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浪涌價格美麗

  • 公司: 盾開電氣(克拉瑪依市分公司)
  • 價格:電聯
  • 聯系人:鄭科
  • 更新時間:2025-05-30 11:02:14 ip歸屬地:克拉瑪依,天氣:晴,溫度:16-27 瀏覽次數:1
  • 所在地:克拉瑪依
  • 標題:浪涌價格美麗
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雷電或過電壓侵入通設備的途徑

通網近幾年通設備遭雷擊損壞情況看,通電源、波通設備收發機、通設備用戶電路或接口電路損壞情況占絕大多數。統計結果表明,雷電或過電壓侵入通設備的途徑不外乎有以下幾種:

1 雷電直擊或在附近閃擊輸配電線路,雷電波沿電力線侵入機房電源設備,損壞電源開關、保險及整流變換模塊、通電源盤等。

2 雷電直擊波天線鐵塔,雷電波沿天饋線迅速侵入通設備,直接損壞與饋線相連的收發機單元部分,造成通中斷。

3 雷電直擊或閃擊在通架空光纜或電纜線路上,在線路上產生的瞬間過電壓,沿光纜或電纜金屬外皮或加強芯迅速向線路兩端擴展進入機房,損壞與光纜直接相連的機盤,或損壞與通電纜直接相連的保安配線架、用戶電路板或接口電路板。

4 雷電直擊鐵塔或變電所內避雷針,雷電流通過避雷針引下線流入接地網,造成地電位升高。當設備接地不良,接地電阻阻值較大時,會造成電子設備損壞。

5 當變電所發生線路或母線接地事故時,故障電流對地網放電,巨大的接地電流流入接地網,造成地電位短時間迅速升高,也會造成電子設備損壞。

6 在電力線路下添架的通線路,當電力線路瓷瓶絕緣擊穿時,造成電力線對通線路放電,或電力線路搭接在通線路上,致使強電沿光纜金屬加強芯或音頻通電纜侵入機房,造成通設備損壞或人員傷害。

 

通站防雷存在的缺欠

電力通防雷情況,我們對照《電力系統通站防雷運行管理規程》,逐站逐條進行了防雷檢查。檢查結果表明個別通站還不同程度的存在著缺欠,共性的問題主要表現在以下幾方面:

1 個別在辦公樓里面的通機房,大多數都是由辦公室改造而成的,接地網不規范,個別接地電阻大于5Ω,無環形接地母線。設備接地線線徑細。

2 交流電源有的裝了過電壓保護器,有的還沒有,大多數通站沒有安裝直流電源過電壓保護器,通設備電源入口也沒加裝壓敏電阻。

3 個別通電纜線路由于受現場環境條件限制,直接架空進入機房,沒有進行直埋。新型卡接式配線架接線不方便,未將電纜空線對接地。

4 變電所內的數字配線及音頻保安配線架都是后組裝于光端機的機框內,保安配線單元的接地線未接到接地母線上。

5 變電所RTU遠動裝置大多采用RS232接口與“一點多址”波、光端機等通設備相連,經常發生雷雨過后燒壞RS232接口板現象。RTU裝置接地大多數是直接用螺絲固定在地溝的槽鋼上(槽鋼與地網焊接)接地不良。

通站綜合防雷措施的應用

針對上述通站防雷存在的缺欠,近幾年我們依據通站防雷的一般原理和常用防護措施,采取綜合性防雷,對通站防雷設施進行了改造和完善。

1 防雷總的原則是:

(1)采用外部保護將絕大部分雷電流直接接閃引入地下泄放。

(2)采用過電壓保護器阻塞沿電源線或數據線、號線引入的過電壓波(內部保護)。

(3) 采用過電壓保護器限制被保護設備上的浪涌電壓幅值。

(4)用光電隔離器隔離通與RTU之間的RS232接口,避免接口設備電氣連接。

 

2 防雷一般方法和技巧:

(1) 設置一套良好的建筑物避雷帶、避雷網,并與主鋼筋一起接地;

(2)外置設備(天線等)應盡量置于建筑物避雷網的保護角度范圍內:

(3)采用共地的接地措施;

(4) 在電源、號或數據線各進出口安裝性能可靠的專用防雷器;

(5)室內的設備應盡量遠離避雷導電體;

(6)室內布線,包括各類傳輸線應盡量減小洄圈,好能加有屏蔽線并兩端接地。

3 防雷接地系統改造。

(1)對調度通樓接地網進行改造,發現原接地網因多年失修,有部分接地帶已爛斷。重新在通樓四面分別埋設4個接地網,接地極用50mm×50mm×5mm鍍鋅角鋼,每根長1500mm,垂直砸入1200mm深溝內,每根接地極相距500mm以上,并且用40mm×4mm鍍鋅扁鋼焊接聯成一個網狀接地裝置。4個接地網分別用一根扁鋼連至通樓各樓層機房的對稱接地網。改造后接地電阻為0.5Ω,滿足要求。

(2)對各辦公樓里的通機房接地進行改造,延長接地網,增加接地極數或鋪設兩個以上接地網。使接地電阻降到1Ω以下。

(3)通機房內用40mm×4mm鍍鋅扁鋼鋪成環形接地母線,四個角與地網相連。機房內所有設備外殼、暖氣、電纜走線架等金屬構件全部用35mm2銅導線就近與接地網相連。

(4) 變電所內通設備與RTU遠動裝置外殼均用35mm2多股銅導線就近連接到變電所接地母線的同一點,以電位差。

(5)將“一點多址”波饋線金屬外皮的上端、中間及下端分別就近與鐵塔相連,在機房入口處與接地母線相連。各波塔接地電阻測試符合要求。

(6)對于調度通樓,由于樓內有遠動、調度、交換機、光纖、波、電源等機房,各機房間聯系較多,各種音頻電纜、同軸電纜相互間連接復雜,一旦某個機房的電位升高,都會對其它機房設備造成威脅。因此,要把這些機房接地統一接到一個共用接地系統,實現各機房接地等電位連接。

 

4 電源系統的防雷保護

(1)引入通機房的電力線采用地下電力電纜,電纜金屬護套兩端均良好接地。

(2)配電變壓器高壓側接高壓氧化鋅避雷器,低壓側接電源防雷器。變壓器機殼、避雷器地統一接到地網上,并接地良好。

(3)通機房內電源采用多級浪涌保護措施。交流母線上并接一級380V過電壓保護器;高頻開關電源交流入并接一級380V過電壓保護器;-48V電源入口處接一級壓敏電阻。通設備電源正極在電源側和設備側分別接到接地母線上。

(4)在變電所內的通設備電源,由于通設備少,與其它變電所設備一起安裝于主控室。直流電源取自變電所220V直流操作電源,經DC/DC模塊變換成-48V電源供通設備。因此,在變電所用電柜交流母線上安裝一級380V/100G交流過電壓保護裝置,做為一級防雷;在高頻開關電源入線處裝一級交流防過電壓保護器,在DC/DC模塊48V輸出側裝一級48V直流浪涌保護;后,在通設備48V入口裝48V壓敏電阻一只。

(5)機房內所有交、直流配電柜機殼均做接地保護,交流保護接地線從接地母線上直接引出,嚴禁采用中性線作為交流保護接地線。

 

5 各種號線的防雷保護

根據各通站實際情況,采用加裝浪涌保護,光電隔離等措施,對進出通機房及通設備與其它設備接口的所有號線進行保護。以防止雷擊感應電壓或過電壓侵入損壞通設備。

(1)對個別通站通電纜線路直接架空進入機房的進行改造,在線路終端桿將鋼線接地,將通電纜水平直埋l0m以上,進入機房。進入機房的通電纜金屬外皮均良好接地。

(2)普通架空光纜、管道光纜、自承式光纜,均采用非金屬光纜。對于有金屬加強芯或金屬護套的光纜,進入機房前,在終端桿或終端電纜井改成非金屬光纜過渡進入機房。

(3)所有音頻電纜、線、號線進入機房要首先接入音頻保安器,來抑制電纜線對橫向、縱向過電壓。各配線架保安單元接地端均要良好接地,確保保安器發揮正常作用。

(4)認真落實進入機房電纜外皮及空線對接地保護措施。應及時做好電纜空線對在配線架上接地工作,以防止引入雷電感應電壓在開路導線末端產生反擊,損壞設備。有條件的配線架可采用短路接地塞,直接插在配線架空線對上,方便、靈活。平時檢修線對變更后,應及時檢查空對接地情況。

(5)對于遠動等其它專業的號進入通設備前應采取隔離措施:經調制解調器輸出的音頻模擬號,采用音頻變壓器進行電氣隔離;用RS232接口的數據號,采用光電隔離器進行隔離,地電位差可能通過該接口中的共用接地線串入,造成反擊損壞接口電路現象。

另外,從朝陽通設備接口損壞情況看,RS232接口損壞情況比較多,RS422接口從未損壞過。可見,RS232接口芯片抗干擾能力不如RS422接口芯片。因此,我們將具備條件地方,均已改為RS422通道傳,而不用RS232接口。建議以后新上設備也盡量不用RS232而改為64K、RS422、或2M接口。

(6)采用RJ45接口的網絡號,先經過網絡浪涌保護器后再接入通設備接口。對于電量采集、繼電保護、綜合自動化、MIS及負荷控制等專業采用2Mbit/s接口的號,必須先經過2Mbit/s同軸號浪涌保護器,再接入通傳輸設備,以防浪涌電壓侵入。有的地方MIS、負控等機房與通機房不在一起,距離較遠,可采用光纖收發器進行光電隔離,一來傳輸距離遠,二來進行號隔離,三是光纖傳輸抗干擾、防雷電效果更好。

(7)對于“一點多址”波饋線進入機房后,在饋線入端加裝同軸高頻號避雷保護器,保護器外殼要良好接地。保護器選用要考慮合適的帶寬。




1、目前有無針對安防行業的防雷標準?
目前安防工程中的防雷系統主要是根據現行標準GB500757《建筑物防雷設計規范》和GB50343《建筑物電子息系統防雷技術規范》來進行設計,GB50348《防范工程設計規范》也對安防系統防雷有一些規定
 
2、能否介紹一下防雷設備有哪些類型?
防雷設備分為兩大類:防直擊雷設備和防感應雷設備,防直擊雷設備主要是避雷針、避雷帶、接地網等,防感應雷設備主要分為電源防雷器、號防雷器、天饋線防雷器、集成防雷器幾類,咱們監控工程中常用在前端攝像機的三合一、二合一防雷器就屬于集成防雷器。安防工程中通過完善的防直擊雷和防感應雷措施,既可以避免直擊雷損壞室外設備,又可以避免雷電產生的電磁感應和浪涌脈沖對系統室內外設備的浪涌沖擊,
 
3、安防行業的防雷有何特點或者說特殊性?
安防行業因為其安防系統種類比較多,同類安防系統因為地區、周邊環境等因素也需要給出不同的防雷方案,所以安防行業防雷系統設計必須具備比較專業的防雷知識及行業知識,針對不同的安防系統、同類系統不同環境也需要按標準及實際情況來設計合適的防雷方案
 
4、視頻監控系統的前端、傳輸端,后端存儲和監控中心分別是如何實現防雷的?
對監控系統的防雷就是要考慮監控系統中各個組成部分的防雷。隨著各項技術的飛速發展,各個不同的監控系統防雷也是各不相同。現在想對監控系統進行一個嚴格的防雷分類是很困難的。要根據實際情況,對于不同的系統,進行不同的防雷組合。
前端攝像機防雷主要根據攝像機的種類安裝對應的防雷器。目前攝像機的種類有我們常用的BNC接口的模擬號攝像機。有高清網絡攝像機,其接口采用RJ45網線的接口,這種攝像機有的供電時采用單獨電源線供電,有的是直接通過網線進行POE供電。還有HD-SDI高清攝像機,傳輸速率能到1.485Gbps。目前針對前端攝像機的防雷主要是用監控集成式防雷器,有針對模擬號的二合一防雷器、三合一防雷器;針對網絡攝像機的網絡、電源二合一防雷器,POE供電防雷器;HD-SDI攝像機的HD-SDI視頻防雷器等等。
監控中心的存儲、顯示等設備那就更加復雜,而且更新換代很快,防雷必須清楚后端監控中心設備與前端攝像頭的聯系。從前端攝像機引入機房的模擬號線路、網絡號線路、SDI號線路、485控制線路等都需要在進入機房前安裝對應的防雷器并做接地。
 
5、安防行業中,防盜報警系統、樓宇對講系統、門禁系統分別是如何實現防雷的?
這三個系統跟上面我們講到的監控系統防雷是有相似之處的,也可將系統分為前端和后端,根據對系統的結構分析,以及雷電可能的侵入途徑,在供電線路及號線路進入前、后端設備前安裝電源防雷器及號防雷器
如圖:在供電線路及號線路的兩端都安裝相應的安迅電源防雷器和號防雷器。
 
6、外置防雷器與內置防雷模塊在安防行業中的應用現狀?
外置防雷器指的是安裝在供電線路及號線路上的SPD,內置防雷器是指集成在設備內部的防雷元器件或防雷模塊,內置防雷器目前成熟的產品比較少,一般是在線路板上加裝防雷元器比如放電管、TVS等元器件,安迅防雷公司去年研發一種新型的內置監控防雷模塊,是一種集成在攝像機內部的監控防雷電路,目前公司在進行內部客戶的推廣試用,反應還是很不錯。這個產品相對外置防雷器成本會節省70%以上,但是防雷能力不及外置防雷器,后期的維護更換也相對麻煩一點。內置防雷器目前也沒有相應的標準。目前主流的還是采用外置防雷器,包括大型的安防工程項目比如平安城市等都是要求設備標配外置防雷器,大部分安防客戶對外置防雷器也比較熟悉。
 
7、安防弱電防雷和強電防雷或其他行業的技術實現有什么不同?
安防弱電防雷和其他行業的技術實現不同主要體現在安防系統種類的多樣性、現場環境的隨機性等,
相對其他行業的防雷設計會更加繁雜一點。
 
8、安防行業的防雷有無技術難點?貴公司應對這些難點有什么對策?
安防防雷經過這么多年的發展已經比較成熟了,常規的安防系統防雷對工程商朋友來講是沒問題了。主要是新的安防產品推出的時候沒有新的配套防雷產品,隨著安防行業新產品的飛速變更,防雷產品也需要隨著不斷的更新。去年很火的HD-SDI攝像機,剛出來的時候市面上是沒有SDI防雷產品的,因為傳輸速率、插入損耗等問題,一直到127月安普迅才先研發出成熟的HD-SDI防雷器,解決了很多高清HD-SDI系統的防雷問題。
    而就選購安防防雷產品而言,也是需要一定的專業知識來支撐的。目前的安防防雷產品市場魚龍混雜,質量參差不齊、種類繁多。在采購防雷產品時,不但要根據價格需求選擇合適的產品,還要從材料品質、工藝水平、產品結構和電路設計經驗等方面綜合選擇防雷產品。安普迅防雷有專業的安防防雷工程師可以為工程商朋友設計方案、選型、現場指導安裝,對于防雷產品可以提供雷擊測試實驗,我們能給客戶提供從各個方面都能解決實際問題的整套解決方案。
 
9、安防防雷的發展趨勢如何?

安防行業近幾年一直處于飛速發展的趨勢,包括政府對安防項目的大力發展、支持,在今天的安防工程項目中,防雷已經成為了安防系統設計、施工、檢驗、驗收的重要內容之一。特別是包含室外施工的工程,必須要根據標準規范認真做好防雷。安防系統作為弱電的一部分,應用到越來越多的現代防雷技術,同時也對現代防雷技術提出了更多的要求,促進了現代防雷技術的發展與進步。所以安防和防雷是共同發展的,安防行業的飛速發展必將帶來安防防雷的飛速發展!在新的2013年,讓我們拭目以待!




本文通過對進口防雷器的核心技術和參數進行詳細介紹,并對選擇電源防雷器的幾個重要的參數進行對比分析,對技術人員以后在電源防雷器上的選擇起到一定的參考。

1、電源防雷器介紹
        電源防雷器,即電源SPD,在電源系統的防雷中起著重要的作用。它并聯在線路中為雷電流提供一個泄放通道,并將加在后端設備的過電壓限制在一定的范圍內,從而對后面的設備進行保護。
        組成電源SPD的元器件主要有陶瓷氣體放電管(GDT)、氧化鋅壓敏電阻(MOV)、瞬態抑制二極管(TVS)。根據三種主要元件器的組合方式不同,可以分為單一元件的電源SPD和組合式的電源SPD。國內的電源SPD都是采用單一的氣體放電管或壓敏電阻組成SPD,成本較低,但存在許多缺陷,如單一的氣體放電管具有殘壓高、響應時間長、工頻續流等缺點,而單一的壓敏電阻存在漏電的問題,這將大大減小SPD的使用壽命,并且可能產生自然自爆的現象。因此,為了克服上述元器件的缺點,充分發揮各自的優點,對元器件進行各種組合,并在技術工藝上進行革新,使得電源SPD的性能和技術參數指標得到優化,更加和有效地保護電氣設備。
2、 四種進口電源SPD核心技術介紹 
        四種進口電源SPD擁有的核心技術分別是:Palmas的復合型技術、PHOENIX的AEC能量配合技術、德國DEHN 
的RADAX Flow技術、OBO的多層石墨火花間隙技術。
2.1復合型技術
        該技術是將n個壓敏電阻(MOV)、n個陶瓷放電管(GTD)、n個瞬態二極管(TVS)、浪涌電阻(SR)、溫度控制保險管等各種瞬態過電壓保護元器件通過串聯和并聯的矩陣方式排列在PCB電路板,由主放電電路(為雷電流泄放提供通道,并將殘壓逐步限制在很低的水平)和控制電路(用于監測各種防雷元件器的工作和老化狀態)組成,充分利用不同元器件的優點,發揮其作用。它主要解決了殘壓、響應時間、漏電流、通流量、工頻續流、使用壽命的問題。
2.2 AEC能量控制技術
        主動能量控制的核心是一個屬于B+C類的SPD,該SPD是在一個用特殊合金材料間隙的電極間加裝了一個主動能量控制器,監測后級SPD的殘壓,在后級能量承受極限之前,主動觸發放電間隙使之工作,并因開關型SPD工作之后維持放電電弧的電壓較低,從而使得點火電路和后級SPD不再因過電壓而處于工作狀態,使得其承受的能量極小。它解決了殘壓、通流量、使用壽命的問題。
2.3 RADAX Flow技術
        續流抑制、遮斷專利技術,工作原理以徑向和軸向吹弧優化電弧冷卻為基礎,必須的冷卻氣體是在電弧的影響下由周圍的塑料材料產生的。它可實現被保護電氣裝置工作的高可靠性,與DEHNventil 
M 輔助電路配合使用,可以有效降低防雷器的電壓保護水平。它解決了殘壓、能量配合、工頻續流的問題。
2.4多層石墨火花間隙技術
       該技術的裝置由九層火花間隙組成,這九層火花間隙由十片高能石墨電極圓盤疊合在一起夠成,高耐熱的特氟綸隔環,
 
可靠地保證了火花間隙內部的距離,用螺栓固定的壓鑄鋅金屬連接板,將火花間隙組合在一起,箝制在的位置上,九層火花間隙中的八層間隙經過了大容量電容控制,因而保證了設定的保護電壓水平小于2KV。




1)防雷
接地系統采用TN-S系統,工作接地、保護接地、防雷接地合一設置,總接地電阻小于1歐姆。投標人可結合上述接地系統,設計自己獨立的系統接地。
整個系統要求能夠防護雷電對電子設備的各種侵害,防雷保護器應在不影響系統正常運行的前提下,能夠承受預期通過它們的雷電流和過電壓。
投標人須提供完整有效的防直擊雷、感應雷、地電位升高的防雷系統。要求在控制室的電源進線加裝合適的避雷器,在總線網絡和視頻接口處加裝合適的隔離器,并采取等電位連接,以達到佳的防雷效果。同時,為減少備品備件和后期維護方便,投標人應采用同一品牌防雷產品。
投標人須對裝有號通道防雷保護器的通訊線路復核其傳輸速率,即選擇適當的防雷保護器的通頻帶和網絡分支上的防雷保護器的安裝數量,以保證系統網絡原有的大傳輸速率。
電源二級防雷:在中控室、各PLC現場控制分站電源進線端、出線端及現場儀表供電電源出線端安裝電源第二級防雷保護器(或組合),以保護中控室設備、PLC現場控制分站設備及現場儀表等的供電。同時,防雷保護器(或組合)應選用相應IP等級的保護箱,以滿足現場環境對防雷保護器(或組合)的防塵、防潮、抗沖擊等要求。
電源三級防雷:在室外儀表箱內安裝電源第三級防雷保護器(或組合),以保證下層弱電設備供電。同時,防雷保護器(或組合)應選用相應IP等級的保護箱,以滿足現場環境對防雷保護器(或組合)的防塵、防潮、抗沖擊等要求。
號部分:凡經室外傳送的各類現場總線電纜和4~20mA模擬量號電纜以及網絡號(通訊總線)電纜的兩端分別安裝合適的號防雷保護器。
2)接地
接地裝置按照標準,根據系統接地要求分別接地,以及各電氣設備的等電位連接。
在含有接地系統的裝置和設備中,同樣要考慮電源系統及自動化監控系統的影響,每組地電極系統自身對地電阻不能超過1歐姆。
應提供標識桿和標識牌,以標明地下鋼帶接地體的埋設路線。所作標識與電纜線路的標識類似。

1.1.2   防雷保護器技術參數要求

投標人應按照IEC標準及有關規范的要求,在做好系統屏蔽、接地和等電位連接的同時,還須根據系統特性及使用要求提供完整、可靠的防直擊雷、感應雷及過電壓保護系統,選擇通過防雷形式試驗測試(GB18802)的產品,以防止雷擊或浪涌電壓對系統的損壞。為減少備品備件和后期維護方便,投標人應采用同一品牌防雷產品。
電涌保護器必須符合 IEC 664 和 DIN VDE.011 標準
1)級電源防雷器
使用電子觸發式火花間隙,且帶有附加的滅弧裝置,可以熄滅很高的線路工頻續流,使用電子觸發式電涌保護器可以得到很大的放電電流,觸發電壓低,所以和第二級的電涌保護器之間無需退耦元件。
?額定工作電壓:Un(AC):330V或440V;
?大允許工作電壓UC(AC):330V或440V;
?沖擊電流limp(10/350μs):50KA/25As電量;
?大前置保險絲:250Agl;
?無前置保險絲的自熄短路電流:50 KA/50Hz;
?響應時間:≤150ns;
?狀態顯示:綠色LED;
?認證cURus,File E198315:KEMA。
2)第二級電源防雷器
電涌保護器使用壓敏電阻,使電涌保護等級低的電氣和電子設備免受雷電和線路中電涌的沖擊。內置熱敏過流保護裝置,能提供不同的電壓等級的產品(Un<Uc)、多片組合的產品,以滿足不同供電系統的應用。選用產品需滿足相應的標準,比如:IEC 60364-5-53:2001等。底座180°可旋轉有助于選擇從頂部或底部進線。具有EWS功能在紅色、綠色兩種顯示狀態的基礎上,增加了黃色的狀態顯示。當狀態顯示黃色時,表示該模塊已遭受過雷擊,部分已損壞。同時該狀態也可通過遙觸點輸出號,你此時更換保護模塊。
?額定電壓 Un:230V;
?大持續工作電壓, Uc (AC):280V;
?大持續工作電壓, Uc (DC):350V;
?大放電電流 (8/20 μs):150 kA;
?響應時間:≤25 ns;
?大前置熔絲:125 A gL;
?電壓保護水平,Up(In 時):<1450V;
?電壓保護水平,Up(5kA 時):<850V;
?暫態過電壓:335V TOV;
?狀態顯示:綠色=正常;紅色=保護模塊損壞,需更換。
3)第三級電涌保護器
電涌保護器內部集成有溫度監控裝置,在壓敏電阻溫度升高時將壓敏電阻同電網自動切斷,同時外殼上的工作指示燈熄滅,并且帶一個開關觸點,輸出一個告警號。保護線路中的大電流為 16A。
?額定電壓 Un:230V;
?大持續工作電壓,Uc (DC):260V;
?大放電電流(8/20 μs):7kA;
?響應時間:≤150 ns;
?大前置熔絲:16  A gL;
?電壓保護水平,Up (L - N ):≤1200V;
?電壓保護水平,Up (L/N-PE):≤1800V,狀態LED綠色=正常。
4)測量、控制系統的電涌保護
電涌保護器由氣體、放電管、抑制二極管和耦合電阻組成。通過導軌直接接地從而提高接線效率,保護模塊可以通過LED顯示工作狀態,LED顯示綠色,表示模塊工作正常,LED顯示紅色,表示模塊有故障。提供額定電壓為5 V, 12 V, 24 V, 48 V和60 V的產品,不同電壓的產品以相應的顏色標簽加以區分。
數字量模擬量的保護
?通道電阻4.7Ω
?截止頻率 (-3dB) 750 kHz
?標稱放電電流 (8/20 μs) 線-線/線-PE/GND-PE:2.5kA/2.5kA/2.5kA;
?大放電電流(8/20 μs) 線-線/線-PE/GND-PE:10kA/10kA/10 kA;
?沖擊電流(10/350 μs) 線-線/線-PE/GND-PE:2.5kA/2.5 kA/2.5kA。
5) CAT.5網線過壓保護:
?提供 RJ45 口,保護所有的號線,10/100BASE TX;
?額定工作電壓 UC(AC):5V;
?大允許工作電壓 UC(AC):7V;
?通道電阻:1.3 歐姆;
?波特率:〈6MB;
?輸出端殘壓 1KV/us  對稱:<40V;
?輸出端殘壓(8/20μs)  對稱:<45V;
?輸出端殘壓 1KV/us  非對稱:<450V;
?輸出端殘壓(8/20μs)  非對稱:<500V;
?響應時間:≤5ns。
6)485-RS485協議號
?可插拔模塊(插拔模塊,不影響號通訊);
?低殘壓;
?保護RS485協議串行通訊數據的傳輸;
?插拔模塊可經V-TEST儀器檢測;
?導軌直接可靠接地,可泄放電流20 kA (8/20 μs), 2.5 kA (10/350 μs)。
7)高傳輸速率號保護
?額定電流450 mA
?通道電阻2.2 Ω
?過載故障模式模式 2
?IEC 61643-21類別 C1; C2; C3; D1
?截止頻率 (-3 dB) 200 MHz
?標稱放電電流(8/20 μs) 線-線 / 線-PE / GND-PE 2.5 kA / 2.5 kA / 2.5 kA
?大放電電流(8/20 μs) 線-線 / 線-PE / GND-PE 10 kA / 2 x 10 kA / 10kA
?沖擊電流(10/350 μs) 線-線 / 線-PE / GND-PE 2.5 kA / 2.5 kA / 2.5 K
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