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ZBU1-C20/2PSPD浪涌保护器甘肃

来源: juben6666 时间:2019-10-08 18:19:15

乐清市巨本电气有限公司

联系人:何佳

ZBU1-C20/2PSPD浪涌保护器甘肃

ZBU1-C20/2PSPD浪涌保护器甘肃

通信电缆的金属屏蔽层接地线,必须与该楼房的电源工作接地和保护接地连成统一接地网,以保证通信系统与电源系统有共同的零电位,避免由于两个系统的零电位不同,而造成击穿。电源防雷器原则上与负载(用电器)并联目标的是把沿金属线传来的雷电电压峰值限制在用电器可以承受的电压范围内。或者说,把用电器两端实际承受的电压限制在避雷器的残压值内。这又再次说明避雷器残压的控制,对于系统安全是十分重要的,由于三相交流电本身有不同的接线方式,不是接线方式分别采用不同避雷器接法。

第6.4.3条在屏蔽线路从室外的LPZ0A或LPZ0B区进入LPZ1区的情况下,线路屏蔽层的截面SC应符合下式规定:            SC≥iiρclc106/Ub (mm2)(6.4.3-1)式中ii──流入屏蔽层的雷电流(kA),按图6.3.4-1确定;ρc──屏蔽层的电阻率(Ω.m),20℃时铁为138×10-9Ω.m,铜为17.24×10-9Ω.m,铝为28.264×10-9Ω.m。没有联网的微型计算机,只需电源的零线重复接地,并在相线与零线之间接上电子设备电源专用的氧化锌电源防雷器即可。电子计算机中心机房避雷要考虑防避直击雷、感应雷和高电沿电源传输线和信号传输线送进机房损坏计算机。直击雷的防避雷电子计算机之所以要考虑防直击雷,主要因为当直击雷击中机房诉建筑物时会很强的雷电流(平均30KA左右),对于没有做好直击雷防备设施的建筑物内,由于电压降颁布不均匀会造成局部高电位反击,损坏设备,甚至伤害工作人员,其次是由于强大的直击雷电流使机房的电源防雷器升高到几万伏乃至几十万伏,并且通过电力系统和信号电缆的执着地点反馈到其他地方,同时接在电网和通信网络上的计算机设备,这种雷击是对计算机破坏最严重的一种,在雷电活动特别强的地方,在计算机终端和其他设备比较集中的建筑物,最好采用独立避雷针(网)把整座建筑物保护起来,让雷电流引到足够远的地方入地,避免雷电流入地时产生高电位通过电源和信号线反馈造成破坏。

防雷工程涉及面较宽,面对的是包括感应雷、球雷、传导雷或因线路上浪涌高电压所造成电网波动在内的众多损害,归纳起来危害最大的主要方面是高电压引入。

高电压引入是指雷电高电压通过金属线引导到其他地方和室内造成破坏的雷害现象。高电压引入的电源有三种:其一是直击雷直接击中金属导线,让高压雷电以波的形式沿着导线两边传播而引入室内;第二种是来自感应雷的高电压脉冲,即由于雷雨云对大地放电;或雷雨云之间迅速放电形成的静电感应和电磁感应,感生出几KV到几十KV至数百KV的地电位反击,这种反击会沿着电力系统的零线,保护接地线和各种形式的接地线,以波的形式传入室内或传播到更大的室内范围,造成大面积的危害。
雷击电子设备的途径和损坏机理
雷击电子设备的途径,雷击电子设备的途径可分为三种情况:
(一)雷电直接击中电子设备网络物理线路
落雷点为电源高电压侧,雷电沿供电线路侵入到电子设备系统供电部分,产生过电流与过电压造成网络供电系统的UPS电源损坏、断电、致使整个系统瘫痪。 
雷电直击网络无线通信的天线,沿天馈进入网络系统,造成通信接口、接收系统、室内单元、路由器等网络主要通信设备损坏。 
雷击网络通信有线线路(如光缆、DDN、帧中继、X.25专线、电话线)产生强大的机械力,猛烈的冲击波,炽热的高温使通信线路损坏;过电压过电流沿通信有线线路侵入到网络系统内,造成路由器、交换机及前端设备的损坏。 
(二)感应过电压
雷电击中建筑物引起的过电压情况 
1.回路感应过电压
由于网络系统在建筑物内大量布设各种导体线路(如电源线、数据通信线、天馈线),这些线路网络结构布局错综复杂,在建筑物内部的不同空间位置上构成许多回路,当建筑物遭雷击或邻近地区雷电放电时,将在建筑物内部空间产生脉冲暂态磁场,这种快速变化的磁场交链这些回路后,将在回路中感应出暂态过电压,危及与这回路相接的电子设备。 
2.线路感应过电压
是网络通信线路上感应过电压,分静电感应与电磁感应
1)静电感应主要是指架空线路设于雷击点附近,由雷云团先导通道中充满电荷,对架空线产生静电感应作用累积大量相反电荷,当雷云主放电开始,雷云中电荷速中和,从而使架空线上原先被束缚的电荷被速释放,形成暂态过电压波。这种波以接近光速向架空线两测传播,侵入导线路端接的网络设备将其损坏。 
2)当雷电直接击在避雷针、避雷带上时,由于雷电流幅值大,波头陡度高,在雷电流的通道附近形成一个很强的感应电磁场。这强大的感应电磁场将直接感应在电源 线或网络通信设备上,形成感应过电压侵入到网络系统中,损坏网络设备。高强度(30KA雷电流)雷电放电可以对距离雷击点1KM范围内网络系统产生电磁感应作用,造成系统设备损坏。据统计,这种感应雷击占计算机雷击事故的70%以上。
3.耦合与转移过电压
雷击引起暂态高电压或过电压常常可以通过网络线路耦合或转移到网络设备上,造成设备的损坏。
(三)雷击地电位抬高入侵
浪涌对邻近建筑物的危害

建筑物在遭受直接雷击时,雷电流将沿建筑物防雷系统中各引下线和接地体入地,在此过程中,雷电流将在防雷系统中产生暂态高电压,如果引下线与周围网络设备绝缘距离不够且设备与避雷系统不共地,将在两者之间出现很高的电压,并会发生放电击穿,导致网络设备严重损坏,甚至人身安全。这种由于接地技术处理不当引起地电位的反击,造成整个网络系统设备全部击毁。地电位暂态高电位危及到相邻建筑物内网络设备,如网络系统建筑物没有遭雷击又无采取过电压保护措施,附近建筑物遭雷击后,暂态高电位将沿地下管道传至网络设备接地系统中对线路发生反击,使得与这些线路相连接的设备受到暂态高电位的损害。

ZBU1-C20/2PSPD浪涌保护器甘肃

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安装有电气设备的建筑物,一般都要求共用接地体的接地电阻≤1.0Ω。在进行测试时,由于空中电磁干扰源很多,当接地电阻测试线到达某一高度(在广州市内,约70m以上)时,测试线感应到一定的电动势时,会使电阻测试仪表指针摆动不定,天面接闪器及电气预留接地点的接地电阻值无法读出,给测试工作带来很大影响。据了解,目前国内、外还没有能抵御这种干扰的接地电阻测试仪表,故只能想其它办法避免或减少测试线感应到电动势。  解决这方面的问题,可从电-磁理论入手,我们知道空中存在复杂的电磁源,有大气电场、无线电磁波等,这些都可能与测试线产生电动势有关。

这些试验都要用冲击电流发生器来产生各种试验要求的冲击电流的波形。网络防雷器对电源用避雷器宜用8/20us波形;对电子产品波形选择宜按有关专业标准且应根据设备的使用环境条件和雷电观测结果,决定本专业的试验波形;对通信系统若有关专业尚无此标准时,可根据有线电外线类别选择试验波形。网络防雷器使通流容量及老化试验时,电流的幅值通常比残压试验时要求的大,这一方面是为了能试验出阀片的通流容量,此外也考虑到个别情况下会出现较大的雷电流。9、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。电源防雷器所谓11区爆/炸危险环境指有时会将积留下的粉尘扬起而一粉尘混合物的环境。由于物体间的接触分离(如摩擦、剥离、撕裂和搬运中的碰撞等)或电场感应,都会因物体之间或物体内部带电粒子的扩散、转移或迁移而形成物体表面电荷的积聚,即呈现带电现象。

中达SV系列交/直流供电监控摄像机电涌保护器为一体化功能防雷器,可以分为对摄像机的电源、视频/音频、云台控制线路实施浪涌保护,最高通流容量可达10000A。而限制电压则可低至15V,反应速度为皮秒级,可充分保护采用最新技术的监控设备。  2.传输线路的防雷  CCTV系统中的线路主要是传输信号线和电源线。室外摄像机的电源可从终端设备处引入,也可从监视点附近的电源引入。网络防雷器  控制信号传输线和报警信号传输线一般选用有加强芯屏蔽软线,架设(或敷设)在前端与终端之间,其中的加强芯与屏蔽层两端均应做良好的接地。 

雷击过电压
不管是雷电冲击波或者是地电位反击,都会在网络、线路或设备上产生瞬时的雷击过电压。雷击过电压又分为纵向过电压和横向过电压。
1.纵向过电压:
在平衡电路某点出现的对地的过电压称之为纵向过电压。地电位上升起的电压,可看做是从地系统侵入的纵向过电压。
2.横向过电压:
在平衡电路线与线之间,或不平衡电路的线对地之间出现的过电压称之为横向过电压。连接对称平衡传输线路的设备由于线路中两线分别对地的纵向过电压不平衡,或因纵向防护元件动作时间的差异,都会导致横向过电压的产生。 连接同轴电缆系统的电子设备,纵向过电压即为横向过电压。
电子设备的损坏机理
纵向冲击对平衡电路中设备元部件的损坏有:损坏跨接在线与地之间的元部件或其绝缘介质;击穿在线路和设备间起阻抗匹配作用的变压器匝间、层间或线对地绝缘等。横向冲击则同信息一样可在电路中传输,损坏内部电路的电容、电感及耐冲击能力差的固体元件。
设备中元部件遭受雷击损坏的程度,取决于不同的绝缘水平及受冲击的强度。对具有自行恢复能力的绝缘,击穿只是暂时的,一旦冲击消失,绝缘很快得到恢复,有些非自行恢复的绝缘介质,如果击穿后只流过很小的电流,常不会立即中断设备的运行,但随时间的推移,元部件受潮其绝缘逐渐下降,电路特性变坏,最后将使电路中断。
有的设备元部件如晶体管的集电极与发射极或发射极与基极,若发生反向击穿就出现了永久性损坏,对易受能量损坏的元器件,受损坏程度主要取决于流过其上的电流及持续时间。
雷击电磁脉冲防护措施 
(1)大楼通过建筑物主钢筋,上端与接闪器,下端与地网连接,中间与各层均压网或环形均压带连接,对进入建筑物的各种金属管线实施均压等电位连接,具有特殊要求的各种不同地线进行等电位处理。
(2)对计算机通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式要求:通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。通信电缆线槽以及地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁,并与之保持较长的距离,通信电缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。
(3)根据雷电保护区的划分要求,建筑物大楼外部是直接雷击区域;建筑物内部及计算机房所处的位置为非暴露区,越往内部,危险程度越低。雷电过电压对内部电子设备的损害主要是沿线路引入。保护区的界面由外部的防雷系统、建筑物的钢筋混凝土及金属外壳等构成的屏敝层形成。电气通道以及金属管等金属构件,穿过各级雷电保护区时必须在每一穿过点做等电位连接。
(4)进入建筑物大楼的电源线和通讯线应在LPZ0与LPZ1、 LPZ1与LPZ2区交界处、以及终端设备的前端,根据IEC1312--雷电电磁脉冲防护标准,安装上电源类SPD,以及通讯网络类SPD(瞬态过电压保护器)。SPD是用以防护电子设备因受雷电闪击及其它干扰造成传导电涌过电压危害的有效手段。
对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:
1)确定放电电流路径
2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线。
3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的PE导体。
4)设备与SPD之间建立等电位连接。
5)要进行多级SPD的能量协调

为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感。当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少。一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且,应该与接地线分开。同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量。

ZBU1-C20/2PSPD浪涌保护器甘肃

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当记者想进一步询问事发经过时,被一名中年男子阻止,并将记者推出了急诊室。据这名不愿意透露姓名的工作人员说:“当时,塔吊上有六七个人正在作业,这两个受伤的工人当时正在塔吊吊臂的最前端安装GPS定位装置,一声雷响之后,我看到塔吊吊臂上溅起了火花,陈师傅跟我说感觉手被麻了一下。”而另一名目击者则表示,“我当时听到大楼顶部一声巨响,塔吊震得很厉害,后来看到塔吊上一个人自己爬了下来,另一个人被背到了大楼的21层,不过他们两个伤得好像都不是很严重,应该没什么事了”。

使用电涌保护器后,不应影响这种悬浮接地的状态。如果变送器的绝缘强度<500Va.c,则本质安全电路被视为接地。对于这种情况,应使用10kA(8/20μs)标称放电电流下保护水平低于变送器绝缘强度(如UP(线/PG)≤35V)的保护装置。l防爆类型(爆炸性环境):本质安全防爆类别ia还是ib?转换器和电涌保护器都安装在保护分区LPZ1中,因此防爆类别ib对于4……20mA电流环就已经足够了。

二合一防雷器70年代日本的降阻剂在这方面不够理想,大电流冲击特性试验表明冲击系数近于1.0,加上施工工艺较为复杂,售价过高,而丧失了应用价值。稀土降阻剂则在配方设计上作了很重要的考虑,但是否能达到预期要求,仍然能保持自然土壤的良好特性甚至更有改善,二合一防雷器只有实践才能做出公证的判断。在电流密度为423.44A/cm2,波形为8/20us下连续冲击三次,试样未干裂无起爆燃弧现象,如按暂行降阻剂检验标准,就相当于线电流密度可达480kA,还通过同一垂直接地极在未充填和充填了降阻剂的对比试验来证明,在同一冲击电流波形和幅值下,冲击系数不但小于1,而且要比自然土壤的冲击系数还要小10%左右。

单一的MCG电涌防护器,安装在建筑物电力入口处,将保护整个建筑内的电气设备免受这些来自外部电涌的损坏。MCG的电涌防护器有不同的型号,如何正确的选用三合一防雷器的型号,基本有三点,供参考:1、可根据变压器的大小:通常,变压器的KVA越大,该电力线经受的电涌会越大。如果变压器的容量在750KVA以上,使用一个较为合适。不得与终端杆地线或分级保护地线合用同一接地体,以减少架空线被雷击时地网高电位通过放电管向通信电缆反馈入局损坏设备的危险。架空地线是利用地线屏蔽作用以降低导线的感应电压;同时也能保护被覆盖的一段线路免遭直击雷。现代电话网络基本上都采用程控电话,集成电路(IC)成为其中最重要的部件,它接受过电压、过电流冲击的耐受能力明显下降,因此对防雷技术的要求比起以往的人工交换和模拟电话都严格。目前,电话网络从用户到分局,一般都是采用低频信号传输,分局以上较远程的传输都用高频甚至微波,远程传输基本采用微波通信。并且多数采用光纤电缆,微波通信的信息传递量大,工作可靠,成本也低。关于微波系统的三合一防雷器问题,下面只讲低频部分,即从用户到分局一段的三合一防雷器问题。从用户到分局一线路,由于所传输的电信息都属低频信号,所采用三合一防雷器的元件元件相对于微波系统来讲,分布电感和分布电容可以允许大一些。

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