以下是:福州市平潭縣浪涌0元寄樣的產品參數
產品參數 產品價格 電議 發貨期限 電議 供貨總量 電議 運費說明 電議 浪涌保護器 1 低壓 1 范圍 浪涌0元寄樣供應范圍覆蓋福建省、福州市、平潭縣、臺江區、倉山區、馬尾區、晉安區、閩侯縣、連江縣、羅源縣、閩清縣、永泰縣、福清市、長樂區等區域。 【盾開】業務覆蓋多領域場景,主營晉安電涌保護器、信號隔離器好廠家有擔當、連江電涌保護器、信號隔離器專業供貨品質管控、馬尾電涌保護器、信號隔離器品質保證實力見證、長樂電涌保護器、信號隔離器質量優價格低、閩侯電涌保護器、信號隔離器多年廠家可靠、羅源電涌保護器、信號隔離器優質原料、永泰電涌保護器、信號隔離器現貨快速采購等產品服務。浪涌0元寄樣,盾開電氣(福州市平潭縣分公司)專業從事浪涌0元寄樣,聯系人:鄭科,電話:【13336912721】、【13336912721】,以下是浪涌0元寄樣的詳細頁面。 福建省,福州市,平潭縣 平潭四面臨海,東臨臺灣海峽,西隔海壇海峽與福清市為鄰,南近莆田市。平潭縣由126個島嶼組成,為全國第五大島、福建大島;岸線資源豐富,岸線總長408公里,擁有眾多避風條件良好的港灣和深水岸線資源,平潭是中國大陸距臺灣本島近的區域,與臺灣新竹僅68海里。陸地面積371.91平方千米,海域面積6000多平方千米,海岸線長399.82千米。2018年12月,平潭縣入選全國縣域經濟投資潛力100強。
無需長篇大論,觀看浪涌0元寄樣視頻,讓你瞬間愛上我們的產品。以下是:福州平潭浪涌0元寄樣的圖文介紹福州平潭溫州盾開電氣有限公司成立于2015年是一家專注于 電涌保護器,信號隔離器等型材的設計生產銷售一體的實體廠家。公司通過多年的努力發展現在擁有 電涌保護器,信號隔離器生產車間5000多平方員工近百人的中型企業,企業年銷售額在 電涌保護器,信號隔離器行業也具備優勢位置。公司以人才為本,廣納有賢人士,為每一位員工提供廣闊空間。公司從管理上也在不斷升級,追求爭取在短的時間內發展壯大成為好的企業。
溫州盾開電氣有限公司(浪涌保護器,多功能電力儀表,電氣火災探測器,機綜合保護裝置,電動機智能保護器其相關附件等)
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一、企業精神:開拓、創新、求實、進取
二、企業方針:科學、;優質 、譽
三、企業目標:創 的品牌
四、員工宗旨:做 的員工
五、 宗旨:您的滿意,我的追求
六、人才理念:唯才是用
七、市場理念:運籌息之中,決勝千里之外
八、發展理念:百尺竿頭更進一步
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十、工作理念:不達目的不休息
“盾開電氣“負責人表示,目前公司統計,為全銷售廠商之一,客戶涉及電、金融、交通、核電站、石油化工、 事、科研、、以及等各個領域。自從1992年正式進 市場以來,研發,致力追求節能的產品,以及為客戶提供針對性電源解決方案的 策略贏得了廣大客戶的認可,并在短短20年時間內成長為我國電源市場的主要供應商.
技術參數:
測量:三相電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數、電網、有功電能、無功電能
計量:正反向有功電能,感性容性無功電能
顯示:三排LED數管顯示,可視度高
通訊:RS485通訊,MODBUS-RTU協議
輸出:2路電能脈沖輸出(脈沖常數10000imp/kwh)
擴展:可鐘從電流、電壓互感器接入,現場可編程設置輸入參數變比
配選:可附加模擬量4-20mA變送輸出,開關量輸入、開關量輸出,上下限越限功能 P+N%(股份有限公司——歡迎您)用途:適用于各種進線回路、大容量配出電回路中電參數的完整監測和
二、注意事項編輯
1、使用前,儀表需通電15分鐘。
2、注意防止震動和沖擊,不要在有超量灰塵和超量有害氣體的地方使用。
3、輸入導線不宜過長,如被測輸入端較長時請雙絞線。
4、若伴隨高頻,應在線里低頻過濾器。
5、長時間存放未使用時,請每三個月通電一次不少于4 H。
6、長期保存應避開直射光線,宜存溫度-25°C~55°C.
7、如儀表無顯示,應先檢查輔助電源,電壓是否在范圍內。
8、如顯示不正常,檢查輸入是否正常及接線端是否擰緊。
9、除非PT有足夠功率,否則不能使用PT同時作為輔助電源,以保證儀表正常工作。
10、CT回路中的電流接線端子螺絲務必擰緊,保證進/出線可靠,以免產生故障。
11、若要校驗儀表,校驗儀器應優于0.1級,才能保證校驗精度。<br )可測量電網中的電力參數有:ua、ub、uc(相電壓);uab、ubc、uea(線電壓)ia、ib、ic(電流);pa、pb、pc、ps(每相有功功率和總有功功率);qa、qb、qc、qs(每相無功功率和總無功功率);pfs(總功率因數);ss(總視在功率);fr()以及有功(無功)電能,所有的測量電量參數全部保存儀表內部的電量息表中,通過儀表的數字通訊接口可訪問采集這些數據。而對于不同的型號的儀表,其顯示內容和卻可能不一致,請參考具體的說明。顯示:
可設置XS1控制字用來編程設置通常狀態下顯示內容,XS1=0表示自動循環顯示,1(三相電壓),2(三相電流),3(有功功率、無功功率、功率因數),4(),5(有功電能息),6(無功電能息)。
2.編程作:在編程作下,儀表提供了設置(SET)、輸入(INPT)、通訊(CONN)三大類輸入設置菜單項目,采用LED顯示的分層菜單結構:排LED顯示層菜單息;第2排LED顯示第2層菜單息,第3排LED提供第3層菜單息。
鍵盤的編程作采用四個按鍵的作,即:左右鍵“←”、“→”,菜單進入或上回退“MENU”鍵、選擇確定“ ” 來完成上述功能的的有作。
MENU:在儀表測量顯示的情況下,按該鍵盤進入編程,儀表提示密:CODE,輸入正確密后,可對儀表進行編程、設置,儀表出廠時密初始為0001;“MENU”另一個作用是在編程作中,起上退作用。例如,在編程下,INPT-I.SCL-5下按“MENU”,儀表會顯示INPT-I.SCL。
“→”、“←”,切換鍵實現菜單項目的切換或者數字量的或。例如,在菜單項目INPT-T.U-0001下按動“→”會變成INPT-T.U-0002,按住“→”、“←”不放可實現快速增/減功能。
“”選擇后確認,并返回到上次菜單。
在編程退回到測量的情況下,儀表會提示“SE-YES”,選擇“MENU”表示不保存退出,選擇“ ”保存退出。
菜單的組織結構如下,用戶可根據實際情況選擇適當的編程設置參數。
防雷浪涌保護器帶RS485接口是怎么樣的?
項目上要求帶RS485的防雷器一般都是為了遠程監測防雷器的劣化情況,目前防雷器有自帶的遙接口,遙接口可以輸出常開或常閉號用以監測,但是遙輸出只是一個開關量的號,并非RS485通協議號,這里有些客戶會弄混,要注意哦,遙不是RS485號。
如果需要防雷器可以直接輸出RS485號,需要配套防雷智能監測模塊,該模塊可以監測SPD各種數據后輸出RS485號,安迅防雷可以提供通訊協議供客戶做到自己的監測系統內,或者直接配套整套智能防雷系統。三相單相一二級復合型電源防雷器件組:該產品由4只開關型防雷器和4只限壓型防雷器組成
三相開關型(10/350us)和限壓型(8/20us)復合型防雷器件組
? 每一只開關型防雷器可以抵御和吸收10/350秒的直擊雷電流15/25/35/50千安培;每一只限壓型防雷器可以抵御和吸收8/20秒的大放電電流40千安培;
? 防雷器件組可以抵御相線及中性線對地線排140千安培的直擊雷電流(L1-PE/35kA;L2-PE/35kA;L3-PE/35kA;N-PE/35kA);
? 保護電平:≤0.9~2.0kV;
? 在輸入端地線上安裝無源雷擊計數器;
? 安裝方式:模塊化結構,標準導軌安裝;
? 告警方式:有變色窗口,可視告警,老化預報功能。
單相開關型(10/350us)和限壓型(8/20us)復合型防雷器件組:該產品由2只開關型防雷器和2只限壓型防雷器組成
? 每一只開關型防雷器可以抵御和吸收10/350秒的直擊雷電流15/25/35/50千安培;每一只限壓型防雷器可以抵御和吸收8/20秒的大放電電流40千安培;
? 防雷器件組可以抵御相線及中性線對地線排70千安培的直接雷電流(L-PE/35kA;N-PE/35kA);
? 保護電平:≤0.9~2.0kV;
? 在輸入端地線上安裝無源雷擊計數器;
? 安裝方式:模塊化結構,標準導軌安裝;
? 告警方式:有變色窗口,可視告警,老化預報功能。更多資料請聯系安迅防雷咨詢。
三相BC級電源防雷器
— 具備能量配合的BC級復合型電源防雷器,能夠抵御和吸收10/350μs雷電流、8/20μs雷電流特性,同時通過GB18802.1中T1級和T2級試驗。
— 每一套防雷器含4只開關型防雷器和4只限壓型防雷器。
— 防雷器前配保護斷路器,性能指標根據防雷器定制。
— 10/350μs波形卸壓特性:
沖擊電流Iimp:≥20kA。
可以抵御相線及中性線對地線排80kA的10/350μs雷電流(L1-PE:20kA,L2-PE:20kA,L3-PE:20kA,N-PE:20kA)。
— 8/20μs波形卸壓特性:
大放電電流Imax:≥40kA。
標稱放電電流In:≥20kA。
可以抵御相線及中性線對地線排大160kA的8/20μs雷電流(L1-PE:40kA,L2-PE:40kA,L3-PE:40kA,N-PE:40kA)。
在滿足電壓保護水平Up指標的前提下,標稱放電電流In也可采用更低指標的產品,但不得低于20kA。
— 大持續運行電壓Uc:≥385V。
— 電壓保護水平Up:
配電分支線路設備:≤4kV。
普通用電設備:≤2.5kV。
電子息設備:≤1.5kV。
— 具備故障指示及遠程遙功能。
— 其他性能要求滿足現行《低壓電涌保護器(SPD) 第1部分:低壓配電系統的電涌保護器性能要求和試驗方法》(GB 18802.1)。
— 防護等級:IP20。
單相BC級電源防雷器
一、 主要技術指標
— 每一套防雷器含2只開關型防雷器和2只限壓型防雷器。
— 10/350μs波形卸壓特性:
沖擊電流Iimp:≥20kA。
可以抵御相線及中性線對地線排40kA的10/350μs雷電流(L-PE:20kA,N-PE:20kA)。
— 8/20μs波形卸壓特性:
大放電電流Imax:≥40kA。
標稱放電電流In:≥20kA。
可以抵御相線及中性線對地線排大100kA的8/20μs雷電流(L-PE:40kA,N-PE:40kA)。
在滿足電壓保護水平Up指標的前提下,標稱放電電流In也可采用更低指標的產品,但不得低于20kA。
一、架空輸電線路雷電過電壓概述
架空輸電線路地處曠野,綿延數千千米,很容易遭受雷擊.雷擊是造成線路跳閘的主要原因.同時,雷擊線路形成的雷電過電壓波.沿線路傳播侵人變電所.也是危害變電所設備運行的重要因素。
根據過電壓形成的物理過程,雷電過電壓可以分為兩種。一是直擊雷過電壓。它是雷電直接擊中桿塔、避雷線或導線(見圖2. 1中①、②或③)引起的線路過電壓。二是感應雷過電壓。它是在雷擊線路附近大地,由于電磁感應在導線上產生的過電壓。運行經驗表明.直擊雷過電壓對電力系統的危害大,感應雷過電壓只對35 kV及其以下的線路有威脅。圖2.1 雷擊輸電線路部位示意圖
按照雷擊線路部位的不同,直擊雷過電壓又分為兩種情況.一種是雷擊線路桿塔或避雷線時,雷電流通過雷擊點阻抗使該點對地電位大大升高.當雷擊點與導線之間的電位差超過線路絕緣的沖擊放電電壓時,會對導線發生閃絡,使導線出現過電壓。因為這時桿塔或避雷線的電位(值)反而高于導線。故通常稱為反擊。另一種是雷電直接擊中導線(無避雷線時)或繞過避雷線(屏蔽失效)擊中導線.直接在導線上引起過電壓。后者通常稱為繞擊。
雷擊線路可能導致兩種破壞性后果。一是使線路發生短路接地故障。雷電過電壓的作用時間雖然很短(數十秒),但導線對地(避雷線或桿塔)發生閃絡以后,工頻電壓將沿此閃絡通道繼續放電,進而發展成為工頻電弧接地。此時繼電保護裝置將會動作,使斷路器跳閘,影響線路正常送電。二是形成沿輸電線路侵人變電站的雷電波,在變電站內產生復雜的折反射過程,可能使電力設備承受很高的過電壓,以致設備絕緣破壞.造成停電事故。
輸電線路防雷性能的優劣,工程上主要用耐雷水平和雷擊跳閘率這兩個指標來衡盆。耐雷水平是指線路遭受雷擊時所能耐受的不致引起絕緣閃絡的大雷電流幅值(單位為kA).耐雷水平越高,線路的防雷性能越好.雷擊跳閘率是指在折算至年雷電日數為40的標準條件下.每百千米線路每年因雷擊引起的線路跳閘次數.單位為:次/百千米·年。需擊跳閘率是衡量線路防雷性能的綜合性指標。二、感應過電壓
在雷云對地放電過程中.放電通道周圍的空間電磁場將發生急劇變化。因而當雷擊輸電線附近的地面時,雖未直擊導線。由于雷電過程引起周圍電磁場的突變,也會在導線上感應出一個高電壓來.這就是感應過電壓。感應過電壓包含靜電感應和電磁感應兩個分量,一般以靜電感應分量為主。
雖然對于感應過電壓形成的物理解釋已經有了一個比較一致的認識,但由于難以得到雷電放電過程的原始數據等原因,感應過電壓有多種不同的計算方法,而且結果還差別較大。
由于感應過電壓對各相導線來說基本相同,所以不會發生相間閃絡。又由于感應過電壓是因電磁感應而產生的,其極性與雷云電荷.即與雷電流的極性正相反,因而絕大部分感應過電壓是正極性的,這一點與直擊雷過電壓不同。另外,感應過電壓的波形較直擊雷過電壓更平緩,波頭由幾秒至幾十秒,波尾則可達數百秒。避雷線由于對導線有屏蔽作用.因而能降低導線上的感應過電壓幅值。避雷線與導線間的藕合系數越大,導線上的感應過電壓就越低。
三、雷擊導線過電壓
無避雷線的線路,當雷閃放電過分靠近線路時,發生的就不是雷擊地面的感應過電壓,而是雷電直擊導線的過電壓。在我國110 kV及其以上線路一般都架
有避雷線.以免導線直接遭受雷擊,但由于各種偶然因素的影響.仍有可能發生避雷線屏蔽失效.雷電繞過避雷線而擊中導線的情況,通常稱繞擊.
繞擊發生的概率雖然很低,但一旦雷電擊中導線,導致線路跳閘的幾率將很高。四、雷擊塔頂過電壓
雷擊塔頂(包括雷擊塔頂附近的避雷線)時,桿塔電感與接地電阻的存在將使塔頂電位瞬時升高,其電位位甚至大大超過導線電位,引起絕緣子串閃絡,即反擊,造成線路跳閘,同時在線路上形成向線路兩側傳播的過電壓波.過電壓波侵人發電廠、變電站。
除上述二種雷電過電壓外,還有一種雷擊避雷線擋距中央時的過電壓.國內外大量的運行經驗表明,此時引起擋距中央避需線與導線空氣問隙發生閃絡是非常罕見的,故對這種雷電過電壓此處不再分析。
應當指出,上面的感應過電壓、雷擊導線過電壓、雷擊塔頂過電壓的計算公式都沒有考慮絕緣子串的運行電壓,亦即導線的運行電壓.對220 kV及其以下的線路來說,運行電壓所占比重不大,一般可以忽略。但在超高壓線路中,隨著電壓等級的提高,工作電壓不應再被忽略,有人建議至少應按照導線運行相電壓峰值的一半來考慮,且電壓極性與雷電流極性相反。因為任何時刻都至少有一相導線運行在與雷電流相反的極性下。如果按照統計法計算,則雷擊時的導線工作電壓瞬時值及其極性應作為一個隨機變來考慮。但這些還都沒有列入電力行業的相關規程中。
五、雷擊跳閘率
當雷閃放電造成線路產生雷電過電壓時,若雷電流超過相應情況下的耐雷水平,則導致線路絕緣發生閃絡。但雷電過電壓的持續時間極短,只有幾十秒、高壓開關還來不及跳閘.只有當沖擊閃絡后的閃絡通道發展成穩定的工頻電弧時才會導致線路跳閘。這些過程都有隨機性。因此工程中除耐雷水平外.還采用雷擊跳閘率作為一個綜合指標,來衡量線路防雷性能的優劣。我國電力行業標準DL/T 620 1997給出了一般上壤電阻率地區有避雷線線路的耐雷水平和雷擊跳閘率數值.見表2.
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表2 架空輸電線路典型桿塔的耐雷水平及雷擊跳閘率
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