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许昌SSY1-D/385/4P/5KA X防雷单元投标报价
发布时间:2018-03-14 01:30:09 修改 | 删除 | 顶一下
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地区:许昌
性质:企业
关键词:浪涌保护器 避雷器 防雷器
发布时间:2018-03-14 01:30:09
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附注:

公司名称:温州盾开电气有限公司
联 系 人:郑科
联系手机:13336912721
联系固话:0577-61716190
联系地址:浙江省温州乐清经济技术开发区
联系邮箱:1826753747@qq.com
感应雷80%都是通过电源线路击坏设备的,所以电源线路的防雷至关重要,与其相配的电源防雷器的选项也就值得一提了,本文介绍一下盾开电源防雷器的选项
许昌SSY1-D/385/4P/5KA X防雷单元投标报价

参考资料:
1 、 如何选用合适的电源避雷器
  在一个地区选择保护不同类型设备的避雷器,应综合考虑如下因素:
  1.1该地区雷暴强度雷暴日数以及最大放电电流的参数及发生的概率;
  1.2被保护设备的价值;
  1.3被保护设备耐受冲击水平;
  1.4被保护设备的社会重要性;
  1.5确定不同保护电压 UP 和放电电流的电源避雷器;
2、 电源防雷器的分类
  2.1按外形结构区分
  模块式:用户可根据电网接线方式,自由组合,选择不同数量和种类避雷器。
  箱 式:将一组或两组模块式避雷器置于一个防雷箱体中,适用于配电箱或设备柜空间不足的场合。
  ◇单级防雷箱:同一等级模块的一组电源避雷器安装于一个防雷箱中。
  ◇多级防雷箱:两组模块式避雷器置于一个防雷箱体中。为了解决在有限的空间做到两级防雷保护,通过串接解耦线圈或安装隔离变压器,既能泄放大电流,又能将残压限制在1kV或更低,通常可以使用两个单级防雷箱起到多级防雷箱的同等效果。
  2.2按放电电流区分
  耐受10/350μs波产品:该波形是模拟直击雷波形,
波形能量大,
目前有空气间隙型和压敏电阻型产品。
  2.3按保护方式区分
  单片式:用户可根据电网接线方式,自由组合,选择不同数量和种类避雷器。
  组合式:供货商为了用户接线方便,
已经根据不同接线系统将各种模块组成一套,常见有安迅AM系列避雷器。
  安装方式:常见的为35mm导轨安装,
也有个别公司为螺钉固定。
3 、 电源防雷器关键参数
  3.1最大持续耐压Uc(rms):
  指避雷器在此电压值下能连续工作而不影响其作为避雷器的参数。
Uc与保护电压Up成非线性正比。
  3.2最大放电电流Imax:
使用8/20μs波冲击避雷器一次,
能承受的最大放电电流。
可根据当地的雷暴强度Ng(或年均雷暴日Td)以及环境因素作适当选择。
  3.3残压Ur和保护电压Up
  残压Ur:指在额定放电电流In下的残压值。
  保护电压Up:保护电压Up与Uc电压和Ur有关,Ur   
根据氧化锌压敏电阻特性,
当选用的压敏电阻的Uc值高时,
其Up和Ur也会相应提高,
如在放电电流为10kA(8/20μs)时:
  Uc=275V Ur(10kA,8/20μs)≤1200V
  Uc=385V Ur(10kA,8/20μs)≤1600V
  Uc=440V Ur(10kA,8/20μs)≤1800V
通信电缆种类繁多.从传输信号来分,
可以分为传输电磁信号的电缆f防雷和传输光信号的光钎防雷。
电缆分为架空和埋地两种安装形式。
这里安普迅防雷讲的通信电缆包括微波和其他通信电缆。
  地下电缆开始使用时
.很多人以为电缆埋入地下,
不像明线那样高挂于地面,
似乎不应再受雷击。
可是实践的结果,却出乎人们的愈料,
雷击电缆的事故依然时有发生。
  运行中造成电缆故障的原因很多.
而据安普迅防雷的统计.其中属雷击引起的,
大约占了总故障的30%左右。
应该看到.实际上电缆的雷击故障所占比例还不止如此。
因为电缆受到直击或反击.当时不一定会引起绝缘击穿,
只使塑料外护套产生小小的针孔,
对通信的影响一时不能表现出来。
待到年长月久严重形响通信后再来查找障碍,
现场已面目全非,
往往没有作为雷击障碍来统计。
 
  电缆外皮对芯线如能做到完全屏蔽,
则转移阻抗只决定于外皮的阻抗。
如电缆外皮采用编织的金属网时
.随着频率的提高,
会发现转移阻抗有所升高。
这一方面是由于集肤效应导致外皮电阻增加,
另一方面也因穿过外皮而单独链往芯的漏磁通增加的缘故。
外皮是连续的金属管时.频率增高,
转移限抗有所下降,
从而表现出更好的屏蔽效果。
  根据实测结果.
电缆的转移阻抗是:在0.05-2 MHz时单层屏蔽电缆转移阻抗为2-20mΩ/m。
双层屏蔽电缆为0.01-1 mΩl/m.无屏蔽的双绞线为1045mΩ/ m。
多芯电缆因直径大,屏蔽电阻小,转移阻抗也较低。
实验还证明了电缆末端开路与接入24Ω负载阻抗(实际使用电缆末端总是有负载的)对比表明,
两者的转移阻抗差别很小。
雷电灾害是一种爆发性的白然灾害,
其危害随着社会信息化和电子化的发展变得更加明显而广泛.
雷电灾害长期不断地威胁人身安全和财产安全并危害公共服务和文化遗产
雷电对机场
高尔夫球场
通信公司
电力公司和数据处理中心等的正常运行有着关键性的影响。
灾害是一种风险,
防治灾害就是管理并降低或者消除风险。
为此,需要正确认识和评估风险,
对于雷电灾害来讲,
就是开展雷电灾害风险评估,
进而实施合理的雷电防护。

  风险评估是认识和评价风险的有效方法,
也是风险控制和风险管理的前提和基础。
风险评估在国内外受到高度的重视并得到广泛的应用。
在教育、医学、环境
农业
军事等行业.
风险评估已经获得了成熟的发展.
形成了许多评估理论、
方法和棋型,
取得了很多的成绩.
风险评估在环境评价中的作用得到了淋漓尽致的发挥。
为了更好地实施和应用空气质最评估,
EAP(Environmental Ac-tion Programme)采取了以下5种措施;
确保现有的环境法规的执行;
协调所有相关政策涉及的环境利害关系,
同商业和消费者紧密合作来共同确定解决方案;
为市民提供很好的和更容易获取的环境信息;
提高土地使用的环境意识。
在经济风险方面,
VaR技术是主要的风险评估方法.用于经济风险的测量、
评估和控制.风险评估还应用于工业安全管理和海洋作业风险评估中。
自然灾害风险评估是风险评估在自然灾害领域的应用
在地震灾害
火山灾害
泥石流灾害
洪水灾害
干早灾害
风沙灾害
雪崩灾害和低温冷害等地质灾害和气象灾害的风险评估中,
形成了一系列的评估指标和评估体系。
地质灾害风险评估体系由危险性分析、易损性分析和期望损失3部分组成,
地质灾害风险评估指标体系包括危险性历史灾害形成条件、
易损性(包含人口、财产与经济、
资源与环境和防治能
力等指标)、期望损失等系列指标。
  雷电灾害风险评估的研究现状基本上仍然处于初级阶段。
国外,
国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)等组织对雷电灾害风险评估做了大量的研究并提供了相应的评估标准
.IEC 61662和IEC 62305,IEC 62305是国际电工委员会关于雷电灾害风险评估的标准,
其适用范围是地闪雷电对建筑物(包括其
服务设施)造成的风险的评估,
其内容主要包括建筑物与服务设施的分类、雷灾损害与雷灾损失、
雷灾风险、
防护措施的选择过程以及建筑物与服务设施防护的基本标准等。
ITU-T K. 39是由国际电信联盟发布的标准.其名称为通信局站雷电损坏危险的评估,
其适用范围是通信局站雷电过电压(过电流)造成的设备危
和人员安全危害的风险的评估,
其主要内容包括标准适用范围、
危险程度的决定因家、
损失、
评估原则、
有效面积的计算、概率因子、
损失因子和可承受风险(允许风险)等。
评估的主要参数包括面积,
损害次数,
国内雷电灾害风险评估的成果主要来自雷击危害风险评估和QX 3-2000等标准.
其中QX 3-2000是气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范,
其适用范围是由雷击电磁脉冲(LEMP)对气象信息系统造成报失的风险的评估,
风险评估的评估参数主要是年平均直击雷次数N和年平均允许雷击次数Nc其中Nc是年平均允许雷击次数,
其数值取决于建筑材料因子、
信息系统重要程度因子、
设备耐冲击类型因子、
设备的LPZ因子和雷击后果因子.防护级别划分为A,B,C和D4个级别。
QX 3-2000的雷电灾害风险评估方法相对比较简单,
评估结构清晰,
比较有针对性和实用性。
这些雷电灾害风险的评估模型存在定量化不足和缺乏选择性等不足之处,
参数的选取大多以经验为主,
取值不连续而且很难达到比较高的精度,
对风险的理解不够全面和准确,
对评估原则和评估流程的说明不够清楚,
没有重视用户的参与,
评估体系复杂而且操作性差。
因此.遵循借鉴改造和发展创新的研究思路,
对雷电灾害风险评估进行参数研究和模型设计是很有必要的,
也是具有广阔的发展前景的。
  开展自然灾害与雷电灾害调查的研究,
提高人们对雷电灾害风险的认识、
正确对待雷电灾害风险,
进行雷电灾害风险评估对防雷减灾、
保护人民的生命财产有着非常室际而重要的竟义。

1、天馈防雷器选型:
天馈防雷器串联安装在天馈线进入AP之前,防止浪涌经天馈线侵入AP设备造成损害。
根据接入AP天线的数量来确定天馈防雷器的数量,
天馈防雷器主要参数有(以安迅AR30N天馈防雷器为例):
1.1频率范围:0-3Ghz
1.2插入损耗:≤0.2dB
1.3驻波比:≤1.2
1.4保护水平:≤200V
1.5接头形式:N-K/J
1.6最大放电电流(8/20?s):20kA
1.7互换性:同一型号产品应能互换连接
1.8特性阻抗:50Ω
1.9机械耐久性检查:连接器经受500次啮合试验后外观、
接触电阻、
标准规保持力等都符合要求
1.10工作温度范围:-40℃~+85℃
2、POE以太网供电防雷器选型
2.1百兆POE防雷器
POE以太网供电防雷器分为单口、8口和24口三种,
在WLAN系统中主要是防止雷电浪涌经POE供电线路对AP和POE交换机(POE供电模块)造成损害,
POE防雷器分为两部分:
电源部分(4/5 7/8线)、网络部分(1/2 3/6线),
该产品应有良好的防雷电性能、传输特性、
安规性能和特殊的结构要求。
WLAN系统中单口POE防雷器安装在AP侧,
数量根据AP数量来定;
8口和24口POE交换机防雷器是专业用于POE交换机的防雷保护,
根据POE交换机的数量来定。
POE防雷器的主要参数有
2.1.1保护路数:单路、8路、24路
2.1.2最大放电电流:电源部分(4578线)5KA;网络部分(1236线)5KA
2.1.3最大放电电压:差模(线对线)±6KV ,共模(线对地)±6KV
2.1.4插入损耗:≤0.5dB
2.1.5保护水平:≤200V(电源) ≤25V(网络)
2.1.6传输速率:100Mbps
2.2千兆POE防雷器
2.2.1保护路数:单路、8路、24路
2.22最大放电电流: 5kA(1-8芯)
2.1.3最大放电电压:差模(线对线)±6KV ,共模(线对地)±6KV
2.1.4插入损耗:≤0.5dB
2.1.5保护水平:≤200V(电源) ≤25V(网络)
2.1.6传输速率:1000Mbps
3、网络信号防雷器选择
网络信号防雷器分为单口、4口、8口和24口三种,
在WLAN系统中主要是防止雷电浪涌经网络线路对连接网线两端的设备造成损害。
WLAN系统中网络防雷器主要应用在汇聚层设备,
实际情况中很多时候接入层连接汇聚层用的是光纤连接,
在用光纤连接的情况下可不安装网络防雷器。
采用普通网线连接就需要安装防雷器。
网络防雷器的主要参数有(以安迅网络防雷器为例)
3.1保护路数:单路、4路、8路、24路
3.2最大放电电流: 5KA
3.3最大放电电压:差模(线对线)±6KV ,共模(线对地)±6KV
3.4插入损耗:≤0.5dB
3.5保护水平: ≤25V(网络)
3.6传输速率:100Mbps / 1000Mbps可选
4、电源防雷器的选择
WLAN系统中用到的电源防雷产品主要有防雷模块和防雷插座,
电源防雷产品的作用是为了防止浪涌经供电线路侵入系统造成设备损害,
防雷模块主要安装在配电箱内(比如交换机所在机房配电箱),
防雷插座安装于机柜设备之前作为最末级防护(比如交换机等设备供电)。
防雷模块主要参数有:
4.1供电电压:220VAC 、380VAC(单、三相可选)
4.2最大放电电流: 40kA
4.3安装方式:35mm导轨安装
4.4保护水平: ≤1.5kV
4.5响应时间: 25ns
4.6自带失效指示、可选配远程遥信报警端子
4.7采用温控保护电路,
内置热保护,
短路故障自动脱离装置,
彻底避免火灾
防雷插座主要参数:
4.8工作电压:220VAC
4.9工作电流:16A
4.10最大放电电流: 10kA
4.11安装方式:机柜式安装
4.12保护水平: ≤900V
4.13响应时间: 25ns
4.14国际通用标准插孔,
内部防雷组件采用共、
差模全保护模式
4.15采用温控保护电路,
具有过载自动保护功能

5、雷电

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离线:18-05-29 15:04
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