防雷技术-DEHN

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防雷技术的分类及防雷装置

防雷技术的分类及防雷装置

防雷技术的分类及防雷装置雷电是一种自然现象,具有极大的能量和破坏力。

为了保护人们的生命财产安全,我们需要采取一系列的防雷措施。

防雷技术根据其应用范围和作用方式可以分为几个不同的分类。

1. 外部防雷技术外部防雷技术主要防止雷电对建筑物、设备设施、线路等外部物体的侵害。

常见的外部防雷技术包括以下几种:(1)避雷针避雷针是一种利用电场和尖角效应的装置,通过将建筑物顶部安装高出一定高度的金属尖针,来吸引和接地雷电。

避雷针主要用于建筑物上方,以降低雷击概率。

(2)避雷带避雷带是一种带电导性材料制成的带状装置,安装在建筑物周围。

当雷电靠近建筑物时,避雷带可以将电荷引导到地面,从而保护建筑物和周边设备。

(3)避雷网避雷网是一种网络状的金属结构,安装在建筑物的外部。

避雷网具有较大的金属面积,可以有效地分散雷电的能量,从而减少对建筑物的侵害。

2. 内部防雷技术内部防雷技术主要用于保护建筑物内部设备和电路不受雷电侵害。

常见的内部防雷技术包括以下几种:(1)防雷接地系统防雷接地系统是一种将电路和设备接地的装置,用于引导雷电流进入地下。

通过合理设计的接地系统,可以有效地将雷电能量分散和释放到地下,减少对设备的损害。

(2)防雷保护器防雷保护器是一种能够识别并导流雷电流的装置,用于保护设备和电路不被过电流损坏。

防雷保护器通常会安装在电路的输入端和设备的电源接口处,当雷电击中周围物体时,保护器可以将过电流导向地,保护设备。

(3)防雷接地网防雷接地网是一种由导电材料制成的网状结构,安装在建筑物内部和周围。

防雷接地网可以提供低阻抗的接地路径,减少设备和电路对雷电的敏感度。

3. 综合防雷技术综合防雷技术是一种将外部防雷技术和内部防雷技术相结合的防雷方案。

通过采用综合防雷技术,可以在建筑物内外同时进行雷电防护,提高防护效果。

综合防雷技术通常包括完善的外部避雷装置、防雷接地系统和防雷保护器等。

以上是防雷技术的分类及常见的防雷装置。

在实际应用中,不同的场所和环境可能需要采用不同的防雷措施,以保护人们的生命财产安全。

德国DEHN一级浪涌保护器10350防雷模块DVA CSP 3P 100FM技术参数2

德国DEHN一级浪涌保护器10350防雷模块DVA CSP 3P 100FM技术参数2

德国DEHN一级浪涌保护器10/350防雷模块DVA CSP 3P 100FM技术参数
编辑:郑州万佳防雷薛红
德国DEHN一级浪涌保护器10/350防雷模块DVA CSP 3P 100FM 产品是德国DEHN浪涌保护器里的,一级保护防雷模块,产品实际一体化设计,可插拔更换,带有FM遥信指示告警端子,最在可达100KA(10/350 ),是石化项目,风电项目等产品的优先考虑产品.产品安装方便,便于维护.
最大持续工作电压uc:255V 雷电放电电流25/100KA(10/350us) 电压保护水平<1.5KV
产品介绍
DEHN DEHNvap CSP 100(DVA CSP 100),DEHNvap CSP 50(DVA CSP 50)多相复合雷电流电涌保护器,适用于无线移动系统的过压以及防直击雷的保护,应用于防雷分区OA-2。

功能特点
Ø 结构紧凑,密封式火花间隙
Ø 采用RADAX—Flow的后续电流限定能力专利技术
Ø 与电源C、D级电涌保护器组合使用,无需退耦器,亦可直接与过压类别I的终端装置相连(当UN=230V AC时)
Ø 低电压保护等级<1.5KV
Ø 配有完整的接线,适用于TN和TT的供电系统
Ø 双接线端,以及多功能端口,可接导线和汇流排
Ø 可选择加装遥信模块
Ø 配有工作电压指示灯
技术参数。

DEHN电涌保护器(德国盾)产品快速选型表盾牌防雷器DEHN浪涌保护器

DEHN电涌保护器(德国盾)产品快速选型表盾牌防雷器DEHN浪涌保护器
安装位置
防雷器型号
主要参数
最大持续工作电压(Uc)
雷电放电电流
电压保护水平(Up)
特性
低压系统浪涌保护器-
主配电屏、变压器低压进线柜(1级保护)
DVA CSP 3P 100 FM(三相)
255V
25/50KA(10/350us)
≤1.5KV
工频续流遮断能力为10KArms
DVA CSP 1P 50 FM(单相)
线一线带宽为17MHZ
电话交换机防雷器(10路)
DRL 10 B 180
180V DC
20/40KA(8/20us)
......
网络24端口防雷器
3*NET RPO 4TP 30+EG RP0 19
30V DC
15/40KA(8/20us)
线一线带宽为300MHZ
视频防雷器
UGKF BNC
8V DC
RHE III电压探测器存放箱
KKL PHE3
海绵填充,用于存放电压探测器等
接地短路装置
TI型三极接地和短路装置
EKS TI 2F KVS SBK
用于配电柜的套件;使用TI型绝缘接地手柄,适合带M10接口的接地盒的插拔及接地和短路装置的安装
≤1.75KV
动态热脱扣技术
DG M TN 150(110V DC GO供电)
150V
15/40KA(8/20us)
≤0.7KV
动态热脱扣技术
DG M TN 275(220V DC GO供电)
375V
20/40KA(8/20us)
≤1.25KV
动态热脱扣技术
终端设备(3级保护)
DR M 4P 255(三相)

防雷技术的分类及防雷装置模版

防雷技术的分类及防雷装置模版

防雷技术的分类及防雷装置模版防雷技术的分类:1. 接地技术:通过将建筑物或设备与地面建立良好的接地连接,将雷击过程中产生的电荷引导到地下,从而减少雷击损害。

主要的接地技术包括地线接地、等电位接地、斜偏接地和阻抗接地等。

2. 避雷带技术:避雷带是依靠导体的电磁作用,使雷电放电沿其表面泄漏到大地,以减少雷击危害的一种抑制技术。

常见的避雷带有气雾避雷带、综合避雷带和导线避雷带等。

3. 避雷针技术:避雷针通过在建筑物或设备上设置导电杆(即避雷针),以引导雷电放电到大地。

避雷针可以分为高空避雷针和接地避雷针两种类型。

4. 避雷间隙技术:避雷间隙是指为了减弱雷电冲击波峰和峰前的过电压而设置的间隙装置。

常见的避雷间隙有气体避雷间隙、电气避雷间隙和过压避雷间隙等。

5. 避雷器技术:避雷器是通过搭建带有特殊结构的元件,在雷电击中时提供一条低阻抗通路来消除过电压的装置。

常见的避雷器有雷电防护器、避雷针、介质避雷器和防振避雷器等。

6. 避雷保护系统技术:避雷保护系统是通过综合运用上述多种避雷技术,建立完整的雷电防护体系的一种综合技术。

避雷保护系统包括雷电监测、雷电预警、防雷设备、故障监测及工程耐雷因素衡量等。

防雷装置模板:一、设计原则1. 综合考虑建筑物或设备的特点和所处环境条件,确定合适的防雷技术和装置。

2. 遵循国家相关标准和规范,确保防雷装置的合法合规。

3. 保持装置的可靠性和持久性,减少维护和更换成本。

4. 根据设计要求和实际需要,灵活选用不同种类的防雷技术和装置。

二、装置布置1. 根据建筑物或设备的结构和尺寸,在易被雷击的部位设置避雷装置。

如高层建筑物的顶部、屋面设备及通信、电力线路等。

2. 避雷装置应与建筑物或设备的主体结构牢固连接,确保导电的通畅和稳定。

3. 根据不同防雷技术的特点,布置相应的接地装置,为雷电提供良好的导电通路。

4. 在建筑物或设备周围设置避雷网或避雷带,将雷击过程中产生的电流引导到地下。

德国DVA CSP 3P 100FM盾DEHN一级复合型电源防雷器1

德国DVA CSP 3P 100FM盾DEHN一级复合型电源防雷器1

德国DVA CSP 3P 100FM盾DEHN一级复合型电源防雷器
编辑:郑州万佳防雷薛
10/350-100KA用于基站 230 /400 V 三相 TT 和 TN 系统 (”3+1”电路),模块化复合型雷电流/电涌保护器
SPD 依据 EN 61643-11 / IEC 61643-1/-11 1 级 / I 级
与终端的能量协调性 1 级 + 2 级
用于基站 230 /400 V 三相 TT 和 TN 系统 (”3+1”电路),模块化复合型雷电流/电涌保护器
DVA CSP 3P 100FM德国盾一级复合型电源防雷器
10/350-100KA参数如下
型号 DVA CSP 3P 100 FM
货号 900 360
SPD 依据 EN 61643-11 / IEC 61643-1/-11 1 级 / I 级
与终端的能量协调性 1 级 + 2 级
与终端的能量协调性(≤5m) 1 级 + 2 级 + 3 级
标称交流电压 (UN) 230 / 400 V
交流zui大持续工作电压 (Uc) 255 V
雷电冲击电流(10/350 μs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal) 100 KA
比能量[L1+L2+L3+N-PE] (W/R) 2.50 Jms
雷电冲击电流(10/350 μs) [L-N]/[N-PE] (Iimp) 25 kA / 100 kA
比能量[L-N]/[N-PE] (W/R) 156’.25 kJms/2.50 MJms。

建筑燃气供应的防雷技术

建筑燃气供应的防雷技术

建筑燃气供应的防雷技术建筑燃气供应是现代建筑和生活的重要组成部分,为了确保建筑燃气供应的安全可靠,必须进行防雷工作。

在建筑燃气供应中,防雷技术是关键,以下将介绍一些常用的防雷技术措施。

一、外部闪击防护1. 雷电接地系统:为了有效地防护建筑燃气供应设施,必须建立良好的接地系统。

接地系统的目的是将闪电引入地下,以将雷击所带来的电流分流到地中,保护建筑内的燃气设备。

2. 避雷针:避雷针是一种通过放电来吸引闪电的装置,安装在建筑物的高处,用以吸引并导入闪电。

避雷针可以有效地减少建筑物被雷击的风险。

3. 避雷带:避雷带是一种导电材料,通常由铜、铝或铜铝合金制成,用以建立建筑物与地面之间的电气连接。

避雷带可以将雷电电流分散到周围地区,以保护建筑物免受雷击的影响。

二、内部设备防护1. 防雷保护器:防雷保护器是一种用于保护建筑内部设备免受雷击破坏的装置。

防雷保护器通常包括避雷器、过压保护器和接地装置等。

它们可以将雷击电流引入地下,以保护建筑内的燃气设备。

2. 防雷金属屏蔽:在设计和安装建筑燃气供应系统时,可以使用金属屏蔽来防护系统免受雷电干扰。

金属屏蔽可以将雷电电磁辐射分散到周围环境中,从而减少对燃气设备的干扰。

3. 立体防雷技术:立体防雷技术是一种在建筑物内部安装防雷装置的技术。

通过在建筑物的各个关键部位安装防雷装置,可以将雷电引导到地下,以保护建筑内的燃气设备。

三、监测和维护1. 防雷设备监测:定期对建筑物的防雷设备进行巡检和监测,确保其正常运行和完好无损。

如发现任何问题或损坏,应及时修复或更换。

2. 防雷系统维护:定期对防雷系统进行维护和保养,包括清洁金属屏蔽、检查接地系统的连通性等。

同时,还应定期进行系统测试和校验,以确保其有效性和可靠性。

3. 员工培训:建筑燃气供应的防雷技术需要专业人员进行操作和维护。

因此,建议对系统操作人员进行培训,提高其对防雷技术的了解和应对能力。

总结起来,建筑燃气供应的防雷技术是确保燃气供应安全可靠的重要措施。

德国DEHN BXT ML4 BE C 24 可插拔信号防雷器 详细参数 中铁铁路产品认证CRCC

德国DEHN BXT ML4 BE C 24 可插拔信号防雷器 详细参数 中铁铁路产品认证CRCC

德国DEHN BXT ML4 BE C 24 可插拔信号防雷器详细参数中铁铁路产品认证CRCC
编辑:郑州万佳防雷薛
产品名称:德国DEHN可插拔信号防雷器_ BXT ML4 BE C 24ML4 BE C 24,BXT ML4 BE C 24BLITZDUCTOR XT ML4 BE C 24,BXT ML4 BE C 24适用范围.
内置LifeCheck的SPD 对终端设备附加退耦(装置)用于防雷分区OA-2及后续分区
BLITZDUCTOR XT ML4 BE C 24,BXT ML4 BE C 24产品介绍-的泄流能力,适用于两线、三线或四线接口,***小的空间需求(每线仅3.0毫米)-两极SPD模块,可以直接或间接屏蔽接地-所有保护电路通过LifeCheck预警功能,内置3级监测装置-使用便携的DRC LC测试设备或监控设备的读取功能可无接触地测试和监控SPD模块-防震设计,安全操作-不同的SPD模块,通用的底座BLITZDUCTOR XT ML4 BE C 24,BXT ML4 BE C 24技术参数.。

防雷接地技术交底

防雷接地技术交底

防雷接地技术交底1. 引言防雷接地技术是在电力系统、通信系统以及其他重要设施中起着至关重要的作用。

它的主要目的是保护设备和人员免受雷击的危害,并确保设备的正常运行。

本文将介绍防雷接地技术的基本原理、常见设备和安装要求,并提供实际操作指南。

2. 防雷接地基本原理防雷接地是通过将设备与地之间建立良好的电气连接来引导雷电电流,从而达到保护设备和人员的目的。

其基本原理如下:•接地网:接地网是一种由导电材料构成的导体系统,通常采用铜杆或铜板制成,埋设在地下。

它可以有效地将雷电电流引导到地中,减少对设备的损害。

•接地电阻:接地电阻是指接地系统中的电阻值,它影响着接地系统的性能。

较低的接地电阻可以提高接地的效果,从而减少雷电对设备的影响。

•接地装置:接地装置包括接地棒、接地线和接地排等,用于建立设备与接地网之间的连接。

它们的选择和安装位置是保证接地效果的关键。

3. 防雷接地设备常见的防雷接地设备包括:•避雷针:避雷针是一种高耸的金属棒,安装在建筑物或高架设施的顶部,用于吸引雷电并将其引导到接地网中。

避雷针的高度、形状和材料选择需要根据具体的环境和需求来确定。

•接地线:接地线是将设备与接地网之间连接的导线,在安装过程中需要考虑导线的长度、规格和材料等因素。

同时,接地线需要与设备的金属外壳或框架良好连接,以确保电流能够有效地进入接地系统。

•接地排:接地排是一种扁平的金属导体,用于连接多个设备或建筑物的接地系统。

它可以提供一个统一的接地点,简化接地系统的布线和管理。

•接地棒:接地棒通常安装在设备或建筑物的外部,用于引导雷电电流到接地网中。

它需要与设备的金属外壳或框架牢固连接,并确保良好的接地效果。

4. 防雷接地安装要求为了确保防雷接地系统的可靠性和稳定性,以下是一些常见的安装要求:•接地网的设计:接地网的设计需要考虑地质条件、设备类型以及工作环境等因素。

一般情况下,接地网应该呈现出较低的接地电阻,确保雷电电流能够快速而有效地引导到地中。

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5 ... 8 kV
up to 20 kV
Electrical power cables
up to 30 kV
S216e_b
© copyright DEHN + SÖHNE
216e.ppt / 04.09.97
UE
Dangerous Surges in Neighbouring Buildings
some
some kA
553e.ppt / 26.10.98 / ESC
© copyright DEHN + SÖHNE
UE
Maximum Induced Voltages in Installation Loops
Max. Voltage
di ûs = ku2 · dt max.
UE
VEIKO RAAB
DIPL.-ING. APPLICATION ENGINEERING DEPT.
DEHN + SÖHNE GMBH + CO.KG HANS-DEHN-STR. 1 P. O. BOX 1640 D-92306 NEUMARKT PHONE ++49 9181 906-283 FAX ++49 9181 906-219
S738e
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738e.ppt / 05.09.97
UE
Surge Voltage Produced by Switching on a Fluorescent Tube
50 V div
2 µs div
S701e
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Current Amplit. kA
200 150 i î
III - IV
Lit.: IEC 61024-1-1
100
t
Waveform 10/350 µs
ûE = î·Rst
R st
S88e
Example:
ûE = 100 kA ·1 = 100 kV
88e.ppt / 04.09.97
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Direct/nearby stroke: 1 Stroke into external lightning protection system, process frame (in industrial install.), cables, etc. 1a Voltage drop at the surge earth resistance R st
sundries 26,76%
storm 0,78%
overvoltage 31,68% (switching operations an lightning discharges)
Source: Württembergische Versicherung AG, Stuttgart
586e
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Electromagnetic field V/m 110 ng cable V 20 200 2000
Distance to point of stroke km 10 1 0.1
Source: Clark, O.; Gavender, R. : Lightning Protection for Microprocessor based Electronic Systems. Recond of Conference Papers Industrial Applications Society, 36th Annual Petroleum and Chemical Industriy Conference 11-13 Sept. 1989, San Diego, CA, USA
ûs a
s
Calculation Example (di / dt) max. Distances ûs
100 kA/µs s ku2
S91/1e_a
© copyright DEHN + SÖHNE
a = 10 m = 1m = 5000
500 kV
V kA/µs
91-1e.ppt / 04.09.97
1b
Induced voltages in loops
1
L1 L2 L3 PEN
20 kV
2c 1b
2a
Distant stroke: Stroke into the mediumvoltage overhead line Overvoltage travelling waves on overhead line due to cloud to cloud lightning Fields of lightning channel
占损失的百分比( % )
UE
- 19911996 -电子设备保险统计
火灾造成的损失 不小心/错误使用 造成的损失
5,8%
9,4% 9,6% 11,1%
盗窃损失
下坠毁坏 非直接雷击的影响
0 Source: WÜBA Insurance Co.
1708
© copyright DEHN + SÖHNE
UE
Maximum Induced Voltages in Installation Loops
Max. Voltage
di dt max.
ûs = ku3 · · l
b ûs
Calculation Example (di / dt) max. Distances ûs
l
s
Therefore, the tower had to be evacuated. At 5.18 p.m. an emergency service started working again. According to the Frankfurt Airport AG, more than 40 airplanes with Frankfurt destination had to be detoured, mainly to Cologne and Dusseldorf, but also to Nuremberg and Berlin. Inspite of this, 17 take-offs and landings had been cancelled. At 5.31 p. m. the first machine took off again.
100 kA/µs s l ku3
© copyright DEHN + SÖHNE
b = 3 mm = 1 m = 10 m V = 0.6 m· kA/µs
600 V
S91/1e_b
91-1e.ppt / 04.09.97
UE
Voltage Induced by Lightning within Distances of 0.1, 1 and 10 km
26,1%
5 10 15 20 25 30
1708e.ppt / 12.09.97 / EKK
UE
Causes and Effects of Overvoltages
© copyright DEHN + SÖHNE
UE
Causes of Thunderstorm Overvoltages
2b 2a
701e.ppt / 05.09.97
UE
Damage reasons 1997 (indemnities) Analysis of more than 8722 cases of damage
fire 4,88% theft 7,01%
water 6,22% carelessness 22,67%
535e.ppt / 04.09.97
2b 1a
Rst Information Technology System
S535e
2c
Power Supply System
© copyright DEHN + SÖHNE
UE
Prot. Level
I II
Calculation of lightning voltage
Impulse Sparkover/ Puncture Voltages
Equipment / Cables / Conductors
Telecommunications cables Signalling and measurement cables, electrical power cables
S216e_a
© copyright DEHN + SÖHNE
6 ... 100 V *) 3 ... 300 V *)
3 ... 100 V depend. values *) energy *)
216e.ppt / 04.09.97
UE
Impulse Sparkover/Puncture Voltages in Electr. Systems and Equipment up to 1000 V
i
Structure 1 Structure 2
Telecom. cable
i1
U1
i2
some 100kV
S341
© copyright DEHN + SÖHNE
U2 0V
341e.ppt / 04.09.97
UE
Impulse Sparkover/Puncture Voltages in Electr. Systems and Equipment up to 1000 V
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