电源三级防雷保护装置
变频器防雷解决方法

变频器防雷解决方法针对变频器配电系统的特点,可将其分为三个防雷区分别加以以考虑。
由于如前所述单级防雷可能会带来因雷电流过大而导致的泄流后残压过大或者保护能力不足引起的设备损坏。
因此选用电源系统多级保护,可防范从直雷到操作浪涌的各级过电压的侵袭。
1、电源一级防雷〖LPZOA-LPZ1区〗:按《建筑物防雷设计规范》第六章:第四节条要求每线标称放电电流不宜小于15KA。
同时,依据《建筑物防雷设计规范》第六章:第四节第及IEC《雷电电磁脉冲的防护》第三部分;浪涌保护器的要求,浪涌保护器可以将数万伏的感应雷击过电压限制到4KV以下。
综上所述应在380V低压配电房总配电柜安装标称通流容量25KA的10/350µS波形(或100KA的8/20µS波形开关型)AOTEMA TPORT/4P-B100模块式电源电涌保护器,用于整个所有用电设备的第一级电源防护。
2、电源二级防雷〖LPZ1-LPZ2区〗:大楼电源配电箱分别安装8/20µS波形通流容量20KA~40KA 的A TT385/4P-C40三相电源防雷器。
3、电源三级防雷〖LPZ0-LPZ3〗:根据IEC61312-3雷电电磁脉冲的防护第三部分:浪涌保护器的要求,在LPZ2-LPZ3区防雷器通流容量为(8/20µS):≥10KA。
可在变频器电源配电箱处分别安装8/20µS波形通流容量20KA~40KA 的A TT385/4P-C20三相电源防雷器。
4、SPD连接导线应短而直SPD连接导线不宜大于,当长度大于时应适当加粗线径。
当SPD1~SPD2的线距小于10m、SPD2~SPD3的线距小于5m、SPD3~SPD4的线距小于5m时,应在两SPD间加装退耦装置。
为防止SPD 老化造成短路,要求SPD安装线路上应有过流保护装置,应选用有劣化显示功能的SPD。
5、接地系统避雷器首先是一种雷击放电流的泄放通道,也是一种等电位连接器。
防雷分区

IEC的防雷分级问题正是考虑不同的防雷分区在等电位连接的原则下以及根据不同电气设备耐压值等级等因素对防雷等级进行区分的。
例如对电源防雷的等级划分:级别波形通流安装位置后续设备耐压值第一级防雷保护 10/350us波≥25KA 进线端<2.5KV第二级防雷保护 8/20us波≥80KA 分配端<2.0KV第三级防雷保护 8/20us波≥10KA 设备端<1.5KV5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。
专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。
5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。
专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
5.7.4 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm2。
5.7.5 消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。
以下是建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343—2004部分内容(可以参考):5.2 等电位连接与共用接地系统设计5.2.1 电子信息系统的机房应设等电位连接网络。
电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器(SPD)接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。
等电位连接网络的结构形式有:S型和M型或两种结构形式的组合(见条文说明中的图1、图2)。
5.2.2 在直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处应设置总等电位接地端子板,每层楼宜设置楼层等电位接地端子板,电子信息系统设备机房应设置局部等电位接地端子板。
各接地端子板应设置在便于安装和检查的位置,不得设置在潮湿或有腐蚀性气体及易受机械损伤的地方。
建筑物防雷的SPD三级防护设计

建筑物防雷的SPD三级防护设计摘要:雷电是一种普遍的自然现象,但是其带来的危害却日益引起人们的关注。
电子信息设备越来越多的被应用生活和生产当中,而雷电灾害对电子信息设备的损害非常巨大。
本文就重点介绍了在建筑物中的电子信息系统以SPD电涌防护器为媒介的三级防雷防护技术措施。
关键词:SPD(电涌防护器)LEMP(雷击电磁脉冲辐射)防雷区(LPZ)三级防雷雷电的危害雷电的危害大体上可分为直击雷和雷击电磁脉冲两种。
(一)直击雷:直击雷是雷雨云对大地或建筑物的放电现象。
它产生强大的脉冲电流、炽热的高温、猛烈的电动力损坏放电通道上的建筑物、输电线、室外电气、电子设备,击死击伤人员,同时产生的强烈的电磁感应和电磁辐射,对周围的电气、电子设备造成损坏或干扰。
(二)雷击电磁脉冲(LEMP):雷击电磁脉冲是由于雷雨云之间和雷雨云与大地之间放电时,产生的电磁感应、电磁辐射以及雷雨云与输电线静电感应电荷在雷击放电瞬间泄放,产生的过电压、过电流通过连接建筑物内外的各种金属管道、电源线、信号线等进入室内设备,使用电设备损害。
下面是雷电危害的示意图图1 雷电危害示意图对直击雷的防护主要采用避雷针、避雷带、引下线及接地体等传统的外部避雷装置。
对雷击电磁脉冲的防护主要通过以下几个方面进行:1、屏蔽- 每一次屏蔽都会减小LEMP (LPZ0>LPZ1>LPZ2...) 2 、合理综合布线- 减小感应环路面积,或增加线路屏蔽来减小LEMP。
3 、SPD等电位连接(安装防雷器针对不同的线路安装不同的SPD)消除LEMP对设备的影响我重点介绍采用SPD三级防护的设计要点。
二、防雷分区·LPZ 0A - 易造受直接雷击,因而可能必须传导全部的雷电流。
LEMP*无衰减(例如大楼外部,而且不在避雷针保护范围内的部分)。
·LPZ 0B - 不易造受直接雷击,但LEMP* 无衰减(例如大楼外部,但在避雷针保护范围以内的部分)。
电路三级防雷设计

电路三级防雷设计
一、避雷针
避雷针是防雷系统中的基础部分,主要作用是引雷,将雷电引入地下,从而保护建筑物和设备免受雷击损害。
避雷针一般安装在建筑物顶部或高处,与大地连接,形成一个导电的通道。
当雷电击中避雷针时,电流会通过避雷针引入地下,从而避免雷电对其他设备和线路的损害。
二、防雷器
防雷器是一种电子设备,用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流,从而保护电子设备免受雷电和其他瞬态过电压的损害。
防雷器通常安装在电源线路、信号线路等电子设备的入口处,用于拦截雷电和瞬态过电压,将它们引入地下,从而保护设备免受损害。
三、接地系统
接地系统是防雷系统中的重要组成部分,主要作用是将电流引入地下,从而避免雷电对设备和线路的损害。
接地系统一般由接地体、接地线和接地装置等组成,其中接地体是埋入地下的金属导体,用于将电流引入地下;接地线是连接接地体和设备的导线;接地装置是接地线的末端,用于将电流引入地下。
在接地系统中,需要选择合适的接地方式和材料,并按照规定的要求进行设计和施工。
总之,电路三级防雷设计是一个系统性的工程,需要综合考虑多种因素,包括设备的电压、电流、雷电活动的频率和强度等。
在设计防雷系统时,需要根据具体情况进行分析和评估,并选择合适的防雷
方案和技术,以达到保护设备和人员的安全的目的。
三级防雷规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除三级防雷规范篇一:电源三级防雷方案机房系统统合防雷设计单位:成都凯德曼科技有限公司设计方案二0一0年防雷设计依据xx机房系统的雷电过电压及电磁干扰防护,是保护电源线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保电气、电子设备运行必不可缺少的技术环节。
本方案的设计依据:1.gb50057-94(2000年版)《建筑物防雷设计规范》为使建筑物防雷设计因地制宜的采用防雷措施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠,技术先进,经济合理。
2.gb50343-20xx《建筑物电子信息系统防雷技术规范》本规范主要对建筑物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护和管理做出规定和要求。
3.jgj/t16-92《民用建筑电气执行规范》为在民用建筑电气设计中更好地贯彻执行国家的技术政策,作到安全可靠,技术先进、经济合理、维护方便。
本规范使用于城镇新建、改建和扩建的单体及群体民用建筑的电气设计,并应选用合适的定型产品及经过检测的优良产品。
4.iec62305-1/2/3/4/5《雷电的防护》本标准介绍了雷电防护的基本知识,雷电风险管理方法,以及在不同应用环境,雷电防护措施的设计、安装和维护的准则。
此为最新国际iec标准。
5.iec1312《雷电电磁脉冲的防护》本标准为建筑物内或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护;并对装有这系统(如电子系统)的建筑物评估lemp屏蔽措施的效率的方法。
针对现有的防雷器(spd)应用在防雷区概念安装上提出相关的要求。
6.iec61643《spd电源防雷器》本标准对电源防雷器用于交直流电源电路和设备上,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。
电源防雷器分级分类测试和应用。
7.iec61644《spd通讯网络防雷器》本标准对通讯网络防雷器用于通信信号网络系统,这类防雷器内置过压过流元器件,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。
装置变电所控制电源防雷保护

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化水平 ,但 由于其 耐压 水平低 ,雷 电侵入 电源系统 时易导 致设备 的 损坏 ,严重影响 了电力 系统的正常运行 ,所 以有必要对其 防雷保 护 进 行研究 。本文通过 对雷电侵 入变电所控制 电源的途径建 立模 型进
行 了详细分析 ;并根据 雷电的特点在电源装置前加装 防晃 电模 块 ; 同时还对 电源电缆进行屏 蔽接 地设 计 ,以减 少感应 电压对 电源线的 干扰 ,降低 了雷 电对 变电所控 制电源 系统的危害 ,提 高了电力 系统 供 电的可靠性。 【 关键词 】 雷 电;控制 电源 ;滤波 ;屏 蔽
电感 L 和 电容 c 参 数 。L 、c 参 数 应 按 技 术 经 济 比原 则 进 行 选 择 ,不 仅要满足技术要求 ,又要经济实惠。 由于压敏 电阻和 电感组成部分 的时间常数 t =R L ,在压敏 电阻一定的情况下 ,只有减 小电感的值 才能使防雷吸收装置的响应时间较小,可靠性更高。同时, 电容太 大会降低传输信号的变化率和工作速度。又 由于 电感的体积较大, 制造电感线圈 比较麻烦,不利于大规模生产和不便于集成化和小型 化,所 以造价较高。一般为了缩小体积,降低造价,会使用较小的
1 引 言
雷 电 一直 是 危 害 电 力 系 统 安 全 、 可 靠 运 行 的 重 要 因 素 之 一 。随
着科 学技术 的发展 ,避 雷器制造 水平 的提高 以及金 属氧化 物避雷器 的推广使用 ;使变 电所 一次高 压部分 的雷电过电压 的保护得到了保 证 。但另一方面 ,大量 电子设 备应用 于电力 系统,使得雷灾的主要 对象集 中在微 电子器件 设备上 。 随着变电所综合 自动化的改造进行 , 变 电所 已逐渐用微机保护取代 了原来 的电磁 式继电保护。常规电磁 保护 的装置单元 多为单元件 的电阻、电感和 电容等 ,耐热容量大 , 对脉冲 的耐受能力 也比较 强,所 以能承 受高能的雷 电暂态 冲击。而 对于运行 电压只有几伏, 信 号电流 只有 uA 级的微机设备来说, 就不 定经受 的住 。据统计, 电子设备所 受雷 害的8 0 % 是由雷电侵入电源 部分 引起 的,因此, 对控制 电源 的质量要 求也越 来越 高。但 目前,控 制 电源系统 的防雷还没有得到足够 的重视, 以致 雷电沿 电源系统侵 入低压设备导致其击穿或损害后 ,还查 不出事 故的原因所 在。例 如 广东 、江西 、浙江等地 的变 电所都有 因雷击控制 电源 模块 导致供 电 系 统 中断 的情 况 发 生 。控 制 电源 系统 的 防雷 保 护 关 系 到 电 子 设备 能 否安全正常运行 , 所 以有必要对控制 电源系 统的防雷保护 进行研究。 2雷 电侵入 控制电源系统的途径分析 ( 1 )雷 电通 常 是 通 过 变 电所 临近 的 l O k V 线路侵入l O k V母线 , 再经过l O k V 所 用 变 压 器 高 、低 压 绕 组 间 的 静 电和 电磁 耦 合 ,侵 入 低 压 出线,如 图1所示 。雷 电途 中经过 了线路避雷器 、母线避 雷器 和 站用变避雷器三级 削峰 ,电压幅值大为 下降。但 由于雷电的电压 、 能量极高 ,且避雷器等技术设备上 的局 限性 ,虽然绝大部 分能量 都 能到达设备之前得 以消除 ,但雷 电仍可能 以幅值相对很高 、作用 时 间很短的低能量尖峰脉冲 的形式 ,通过变压器 的低压 出线加 到变 电 所的控制 电源系统 。图1 中B是为保护变压器而加装 的,据 调查 显 示 ,多数变 电所尤其是老站低压线路未加避雷器等 防雷元件进行 保 护 , 这 不 仅 可 能 导 致 低 压 的 电力 设 备 雷 电过 电压 击 穿损 坏 , 而且 还 可 能 导 致 控 制 电 源 系 统 的 雷 电损 害 。 ( 2 )当雷落到变 电所设备 附近场所时 ,产生一 个强电磁场 ,就 会在低压 电源线上感应一个很高 的感应 电压 ,又 由于 多数变 电所低 压线路上未加避雷器的装置进行防护 ,这个感应 电压不至 于使 电气 的 绝 缘 损 害 ,但 加 到 控 制 电源 上 ,足 以导 致 电源 模 块 的损 坏 。 ( 3 )雷 电流沿避雷针和避雷线 的接地 引下线流入变 电所 的地 网,因地网的电阻耦合产生上千伏的 电位 ,该 电位通过 电源线 的电 缆 以波的形式传入控制 电源系统 ,形成过 电压危害 ,这类情况往往 被忽视。不论何种侵入方式其最终结果都会 引起一个 陡度很大 、峰 值很高的雷 电沿 电源线进入控制 电源系统 ,从而造成控制 电源系统 的损害或电子设备的击穿 ,严重时会影响 电力系统 的正常运行 。 3 控 制 电源 保 护 原 理 从雷电的侵入途径入手,首先应在低压线路上安装低压氧化物 避雷器,既能对低压电气设备起到保护作用 ,同时也大大 削弱 了雷 电的幅值。更重要的是采用以下的防雷措施: 3 . 1滤波
菲尼克斯防雷选型

4、产品选型设计根据IEC1024-1:1993的表3规定,雷击电流的电荷在实践中应采用(10/350μS)的波形作为雷击电流的测试脉冲,10/350μS波形雷电流的能量相当于8/20 μS波形的17.5倍,另外,两种雷击波形电流存在这样的转换关系:1KA10/350μS的雷击电流相当于4.7KA8/20μS波形。
本次设计选择德国菲尼克斯防雷及浪涌保护产品。
该产品无论在品牌还是质量上都属世界一流。
根据IEC 61643关于SPD电源浪涌保护器的要求及贵方招标文件对电源SPD的技术参数要求做如下选型:4.1电源一级防雷器电源一级防雷器选择菲尼克斯FLT 35/3+1,适用于220V/380V AC系统,并联安装,可承受100KA雷电流,保护水平Up低于1.5KV,是目前防雷领域保护水平Up最低、体积最小的过电压保护器。
FLT 35 CTR系列是德国菲尼克斯公司在全球获得形状、结构、材料设计专利保护的新一代产品。
它具有独特的圆柱状放电间隙,它由负膨胀系数的钛合金材料制作而成,具有能够耐受7000℃的高温高压下不变形的特点(寿命长);动作更加灵敏、可靠、节省更多的安装空间。
FLT 35 是代表当今最领先技术的防雷产品,保证在飞速发展的防雷技术领域不会落后,具有选型的前瞻性。
该类型防雷产品具有如下优势:能直接泄放直击雷电流;具有全摸式保护方式:L-N,N-G(干线),L-L,L-G,N-G(设备)。
残压低,相对地分别降到1500V以下,而且具备截断高达100KA的工频续流能力。
具有特有的“电流闸”特性,使得额定电流值很小的保险装置也不会因此而动作。
具有热容和过流保护功能,通过远程报警接口可提供远程监控。
紧凑设计,节省安装空间。
不受工作电流限制。
需要说明的问题:根据上述对雷电流波形的分析比较,35KA10/350μS的雷电流转换成8/20μS波形为164.5KA,大大满足了电源一级防雷器对雷击电流泄流量的相关要求。
低压配电系统防雷

低压配电系统防雷[时间:2004-11-19 13:31:51 作者:本站原创]IEC电源三级防雷示意图图A.IEC CLASS-I 第一级电源防雷B.CLASS TO CLASS 级间协调电感C.IEC CLASS-II 第二级电源防雷(三相防雷)D.IEC CLASS-II 第二级电源防雷(单相防雷)E.IEC CLASS-III 第三级电源防雷F.被保护设备注意事项:电源防雷相关的注意事项SPD(防雷器)的安装注意安装位置、连接导线、失效保护装置以及级间安装距离等。
防雷熔断丝或空气开关的选择导线的选择和连接导线应该尽可能短,截面积应尽可能大地线问题应该采用综合接地网,如果因为设备独特的要求采用独立接地情形下,应在两个地网之间连接地电位均衡器级间安装距离应符合规定IEC CLASS-I 第一级电源防雷返回顶部适用于电源线从LPZ0 区进入LPZ1 区之电源线的防雷保护和等电位连接参照IEC防雷分区要求:<1>10/350us电流大于20KA (8/20us波电流约80 KA)<2>保护距离要求三相电源适用的防雷器型号PPS-I/3-140BA PPS-I/3-100BA - 电源防雷箱(内置ASafe 防雷模块、雷击计数、遥信触点、声光报警、零地保护NPE模式、差模保护模式)ASafe-25 (优选)ASafe-15 - ASafe 10/350us 一、二级电源防雷模块(B+C),适用于低压配电系统入户端的防雷保护AM1-40/4 AM1-40/3+NPE - AM系列防雷模块/零地保护模式NPE组合(遥信触点附加功能)单相电源适用的防雷器型号ASafe-25 ASafe-15 - ASafe 10/350一、二级电源防雷模块(遥信触点附加功能)AM1-40/2 AM1-40/1+NPE - AM系列防雷模块/零地保护模式NPE组合(遥信触点附加功能)相关产品:PPS-L 、PPS-I系列: PPS-L/3-200BA | PPS-L/3-160BA | PPS-L/3-100BA | PPS-I/3-140BA | PPS-I/3-100BA | PPS-I/3-100A | PPS-I/3N-100A | PPS-I/3-100 | PPS-I/3N-100 | PPS-I/3-60AM | PPS-I/3-60AASafe系列: ASafe-15 | ASafe-25 | ASafe-35 | ASafe-NPEAM1系列: AM1-40/1 | AM1-40/2 | AM1-40/1+NPE | AM1-40/3 | AM1-40/4 | AM1-40/3+NPE | AM1/0CLASS TO CLASS 级间协调电感返回顶部适用于两级电源防雷器安装的线路距离不足15米时,使两级防雷器能够最大限度发挥作用要求:级间协调电感的电流值应大于等于线路中空气开关的电流值适用的级间协调电感型号ADE-35 - 35A 级间协调电感代用方式将第一级防雷器到第二级防雷器或者第二级防雷器到第三级防雷器之间的电源线延长至10米以上,并卷绕在一起用3-4米线,缠绕9-12圈即可代用级间协调电感器IEC CLASS-II 第二级电源防雷(三相防雷)返回顶部适用于电源线从LPZ1 区进入LPZ2 区之电源线的防雷保护和等电位连接参照IEC防雷分区要求:<1> 8/20us电流大于20KA <2>保护距离要求适用的防雷器型号PPS-II/3-40AM - 电源防雷箱(ASP AM防雷模块、雷击计数、遥信触点声光报警附加功能)PPS-II/3-40A - 电源防雷箱(一体化MOV防雷模块、雷击计数、遥信触点声光报警附加功能)PPS-II/3-40 - 电源防雷箱PPS-II/3-20 - 电源防雷箱AM2-20/4 - ASP防雷模块(遥信触点附加功能后缀-S)(优选)AM2-20/3+NPE - ASP防雷模块零地保护模式NPE组合(共模/差模保护、遥信触点附加功能)相关产品:PPS-II系列: PPS-II/3-40A | PPS-II/3-40 | PPS-II/3-20 | PPS-II/1-40 | PPS-II/1-20 |AM2系列: AM2-20/1 | AM2-20/2 | AM2-20/1+NPE | AM2-20/3 | AM2-20/4 | AM2-20/3+NPE | AM2/0IEC CLASS-II 第二级电源防雷(单相防雷)返回顶部适用于电源线从LPZ1 区进入LPZ2 区之电源线的防雷参照IEC防雷分区要求8/20us电流大于20KA适用的防雷器型号PPS-II/1-40 - 电源防雷箱PPS-II/1-20 - 电源防雷箱AM2-20/2 - ASP防雷模块(遥信触点附加功能后缀-S)(优选)AM2-20/1+NPE - ASP防雷模块零地保护模式NPE组合(共模/差模保护、遥信触点附加功能)相关产品:PPS-II系列: PPS-II/3-40A | PPS-II/3-40 | PPS-II/3-20 | PPS-II/1-40 | PPS-II/1-20 |AM2系列: AM2-20/1 | AM2-20/2 | AM2-20/1+NPE | AM2-20/3 | AM2-20/4 | AM2-20/3+NPE | AM2/0IEC CLASS-III 第三级电源防雷返回顶部适用于电源线从LPZ2 区进入设备之电源线的防雷保护和等电位连接参照IEC防雷分区要求:<1> 8/20us电流大于10KA <2>保护距离10米适用的防雷器型号单相A6-420NS[A6-420NS-PRO] - 插座式电源防雷器(差模保护模式、地线错误指示、LED 光报警、过载断路保护、级间协调电感、EMI滤波)功率限制- 2000WAM3-10/2 AM3-10/1+AM-NPE - ASP防雷模块(遥信触点附加功能)- 功率不限三相AM3-10/4 AM3-10/3+AM-NPE - ASP防雷模块(遥信触点附加功能)- 功率不限相关产品:A6420系列A6421带射频保护系列A6422带电话保护系列A6423 带网络保护系列: LT A6-420 | LT A6-241 | LT A6-422 | LT A6-423 | LT A6-420NS | LT A6-241NS | LT A6-422NS | LTA6-423NS | LT A6-420NS-PROAM3系列: AM3-10/1 | AM3-10/2 | AM3-10/1+NPE | AM3-10/3 | AM3-10/4 | AM3-10/3+NPE | AM3/0被保护设备返回顶部被保护设备可以是任何一种使用[交流供电] 的设备注意保护距离,不要从防雷器接出过长的电源线,如果线路太长,则需要在设备的电源进入端增加防雷插座。
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河南及时雨防雷科技有限公司专业从事防雷工程设计与施工,防雷产品生
产与销售,防雷竣工验收与防雷定期检测、潜水泵销售与安装。
公司产品线丰富,覆盖区域广,可以满足客户对产品规格多样化的需求,得以实现一站式防
雷采购。
以下呢主要是根据用户的需求针对防雷保护装置相关介绍,希望可以
帮助到您。
自成立以来我公司已先后完成防雷工程千余项,服务遍布全国各地,经验
来自于各行各业。
我们已成功解决大量的防雷难题,在众多行业均有样板工程。
能够为客户提供直击雷防护、感应雷防护、防雷接地、潜水泵等一系列防雷工
程解决方案。
河南及时雨防雷工程公司SPD设计依据国家及行业规范:
➢GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
➢GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷设计规范》
➢GB18802-2016《低压配电系统的电涌保护器(SPD)》
➢GB50174-2017《电子计算机机房设计规范》
➢GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
➢GB50348-2018《安全防范工程技术规范》
➢GA/T670-2006《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》
1电源防雷箱由电源指示、雷电计数器、防雷熔断丝、劣化报警及指示、SPD模块采用开关型模块和限制性模块一体化组成。
主要安装在配电房、配电柜、交流配电屏、开关箱或其他重要设备、容易遭受雷击设备的电源尽显出,以保护设备免遭沿电源线路侵入的雷击过电压造成的损害,广泛应用于计算机机房、厂矿、金融、电力、医院等系统的主电源防雷击及过电压保护。
2电压开关型浪涌保护器---这种浪涌保护器在无浪涌时呈现高阻抗,当出现电压浪涌时突变为低阻抗。
通常采用放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件作这类浪涌保护器的组件。
➢
3电压限制型浪涌保护器---这种浪涌保护器在无浪涌时呈现高阻抗,但随浪涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,又称限压型浪涌保护器。
用做这类非线性装置的常见器件有压敏电阻和抑制二极管。
公司介绍
我公司防雷业务范围涉及多个领域:
1)房地产行业:新建建筑物的防雷竣工验收,新建建筑物安装防雷装置;如建
筑外部接闪器(避雷针/线/带、塔)、配电端浪涌保护器、防雷接地、潜水泵设备、航空障碍灯等。
2)信息机房:计算机网络机房由于经常遭受雷击而产生过电压损坏电子信息系
统,政府部门如地税机房、国税机房、海关机房、港口机房,以及各企业事业单位的计算机机房等。
3)新能源行业:风力发电、光伏发电、升压站防雷、输电线路防雷、厂区站房
等防雷。
4)水利行业:办公大楼、水文站、大坝、泵站、水务公司的院区、空旷地方的
办公楼、机房、控制系统等防雷。
5)安防智能化行业:安防监控系统、高速路收费站、监控摄像头、监控机房等
地防雷。
6)电力行业:电厂、变电所、机房、电力线路防雷等。
7)国防、公安、监狱、消防、环保的监测机房、控制机房、高山监控站等地防
雷。
8)教育系统:如学校教学楼、操场、机房、体育场、宿舍等地防雷。
9)交通行业:铁路、公路收费站、机场、港口等地防雷。
10)矿山行业:煤矿的井口、信息机房、天轮架、磅房、焦化厂、洗煤厂等
地办公楼防雷。
11)石油化工:油库、加油站、加气站、煤化工、烯烃基地、化工厂、炼油
厂、输油管道、输气管道、压气站等地办公楼的防雷。
12)景点行业:如旅游景区、公园、古建筑、塔、寺庙等地防雷。
13)一般工业用建筑物:如烟囱、水塔、岗楼、厂房、搅拌站等地防雷。
其
他:森林、农村、景区索道、塔吊、临时工棚等也需要防雷。
为了更好的服务用户,我们在河南、陕西、安徽、山西、四川、山东、湖北等地建立了强大的服务网点,我们的使命是以最快的速度提供用户需要的、性能可靠的、技术更先进的雷电监测预警与防护相关产品和工程技术,努力做到符合规范并优于规范。
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