipotential bonding):将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或浪涌保护器连接起来,以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
40.等电位连接带[equipotential bonding bar(EBB)]:其电位用来作为共同参考点的一个导电带.需要接地的金属装置、导电物体、电力和通线路以及其他物体可与之连接。
41.等电位连接导体(equipotential bonding conductor):将分开的装置的各部分互相连接以减小雷电流流过时的它们之间的电位差的导体。
42.等电位连接网络(bonding network):将一个系统的诸外露可导电部分做等电位连接的导体所组成的网络。
43.跨步电压(step voltage):地面一步距离的两点间的电位差,此距离取大电位梯度方向上1m的长度.注:当工作人员站立在大地或某物之上,而有电流流过该大地或该物时,此电位差可能是危险的,在故障状态时尤其如此.
44.土壤电阻率(earth resistivity) :表征土壤导电性能的参数,它的值等于单位立方体土壤相对两面间测得的电阻,通常用的单位是欧姆.m.
45.号地(signal ground):电路中各号的公共参考点,即电气及电子设备、装置及系统工作时号的参考点。



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