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浪涌厂家规格齐全

  • 公司: 盾开电气(咸阳市兴平市分公司)
  • 价格:电联
  • 联系人:郑科
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  • 所在地:兴平
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范围浪涌供应范围覆盖陕西省咸阳市、兴平市、秦都区杨陵区渭城区三原县泾阳县乾县礼泉县永寿县彬县长武县旬邑县淳化县武功县等区域。
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雷电或过电压侵入通设备的途径

通网近几年通设备遭雷击损坏情况看,通电源、波通设备收发机、通设备用户电路或接口电路损坏情况占绝大多数。统计结果表明,雷电或过电压侵入通设备的途径不外乎有以下几种:

1 雷电直击或在附近闪击输配电线路,雷电波沿电力线侵入机房电源设备,损坏电源开关、保险及整流变换模块、通电源盘等。

2 雷电直击波天线铁塔,雷电波沿天馈线迅速侵入通设备,直接损坏与馈线相连的收发机单元部分,造成通中断。

3 雷电直击或闪击在通架空光缆或电缆线路上,在线路上产生的瞬间过电压,沿光缆或电缆金属外皮或加强芯迅速向线路两端扩展进入机房,损坏与光缆直接相连的机盘,或损坏与通电缆直接相连的保安配线架、用户电路板或接口电路板。

4 雷电直击铁塔或变电所内避雷针,雷电流通过避雷针引下线流入接地网,造成地电位升高。当设备接地不良,接地电阻阻值较大时,会造成电子设备损坏。

5 当变电所发生线路或母线接地事故时,故障电流对地网放电,巨大的接地电流流入接地网,造成地电位短时间迅速升高,也会造成电子设备损坏。

6 在电力线路下添架的通线路,当电力线路瓷瓶绝缘击穿时,造成电力线对通线路放电,或电力线路搭接在通线路上,致使强电沿光缆金属加强芯或音频通电缆侵入机房,造成通设备损坏或人员伤害。

 

通站防雷存在的缺欠

电力通防雷情况,我们对照《电力系统通站防雷运行管理规程》,逐站逐条进行了防雷检查。检查结果表明个别通站还不同程度的存在着缺欠,共性的问题主要表现在以下几方面:

1 个别在办公楼里面的通机房,大多数都是由办公室改造而成的,接地网不规范,个别接地电阻大于5Ω,无环形接地母线。设备接地线线径细。

2 交流电源有的装了过电压保护器,有的还没有,大多数通站没有安装直流电源过电压保护器,通设备电源入口也没加装压敏电阻。

3 个别通电缆线路由于受现场环境条件限制,直接架空进入机房,没有进行直埋。新型卡接式配线架接线不方便,未将电缆空线对接地。

4 变电所内的数字配线及音频保安配线架都是后组装于光端机的机框内,保安配线单元的接地线未接到接地母线上。

5 变电所RTU远动装置大多采用RS232接口与“一点多址”波、光端机等通设备相连,经常发生雷雨过后烧坏RS232接口板现象。RTU装置接地大多数是直接用螺丝固定在地沟的槽钢上(槽钢与地网焊接)接地不良。

通站综合防雷措施的应用

针对上述通站防雷存在的缺欠,近几年我们依据通站防雷的一般原理和常用防护措施,采取综合性防雷,对通站防雷设施进行了改造和完善。

1 防雷总的原则是:

(1)采用外部保护将绝大部分雷电流直接接闪引入地下泄放。

(2)采用过电压保护器阻塞沿电源线或数据线、号线引入的过电压波(内部保护)。

(3) 采用过电压保护器限制被保护设备上的浪涌电压幅值。

(4)用光电隔离器隔离通与RTU之间的RS232接口,避免接口设备电气连接。

 

2 防雷一般方法和技巧:

(1) 设置一套良好的建筑物避雷带、避雷网,并与主钢筋一起接地;

(2)外置设备(天线等)应尽量置于建筑物避雷网的保护角度范围内:

(3)采用共地的接地措施;

(4) 在电源、号或数据线各进出口安装性能可靠的专用防雷器;

(5)室内的设备应尽量远离避雷导电体;

(6)室内布线,包括各类传输线应尽量减小洄圈,好能加有屏蔽线并两端接地。

3 防雷接地系统改造。

(1)对调度通楼接地网进行改造,发现原接地网因多年失修,有部分接地带已烂断。重新在通楼四面分别埋设4个接地网,接地极用50mm×50mm×5mm镀锌角钢,每根长1500mm,垂直砸入1200mm深沟内,每根接地极相距500mm以上,并且用40mm×4mm镀锌扁钢焊接联成一个网状接地装置。4个接地网分别用一根扁钢连至通楼各楼层机房的对称接地网。改造后接地电阻为0.5Ω,满足要求。

(2)对各办公楼里的通机房接地进行改造,延长接地网,增加接地极数或铺设两个以上接地网。使接地电阻降到1Ω以下。

(3)通机房内用40mm×4mm镀锌扁钢铺成环形接地母线,四个角与地网相连。机房内所有设备外壳、暖气、电缆走线架等金属构件全部用35mm2铜导线就近与接地网相连。

(4) 变电所内通设备与RTU远动装置外壳均用35mm2多股铜导线就近连接到变电所接地母线的同一点,以电位差。

(5)将“一点多址”波馈线金属外皮的上端、中间及下端分别就近与铁塔相连,在机房入口处与接地母线相连。各波塔接地电阻测试符合要求。

(6)对于调度通楼,由于楼内有远动、调度、交换机、光纤、波、电源等机房,各机房间联系较多,各种音频电缆、同轴电缆相互间连接复杂,一旦某个机房的电位升高,都会对其它机房设备造成威胁。因此,要把这些机房接地统一接到一个共用接地系统,实现各机房接地等电位连接。

 

4 电源系统的防雷保护

(1)引入通机房的电力线采用地下电力电缆,电缆金属护套两端均良好接地。

(2)配电变压器高压侧接高压氧化锌避雷器,低压侧接电源防雷器。变压器机壳、避雷器地统一接到地网上,并接地良好。

(3)通机房内电源采用多级浪涌保护措施。交流母线上并接一级380V过电压保护器;高频开关电源交流入并接一级380V过电压保护器;-48V电源入口处接一级压敏电阻。通设备电源正极在电源侧和设备侧分别接到接地母线上。

(4)在变电所内的通设备电源,由于通设备少,与其它变电所设备一起安装于主控室。直流电源取自变电所220V直流操作电源,经DC/DC模块变换成-48V电源供通设备。因此,在变电所用电柜交流母线上安装一级380V/100G交流过电压保护装置,做为一级防雷;在高频开关电源入线处装一级交流防过电压保护器,在DC/DC模块48V输出侧装一级48V直流浪涌保护;后,在通设备48V入口装48V压敏电阻一只。

(5)机房内所有交、直流配电柜机壳均做接地保护,交流保护接地线从接地母线上直接引出,严禁采用中性线作为交流保护接地线。

 

5 各种号线的防雷保护

根据各通站实际情况,采用加装浪涌保护,光电隔离等措施,对进出通机房及通设备与其它设备接口的所有号线进行保护。以防止雷击感应电压或过电压侵入损坏通设备。

(1)对个别通站通电缆线路直接架空进入机房的进行改造,在线路终端杆将钢线接地,将通电缆水平直埋l0m以上,进入机房。进入机房的通电缆金属外皮均良好接地。

(2)普通架空光缆、管道光缆、自承式光缆,均采用非金属光缆。对于有金属加强芯或金属护套的光缆,进入机房前,在终端杆或终端电缆井改成非金属光缆过渡进入机房。

(3)所有音频电缆、线、号线进入机房要首先接入音频保安器,来抑制电缆线对横向、纵向过电压。各配线架保安单元接地端均要良好接地,确保保安器发挥正常作用。

(4)认真落实进入机房电缆外皮及空线对接地保护措施。应及时做好电缆空线对在配线架上接地工作,以防止引入雷电感应电压在开路导线末端产生反击,损坏设备。有条件的配线架可采用短路接地塞,直接插在配线架空线对上,方便、灵活。平时检修线对变更后,应及时检查空对接地情况。

(5)对于远动等其它专业的号进入通设备前应采取隔离措施:经调制解调器输出的音频模拟号,采用音频变压器进行电气隔离;用RS232接口的数据号,采用光电隔离器进行隔离,地电位差可能通过该接口中的共用接地线串入,造成反击损坏接口电路现象。

另外,从朝阳通设备接口损坏情况看,RS232接口损坏情况比较多,RS422接口从未损坏过。可见,RS232接口芯片抗干扰能力不如RS422接口芯片。因此,我们将具备条件地方,均已改为RS422通道传,而不用RS232接口。建议以后新上设备也尽量不用RS232而改为64K、RS422、或2M接口。

(6)采用RJ45接口的网络号,先经过网络浪涌保护器后再接入通设备接口。对于电量采集、继电保护、综合自动化、MIS及负荷控制等专业采用2Mbit/s接口的号,必须先经过2Mbit/s同轴号浪涌保护器,再接入通传输设备,以防浪涌电压侵入。有的地方MIS、负控等机房与通机房不在一起,距离较远,可采用光纤收发器进行光电隔离,一来传输距离远,二来进行号隔离,三是光纤传输抗干扰、防雷电效果更好。

(7)对于“一点多址”波馈线进入机房后,在馈线入端加装同轴高频号避雷保护器,保护器外壳要良好接地。保护器选用要考虑合适的带宽。




 

温州盾开电气有限公司专注于雷电、电涌和电磁脉冲防护相关产品。温州盾开成功解决了电源电涌保护器失效与起火、电涌保护器失效和遥信脱扣等四大性防雷难题。产品主要包括:防雷器保护器,防雷器,SPD后备保护器等。公司产品均已通过了检验认证。

所谓,其实就是一种“基准”,它给人们提供一个事物判别的准则、检测的依据和兼容及互联的保障。的目的在于帮助和服务于社会,帮助人们和利用而不。帮助人们塑造生活而不是把生活搞得没有头绪;帮助人们地生活而不致遇到危险;帮助人们先进科学的而不落后于社会,帮助人们学会用法律来保护自己的权益而不被轻易损害.
    来自实践和科学研究.是千百技工作者智慧的结晶。随着技术的进步,也在不断地修改和更新.

一、防雷概况
    IEC/TC 81(第81技术会—防雷)是从1980年开始工作的,其主要技术内容是防雷。1990年发布项《建筑物防雷》之后,陆续出版了如下系列防雷(或草案)。
    1. IEC 61024系列(直击雷防护).目前已颁布的61024-1,2,3和1-1,1-2都是外部防雷,但均与内部防雷关联。IEC 61024-2对高于60m的建筑物提出了防雷的附加条件,IEC 61024-3对易燃易爆场所提出了附加条件。
    2. IEC 61312系列(雷电电磁脉冲防护系列).
    3. TC 81还出版(或以草案形式出版)了关于通信线路防雷(IEC61663),雷击损害危险度确定的(IEC 61662)和模拟防雷装置各部件效应的测量参数(IEC 61819)等。
    由于IEC内部的分工和配合在IEC/TC 37,TC 64和TC 77同期出版了相关的,形成对TC 81的补充和完善。
    4. IEC 60364系列(建筑物电气设施).
    5.2005年IEC公布了以“雷电防护”为总标题的IEC 62305防雷,它包括五部分:部分总则,第二部分风险,第三部分建筑物的有形损害和生命损害,第四部分建筑物内的电气电子,第五部分服务设施。
    此外,国外有些也制定了一些相应的,如美国防火协会(NFPA780:1992)的《雷电防护规程》,英国(BS6651:1992)的《构筑物避雷的实用规程》工业JIS(A 4201-1992)《建筑物等的避雷设备(避雷针)》。
    上述防雷也同样地对船舶、风力发电站、体育场、大帐篷、树木、桥梁、停泊的飞机、储罐、海滨游乐场、码头乃至露天家畜养殖场的外部防雷做出了规定。
    特别要提出的是,一些对岩石山地的接地装置在很难达到规定的低阻值时做出这样的规定:在地面平铺环型扁钢,并与被保护物的引下线在四个方向连接,环型地的半径不应小于5m,这种等电位连接同样能起作用.

二、国内防雷概况
    我国的建筑物防雷早为GBJ 57-83. 1994年11月参照IEC 61024直击雷防护系列规范进行了修订,既《建筑物防雷设计规范》GB 50057 -94。这个是目前我国防雷技术中具权威性的.它结合我国的地理、气象条件、经济发展水平并考虑到过去长期使用的的延续性,1995年IEC61312发布了雷电电磁脉冲的防护系列规范,2000年在我国GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》中也了第六章部分雷电电磁脉冲的防护的内容。规范适用范围为新建建筑物的防雷设计,不适于天线塔、共用天线电视接收、油罐、化工户外装置的防雷设计。
    到目前为止,我国已颁布了一系列有关防雷及涉及防雷(部分条文)的相关和规范:
    《电子计算地通用规范》GB/T 2887-200;
    《通信设备过电压保护用气体放电管通用技术条件》GB/T 9043-1999;
    《接地的型式及技术要求)GB 14050-93;
    《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择与安装 第53章:开关设备和控制设备》GB 16895. 4-1997/IEC 60364-5-53;1994;
    《建筑物电气装置 第4部分:防护 第43章:过电流保护》GB16895.5-2000/IEC 60364-4-43;1997;
    《建筑物电气装置第7部分:特殊装置或场所的要求 第707节 数据处理设备用电气装置的接地要求)GB 16895. 9-2000/IEC 60364-7-707:1984 ;
    《建筑物电气装置 第4部分:防护 第44章:过电压保护第443节:大气过电压或操作过电压保护)GB 16895. 12-2001/IEC 60364-4-443,1995;
    《建筑物电气装置第4部分‘防护第44章:过电压保护 第444节:建筑物电气装置电磁(EMI)防护》GB 16895. 16-2002/IEC 60364-4-444:1996;
    《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择与安装 第548节:信息技术装置的接地配置和等电位联结,GB 16895. 17-2002/IEC 60364-5-548,1996;
    《建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择与安装 隔离、开关和控制设备 第534节:过电压保护电器》GB 16895. 22-2004/IEC 60364-5-53:2001 Al:2002;
    《建筑物电气装置 第5-54部分:电气设备的选择与安装 接地装置、保护导体和保护联结导体》GB 16895. 3-2004/IEC 60364-5-54:2002;
    《低压内设备的绝缘配合 第1部分:原理/要求和试验》 GB/T 16935. 1一1997;
    《电磁兼容试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》GB/T 17626. 5-1999/IEC 61000-4-5:1995;
    《接地的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分:常规测量》GB/T 17949.1-2000;
    《电能 暂时过电压和瞬感态过电压》GB/T 18481-2001;
    《低压配电的浪涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和》GB 18802. 1-2002/IEC 61643-1:1998;
    《低压配电的电涌保护器(SPD)第12部分:选择和使用导则》GB 18802. 12-2006/IEC 61643-12,2002;
    《雷击电磁脉冲的防护 第1部分:通则》GB/T 19271. 1-2003/IEC 61362-1:19951;
   《城镇燃气设计规范》GB 50028-93(2002年版)(摘录);
   《低压电气设计规范》GB 50054-95;
   《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版);
   《和火灾危险电力装置设计规范》GB 50058-92(摘录);
  《小型水力发电站设计规范》GB 50028-92(摘录);
  《石油库设计规范》GB 50074-2002(摘录);
  《民用工厂设计规范》GB 50089-98(摘录);
  《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)(摘录);
  《汽车加油加气站设计与施工规范)GB 50156-2002(摘录);
  《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-92(1999年版)(摘录);
  《古建筑木结构与加固技术规范》GB 50165-92(摘录);
  《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-92(摘录);
  《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93(摘录);
  《建设工程施工现场供用电规范》GB 50194-93(摘录);
  《民用闭路电视工程技术规范)GB 50198-94(摘录);
  《有线电视工程技术规范》GB 50200-94(摘录);
  《煤炭工业矿井设计规范)GB 50215-94(摘录);
  《输气管道工程设计规范》GB 50251-2003(摘录);
  《输油管道工程设计规范》GB 50253-2003(摘录);
  《电气装置安装工程  和火灾危险电气装置施工及验收规范》GB50257-96(摘录)。
  《飞机库设计放防火规范》GB 50284-98(摘录);
  《建筑电气工程施工验收规范》GB 50303-2002(摘录);
  《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》GB/T 50311-2000(摘录);
  《消防通信指挥设计规范》GB/T 50313-2000(摘录);
  《智能建筑设计》GB/T 50314-2000(摘录);
  《粮食平房仓设计规范》GB/T 50320-2001(摘录);
  《粮食钢板筒仓设计规范》GB/T 50322-2001(摘录);
  《建筑物电子信息防雷技术规范》GB 50343-2004;
  《架空索道工程技术规范》GBJ 127-89(摘录);
  《小型火力发电厂设计规范》GBJ 49-83(摘录);
  《计算机信息实体技术要求第1部分:局域计算》GA371-2001 ;
  《新一代天气站防雷技术规范》QX 2-2000;
  《气象信息雷击电磁脉冲的防护规范》QX 3-2000;
  《气象台(站)防雷技术规范)QX 4-2000;
  《电涌保护器第1部分:性能要求和试验》QX 10. 1-2002;
  《电涌保护器第2部分:在低压电气中的选挥和使用原则》QX10. 2-2003;
  《电涌保护器第3部分:在电子网络中的选择和使用原则》QX10.3-2007;
  《雷电灾害调查技术规范》QX/T 103-2009;
  《接地降阻剂》QX/T 104--2009;
  《防雷装置施工与验收规范》QX/T 105-2009;
  《防雷装置设计技术评价规范》QX/T 106-2009;
 《电涌保护器》QX/T 108-2009;
 《城镇燃气防雷技术规范》QX/T 109-2009;
 《和火灾危险防雷装置检测技术规范》QX/T 110-2009;
 《接地装置工频特性参数的测量导则》DL 475-92;
 《微波站防雷与接地设计规范)YD 2011-93;
 《通信防雷与接地设计规范》YD 5068-98;
 《通信局(站)低压配电用电涌谋护器技术要求》YD/T 1235.1-2002;
 《通信局(站)低压配电用电涌保护器》YD/T 1235.2-2002;
 《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD/T 5098-2001;
 《市话通信过电压过电流防护技术要求》YD/T 695-93;
 《用户终端设备耐过电压和过电流能力要求和》YD/T 870-1996;《通信电源设备的防雷技术要求和》YD/T 944-1998;
 《电信交换设备耐过电压过电流防护技术要求及试验)》YD/T950-1998;
 《点心终端设备防雷技术要求和试验》YD/T 993-1998;
 《铁路电子设备用防雷保安器》TB/T 2311-2002;
 《铁道设备雷击电磁脉冲防护技术条件》TB/T 3074-2003;
 《水文自动测报规范》SL 61-94(摘录);  《户外设施钢结构技术规范》CECS 148:2003(摘录);
 《档案馆建筑设计规范》JGJ 25-2000(摘录);
 《剧场建筑设计规范》JGJ 57-2000(摘录);
 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96(摘录);
 《棉麻仓库建设》(摘录);
 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2008;
 《雷电防护 第1部分 总则》GB/T 21714. 1-2008/IEC 62305-1:2006;
 《雷电防护 第2部分 风险》GB/T 21714.2-2008/IEC 62305-I:2006;
 《雷电防护 第3部分 建筑物的有形损害和生命损害.》GB/T 21714. 3-2008/IEC 62305一1:2006;
 《雷电防护 第4部分 建筑物内的电气电子》GB/T 21714. 4-2008/TEC 62305-1.2006;

三、防雷常用的图集
1.建筑设计《防雷与接地安装》GJBT 516
①99D562《建筑物、构筑物防雷设施安装》;
②86D563《接地装置安装);
③D565《避雷针》第1分册.钢筋结构避雷针;第2分册,钢筋混凝土环形避雷针;
④86SD566《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》;
⑤97SD567《等电位联结安装》。
2.建筑安装工程施工图集《电气工程》:第13节 防雷及接地装置安装。
3.建筑设备设计施工图集《电气工程》:第17节 防雷装置。



 防雷产品中的主要材料是氧化锌压敏电阻,其材料的品质和工艺水平的高低对产品遭受雷击时是否能产生预期的保护作用有直接的影响,所以你在选择防雷器时一定要了解厂家的压敏电阻的来源。
 
  电源防雷器的重要参数:
 
  标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
 
  大持续工作电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和保护元件的大电压有效值。
 
  标称放电电流In:给防雷器保护器施加波形为8/20s的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的大冲击电流峰值。
 
  大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20s的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的大冲击电流峰值。
 
  电压保护级别Up:保护器在下列测试中的大值:1KV/s斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
 
  级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收浪涌保护器。同时,经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。
 
  目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V。
 
  入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于12.5kA(T1测试)。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相12.5kA(T1测试)以上的大冲击容量,要求的限制电压小于2500V,称之为CLASSI级电源防雷器。




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