防雷器技术参数指标案例说明
技术参数说明

二、防雷器选型中几个主要技术参数的正确理解1、SPD的响应时间tA:有的厂家标称的技术参数是1ns,而有的标称是25ns,前者是否更好一点?这种理解是错误的。
所谓响应时间是指避雷器两端加上的电压等于压敏电压时,由于阀片内的齐纳效应和雪崩效应需要延迟一段时间后,阀片才能完全导通,这段延长的时间叫做响应时间。
这个时间不能直接测量,而是根据用一定形状的模拟雷电冲击波来冲击后所得到的残压来推算出来的,理论上,每个阀片的响应时间都可以达到1ns,但阀片密封有引出脚,因此在雷电流冲击波通过引脚时也会有时间的延迟,所以如果厂家标称的25ns响应时间,是比较客观的数据。
另外,雷电流冲击波持续时间为µs级,阀片响应时间为ns级,因此几纳秒同几十纳秒,意义差别不大。
2、压敏电压:当压敏电阻通过1mA以下电流时,工程上认为避雷器未导通。
在非雷击情况下,接在电网上的避雷器应该只有几µA电流通过,避雷器处于不导通状态。
所以实际电网的峰值电压应比压敏电压要低,习惯上取电网峰值电压为压敏电压的0.7。
由于压敏元件的标称电压数值允许有±10%的误差,电网电压与标称系统电压也允许±10%的误差,交流电峰值电压为有效值的倍,因此,避雷器压敏元件的压敏电压应按如下公式计算:VN≥×1.2式中:VN ——避雷器压敏电压值,V;VNH ——电源额定电压(有效值),V。
220V交流电源应选择避雷器的压敏电压标称值是:VN≥×1.2 = 534(V)因为压敏元件没有这一电压等级,只好选择偏高一些,故选择560V或600V级别标称值的压敏器件。
选低了容易发生自爆,选高了会使残压相应升高。
目前,各厂家选择阀片时采用压敏电压值不一样,有些照搬国外资料,选用470V,甚至更低的电压,这样在通过的雷电波峰值电流和波形相同情况下,会比选择560V或600V级别标称值的压敏器件的残压要低一些,但这是不符合我国目前电网和有关技术的实际情况的,有可能在接入电网一段时间后发生自爆现象。
防雷器主要技术指标

防雷器主要技术指标
CCTV视频防雷器系列使用说明书
在闭路监控系统中,大量使用智能弱电设备,而摄像设备、控制设备天气控制中心之间往往有较长的距离。
因此在雷雨天气这些设备极易受到强感应雷电的破坏,造成重大财产损失。
本系列防雷设备就是针对CCTV系统中出现的实际情况而开发设计的,使用防雷设备后可大大降低设备遭雷击破坏的概率,系统可靠性将得到大大提高。
本系统防雷设备使用非常简单,只要把系统要保护的线路接到防雷器的相应端口上,把相应的接地线可靠的接入大地即可起到相应的作用。
通常情况下防雷器在线路两端成双配对使用。
防雷器共分成以下几类:
1、视频防雷器NA-104A 主要用于视频信号的防雷
2、二合一防雷器NA-104B 主要用于电源、视频、控制信号两两组合防雷
3、三合一防雷器NA-104C 主要用于电源、视频、控制信号的三组合共同防雷
以上设备的技术参数见系列防雷器技术参数表。
用户根据实际需要确定。
接线见下图说明。
机架式防雷箱技术参数资料

机架式防雷箱技术参数资料目录前言 (1)一、产品用途 (1)二、型号说明 (1)三、产品特点 (1)第一章机架式防雷箱技术参数 (2)一、集线式网络防雷箱 (2)二、机架式视频防雷箱 (3)三、机架式音频防雷箱 (4)四、机架式交、直流防雷箱 (6)五、机架式控制防雷箱 (7)六、机架式自由组合防雷箱 (8)第二章安装说明 (8)第三章包装、运输、储存 (9)前言长沙市雷立行电子科技有限公司是集防雷产品研制、生产及服务于一体的专业防雷公司。
公司研发生产的雷科星系列防雷产品已广泛应用于电力、通信、金融、交通、石化、计算机网络工程、安防工程等领域。
公司本着“质量就是生命”的原则,不断开拓进取,为广大用户提供优质的产品、完善的技术支持与服务。
一、产品用途机架式防雷箱适用于多路信号线路集中保护,主要用于沿各种信号线路侵入设备的雷电(过电压)防护,如网络设备(以太网交换机)、多路控制信号设备、监控设备(视频矩阵,电视墙等)、音频设备(程控交换机)、多路直流和交流设备等。
二、型号说明三、产品特点●通流容量大,采用多级保护。
●内置快速半导体保护器件,响应速度快,残压低。
●核心元件采用国际知名品牌,性能优越。
●节能、环保,安装简便,机架式多路集成,适用于各种标准接口类型。
●插入损耗低,确保线路畅通。
●驻波系数小,工作频率范围宽。
(Port):口机架式防雷箱第一章 机架式防雷箱技术参数一、集线式网络防雷箱2.产品尺寸图3.安装示意图1) 8口集线式网络防雷箱2) 16口集线式网络防雷箱3)24口集线式网络防雷箱二、机架式视频防雷箱12.产品尺寸图3.安装示意图1) 8口机架式视频防雷箱2) 16口机架式视频防雷箱3)24口机架式视频防雷箱三、机架式音频防雷箱12. 产品尺寸图1) 2P 接口机架式音频防雷箱2)RJ11接口音频防雷箱3.安装示意图1)2P接口音频防雷箱2)RJ11接口音频防雷箱2.产品尺寸图3.安装示意图2.产品尺寸图3.安装示意图六、机架式自由组合防雷箱2.产品尺寸图第二章 安装说明一、安装注意事项1.本产品为串联连接方式。
4-20ma防雷装置技术参数

4-20ma防雷装置技术参数4-20mA防雷装置技术参数的重要性引言:在现代科技发展迅猛的时代,电子设备成为人们生活中不可或缺的一部分。
然而,雷电等自然灾害的频繁发生给电子设备带来了极大的破坏风险。
为了保护电子设备免受雷击的侵害,4-20mA防雷装置成为了必不可少的技术手段。
本文将探讨4-20mA防雷装置的技术参数的重要性。
一、防雷装置的工作原理4-20mA防雷装置是一种主动保护电子设备的装置,它通过将电流信号限制在4-20mA的范围内,实现对电子设备的保护。
其中,4mA代表设备正常工作状态,而20mA则代表设备遭受雷击的状态。
当雷电接近时,防雷装置会立即启动保护措施,将电流限制在安全范围内,避免设备受到损坏。
二、技术参数的重要性1. 额定电流:额定电流是指防雷装置能够承受的最大电流。
准确的额定电流参数能够确保防雷装置在雷击时能够正常工作,不会因为电流过大而失效。
2. 响应时间:响应时间是指防雷装置从检测到雷电到实施保护措施所需的时间。
响应时间越短,防雷装置保护设备的效果就越好。
因此,准确的响应时间参数是确保电子设备免受雷击侵害的重要保障。
3. 保护等级:保护等级是指防雷装置对于雷电的防护能力。
不同的电子设备对雷电的防护需求不同,因此准确的保护等级参数可以确保防雷装置提供合适的保护措施,避免设备受到损坏。
4. 工作温度范围:工作温度范围是指防雷装置能够正常工作的温度范围。
不同的环境温度对防雷装置的工作性能有一定影响,因此准确的工作温度范围参数可以确保防雷装置在各种环境条件下都能正常工作。
5. 使用寿命:使用寿命是指防雷装置可以正常工作的时间。
准确的使用寿命参数可以帮助用户了解防雷装置的使用寿命,并及时更换,以保证设备的持续保护。
结论:4-20mA防雷装置技术参数的准确性对于保护电子设备免受雷击侵害至关重要。
准确的技术参数可以确保防雷装置在雷电来临时能够迅速响应并有效保护设备。
因此,在选择和使用防雷装置时,我们应该重视技术参数的准确性,并确保其符合设备的需求,以确保设备的安全运行。
防雷技术指标

建筑物防雷技术指标建筑物的防雷分类:第一类防雷建筑物:1.凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
2.具有 0区(连续或长期有爆炸气体混合物环境)或 20区(可燃性粉尘连续或长期出现于爆炸环境)爆炸危险场所的建筑物。
3.具有 1区(可能有爆炸气体混合物环境)或 21区(可燃性粉尘可能出现于爆炸环境)爆炸危险场所的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
第二类防雷建筑物:1.国家级重点文物保护的建筑物。
2.国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆,国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。
注:飞机场不含停放飞机的露天场所和跑道。
3.国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。
4.国家特级和甲级大型体育馆。
5.制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
6.具有 1区或 21区爆炸危险场所的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
7 .具有 2区(不太可能有爆炸气体混合物环境)或 22区(可燃性粉尘不太可能出现于爆炸环境)爆炸危险场所的建筑物。
8.有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
9 .预计雷击次数大于 0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。
1.预计雷击次数大于 0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
第三类防雷建筑物:1省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
2 预计雷击次数大于或等于 0.01次/a,且小于或等于 0.05次/a 的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。
3预计雷击次数大于或等于 0.05次/a,且小于或等于 0.25次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
大学物理课件防雷技术

(1)功能特点
❖ ① 采用新型防雷器件,多级防雷处理,输出残压低,防雷效果好。
❖ ② 瞬间响应动作,快速自动恢复,确保设备安全;且遭多次雷 击后防雷器仍能反复使用,无需人工复位,保证网络系统不间 断工作。
❖ ③ 集八路信号通道防雷为一体,节省空间,安装方便。
② 防雷器接地线越粗、越短、越直,防雷效果越理想,当作末级防 雷时,防雷器应尽量靠近所保护的设备。对脆弱设备的防雷,最好进行 二级到三级防雷保护。
③ 安装好防雷器通电试机时,请按清除键将所有测试数据清零;如 听到蜂鸣声,则说明输入线路错误,应将输入线路相线与零线对调位置 。 ④ 切勿将防雷器输出后的相线或零线与其他线路相线或零线公用, 否则会引起误跳闸。
配电箱的过压保护
设备的过压保护
二、指导学生认识防雷元件以及其应用的场合
二、指导学生认识防雷元件以及其应用的场合
❖ ③ 防雷器接地线与程控交换机金属外壳连接后再接到大地,接地电阻按 国家有关标准执行。配合本公司电源防雷器使用时效果更佳。
3.计算机网络防雷器
计算机网络防雷器如图14-7所示。 (1)产品特点
❖ ① 采用新型防雷器件,结合专利 “等电位”防雷处理技术,多级 防雷处理;具有限制电压低、响 应速度快、防雷效果超群的特点。
知识模块十四防 雷 元 件
防雷技术在现代化生产和生活中 应用得十分广泛,在发电、供电、用电 单位中的防雷技术是保证电网安全、可 靠运行及生产和生活用电的关键技术。 在这里主要介绍各类防雷元件的基本知 识和特性。
图14-1 雷击对被保护设备的损坏
当人类社会进入电子信息时代后,雷灾出现的 特点与以往有极大的不同,可以概括为:
二、防雷元件简介 各种防雷元件如表14-1所示。
7天馈避雷器
3.天馈避雷器介绍
天馈防雷器又称天馈信号电涌保护器,天馈避雷器,天馈 线路防雷器,主要是针对馈线所采取的防雷保护。适用于无 线通信,移动基站,微波通信,广播电视等同轴天馈信号防 雷浪涌保护。一般分为两大类实现方式: 开关型天馈电涌保护器 直通型、1/4λ型天馈电涌保护器
3.天馈避雷器介绍
5KA 10KA ≤60V ≤1ns
50Ω 0-50MHz ≤0.2dB ≤1.2 N(K/J)
4.天馈避雷器实例介绍
1.6~30MHz 天 馈 线 避 雷 器 成都西成科技
结构示意图
4.天馈避雷器实例介绍
使用与维护说明:
将天馈线避雷器接入系统前,先检查地网接地电阻,应符合规范
要求。
天馈线避雷器串联在被保护设备与信号通道之间,用2.5mm2的绝 缘铜导线将天馈线避雷器的接地线连接到机房的保护接地排母线
XC-TB30 天馈线避雷器(收)执行国家标准GB/T19902.21-04。
用于各种设备连通的连接保护,抑制来自信号(天馈)线上的感应雷
电波,从而保护设备免遭感应雷击。 使用环境:
温
度:-40℃~+70℃;相对湿度:≤95%;大气压70kPa~106 kPa。
该天馈线避雷器串接于收信系统被保护设备前端,当传输线遭到雷 电感应时,雷电流通过天馈线避雷器支路泄放到大地,并将雷电通过
上,接地线应尽量短(越短保护效果越好)。
若由于插头座连接不良等因素引起损耗增大,应重新连接或跟换 保护器。
用户不可随意拆卸天馈线避雷器各部位的紧固件,以免造成损坏,
影响正常工作。
本部分讲解完毕 谢谢大家!
成都西成科技有限责任公司 2013.1
1. 开关型天馈电涌保护器 开关型天馈电涌保护器用以防止因馈线感应雷击过电压 而对天线及收发设备造成的损害,适用于无线通信,移动基站, 微波通信,广播电视等同轴天馈系统信号防雷浪涌保护,,安装 于防雷分区LPZ0A-1及后续分区。 其工作原理是:当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但 一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷 电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、 闸流晶体管等,一般多用于频率较宽如0~2.4GHz。
雷诺电气防雷产品 说明书
1.RM系列电源电涌保护器可以安装在LPZ0B-1区或直接装在分配电柜 (开关箱)内。 2.电涌保护器可以固定在35mm电气导轨上。 3.电涌保护器并联在电源线路上,“L/+”连接电源相线或电源正线, “N/-”连接电源零线或电源负线。电涌保护器两端连接导体的铜线截面 10-16mm2。 4. 安装在电路上的电涌保护器,其前端应加装空气开关或熔丝等过电流 保护装臵。 5.电涌保护器接地用尽可能最短的线连接。该保护器接地采用端子接地 方式,即“PE”接地线必须与防雷地线相连。 6.电涌保护器保护的线路应与进线及地线保持足够的安全距离,避免线 路二次感应现象的发生。 7.该电涌保护器在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的,只需 系统例行维护。如在使用过程中,电涌保护器绿色指示窗口变为红色指 示窗口(可带遥信指示)说明电涌保护器已经损坏,需维修或更换。
适用范围
RS系列双绞线信号电涌保护器用于端子接口方式连接的双绞线信号传输设备 防雷及 抗浪涌保护.
技术参数
安装示意图
型号 标称工作电压Un 最大持续运行电压Uc 标称负载电流IL 标称放电电流 (8/20μ S)In 最大放电电流 (8/20μ S)Imax 电压保护水平(In) Up 响应时间tA 带宽fG 插入损耗aE 温度范围 接口类型 安装接线规格 外壳材料 安装宽度 安装支架 防护等级
RM系列电源电涌保护器用于电源系统第一级(B级)负载设备防雷及抗浪涌保护。
安装示意图 技术参数
型号
最大持续运行电 压Uc 最大放电电流 (8/20μ S)Imax 电压保护水平 (In)Up 响应时间tA NPE最大连续工作 电压 NPE标称放电电流 (8/20μ S)In NPE响应时间 备用保险丝 短路容量 温度范围 安装接线方式/规 格 外壳材料 安装宽度 安装支架 防护等级
防雷技术参数
浅谈防雷器在电源系统中的应用杭州天鸿通信设备有限公司余文明一、雷电防护基本原理雷电及其它强干扰对电子信息系统的致损及由此引起的后果是严重的,雷电防护将成为必需。
事实上,雷电防护是除雷电之外,也是其它诸如开关操作脉冲、静电放电等电磁强干扰防护的共同要求。
雷电与雷电电磁脉冲作为一种功率巨大的强干扰源,其破坏作用极其明显,需作为主要的防护对象。
雷电是一种破坏性极大的强干扰源,由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。
其主要通过两种形式:一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以电阻性、电容性、电感性及电磁场等耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备(绝大部分雷损由这种感应而引起)。
这样,对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌:∙金属管线通道:如自来水管、电源线、天馈线、信号线、航空障碍灯引线等产生的浪涌。
∙地线通道:地电位反击。
∙空间通道:电磁波的辐射能量。
其中金属管线通道的浪涌和地线通道的地电位反击是电子信息系统致损的主要原因,而由电力线引起的雷损是通过金属管线通道中最常见的致损形式,所以电源系统的防护需作为防护的重点。
由于雷电无孔不入地侵袭电子信息系统,雷电防护将是个系统工程。
雷电防护的中心内容是泄放和均衡:泄放是将雷电与雷电电磁脉冲的能量通过大地泄放,并且应符合层次性原则,即尽可能多、尽可能远地将多余能量在引入通信系统之前泄放入地;层次性就是按照所设立的防雷保护区分层次对雷电能量进行削弱。
防雷保护区又称电磁兼容分区,是按人、物和信息系统对雷电及雷电电磁脉冲的感受强度不同把环境分成几个区域:∙ LPZ⇓OA区:本区内的各物体都可能遭到直接雷击,因此各物体都可能导走全部雷电流,本区内电磁场没有衰减。
∙ LPZ⇓OB区:本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区内电磁场没有衰减。
∙LPZ⇓1区:本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流往各导体的电流比LPZ⇓OB区进一步减少,电磁场衰减的效果取决于整体的屏蔽措施。
防雷器的主要技术参数
防雷器的主要技术参数
1.标称电压Un
与被保护系统的额定电压相符,在信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。
2.额定电压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激活保护元件的最大电压有效值。
3.额定放电电流Isn
给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
4.最大放电电流Imax
给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
5.电压保护级别Up
保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
6.响应时间tA
主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。
7.数据传输速率Vs
表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。
8.插入损耗Ae
在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。
来源:输配电设备网9.回波损耗Ar
表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设
备同系统阻抗是否兼容的参数。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
防雷器技术参数指标案例说明
下面是光伏发电系统常用防雷器主要技术参数的具体说明。
1.最大持续工作电压(U e):该电压值表示可允许加在防雷器两端的最大工频交流电压有效值。
在这个电压下,防雷器必须能够正常工作,不可出现故障。
同时该电压连续加载在防雷器上,不会改变防雷器的工作特性。
2.额定电压(U n):是指防雷器正常工作下的电压。
这个电压可以用直流电压表示,也可以用正弦交流电压的有效值来表示。
3.最大冲击通流量(I max):是指防雷器在不发生实质性破坏的前提下,每线或单模块对地,通过规定次数、规定波形的最大限度的电流峰值数。
最大冲击通流量一般大于额定放电电流的2.5倍。
4.额定放电电流(I n):额定放电电流也叫标称放电电流,是指防雷器所能承受的8/20us 雷电流波形的电流峰值。
5.脉冲冲击电流(I imp):是指在模拟自然界直接雷击的波形电流(标准的10/350us雷电流模拟波形)下,防雷器能承受的雷电流的多次冲击而不发生损坏的电流值。
6.残压(U res):是指雷电放电电流通过防雷器时,其端子间呈现出的电压值。
7.额定频率(f n):是指防雷器的正常工作频率。
在防雷器的具体选型时,除了各项技术参数要符合设计要求外,还要特别考虑下列几个参数和功能的选择。
8.最大持续工作电压(U c)的选择。
氧化锌压敏电阻防雷器的最大持续工作电压值(Ue),是关系到防雷器运行稳定性的关键参数。
在选择防雷器的最大持续工作电压值时,除了符合相关标准要求外,还应考虑到安装电网可能出现的正常波动及可能出现的最高持续故障电压。
例如在三相交流电源系统中,相线对地线的最高持续故障电压,有可能达到额定工作电压交流220V的1.5倍,即有可能达到330V。
因此在电流不稳定的地方,建议选择电源防雷器的最大持续工作电压值大于330V的模块。
在直流电源系统中,最大持续工作电压值与正常工作电压的比例,根据经验一般取1.5倍到2倍。
9.残压(U res)的选择。
在确定选择防雷器的残压时,单纯考虑残压值越低越好并不全面,并且容易引起误导。
首先不同产品标注的残压数值,必须注明测试电流的大小和波形,才能有一个共同比较的基础。
一般都是以20kA(8/20lus)的测试电流条件下记录的残压值作为防雷器的标注值,并进行比较。
其次,对于压敏电阻防雷器选用残压越低时,将意味着最大持续工作电压也越低。
因此,过分强调低残压,需要付出降低最大持续工作电压的代价,其后果是在电压不稳定地区,防雷器容易因长时间持续过电压而频繁损坏。
在压敏电阻犁防雷器中,选择最合适的最大持续工作电压和最合适的残压值,就如同天平的两侧,不可倾向任何一边。
根据经验,残压在2kV以下(20kA、8/20ys),就能对用户设备提供足够的保护。
10.报警功能的选择。
为了监测防雷器的运行状态,当防雷器出现损坏时,能够通知用户及时更换损坏的防
雷器模块,防雷器一般都附带各种方式的损坏指示和报警功能,以适应不同环境的不同要求。
(1)窗口色块指示功能:该功能适合有人值守且天天巡查的场所。
所谓窗口色块指示功能就是在每组防雷器上都有一个指示窗口,防雷器正常时,该窗口是绿色,当防雷器损坏时,该窗口变为红色,提示用户及时更换。
(2)声光信号报警功能:该功能适合用在有人值守的环境中使用。
声光信号报警装置是用来检查防雷模块工作状况,并通过声光信号显示状态的。
装有声光报警装置的防雷器始终处于自检测状态,防雷器模块一旦损坏,控制模块立刻发出一个高音高频报警声,监控模块上的状态显示灯由绿色变为闪烁的红灯。
当将损坏的模块更换后,状态显示灯显示为绿色,表示防雷模块正常工作,同时报警声音关闭。
(3)遥信报警功能:该遥信报警装置主要用于对安装在无人值守或难以检查位置的防雷器进行集中监控。
带遥信功能昀防雷器都装有一个监控模块,持续不断检查所有被连接的防雷模块的工作状况,如果某个防雷模块出现故障,机械装置将向监控模块发出指令,使监控模块内的常开和常闭触点分别转换为常闭和常开,并将此故障开关信息发送到远程有相应的显示或声音装置上,触发这些装置工作。
(4)遥信及电压监控报警功能:该遥信及电压监控报警装置除了上述功能外,还能在防雷器运行中对加在防雷器上的电压进行监控,当系统有任意的电源电压下降或防雷器后备保护空气开关(或保险丝)动作以及防雷器模块损坏等,远距离信号系统均会立即记录并报告。
该装置主要用于三相电源供电系统。