以下是:佳木斯市同江市實力雄厚的浪涌廠家的產品參數
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 實力雄厚的浪涌供應范圍覆蓋黑龍江省、佳木斯市、同江市、前進縣、東風縣、郊縣、樺南縣、樺川縣、湯原縣、撫遠市、富錦市等區域。 【盾開】業務覆蓋多領域場景,主營撫遠電涌保護器、信號隔離器好貨直供、東風電涌保護器、信號隔離器規格型號全、前進電涌保護器、信號隔離器供應采購、樺川電涌保護器、信號隔離器品質保證實力見證、郊縣電涌保護器、信號隔離器規格齊全實力廠家、湯原電涌保護器、信號隔離器嚴選用料等產品服務。在佳木斯市同江市采買實力雄厚的浪涌廠家到盾開電氣(佳木斯市同江市分公司)dokin0000991-3,無論您是個人用戶還是企業采購,我們都將竭誠為您服務。品質保證,價格優惠,廠家直銷,歡迎有需要的客戶來電。供應服務范圍覆蓋黑龍江省、佳木斯市、同江市、前進縣、東風縣、郊縣、樺南縣、樺川縣、湯原縣、撫遠市、富錦市,聯系人:鄭科。 黑龍江省,佳木斯市,同江市 同江市,黑龍江省轄縣級市,由佳木斯市代管,地處黑龍江省東北部松花江與黑龍江兩江交匯處南岸,東接撫遠,南與富錦市、饒河縣為鄰,西臨松花江與綏濱縣相連,北隔黑龍江與俄羅斯猶太自治州相望,邊境線長170千米。總面積6229平方千米。截至2021年末,同江市戶籍人口為173788人。截至2022年10月,轄2個街道、6個鎮、4個鄉。市人民政府駐同江鎮杏林路10號。
實力雄厚的浪涌廠家的詳細視頻已經上傳,通過視頻,您可以更深入地了解產品的功能和特點。以下是:佳木斯同江實力雄厚的浪涌廠家的圖文介紹
中國雷電災害的現狀
雷電災害是一種不可抗拒的自然性災害,危害著人類的人身和財產。安迅電源防雷器主要通過地區分析、行業分析、時間分析、人身雷電災害四個方面來講解中國雷電災害的現狀。1998-2001年全國直接經濟損失超過100萬元的雷電災害每年都在10次以上.其損失每年都大于5000萬元。全國同期平均每年雷擊死亡379人.受傷310人。
一、雷電災害地區分析
全國重大雷電災害在空間上呈現明顯的區域性分布特點.1998-2001年這四年間.全國56次重大雷電災害的46.4%(約一半)發生在5個省,其中山東7次、廣東6次、江西5次、河南4次、浙江4次,這5省重大雷電災害的直接經濟損失為8337萬元,占全國的57.9%;其余的發生在貴州等17個地區,另外,新疆等9個省區沒有重大雷電災害的記錄。圖6.1給出了1998-2001年中國重大雷電災害空間分布(各省用省會城市來表示).全國重大雷電災害主要分布在東南地區和華北地區.形成一南一北的兩個明顯的雷災中心區。雷災在南方集中在浙江——江西——廣東,呈帶狀分布。在北方集中在山東和河南,呈圓形分布。這兩個雷災中心區在地形上具有很好的代表性,北區以平原為主。南區以山地為主。在直接經濟損失方面,北區的損失強度為235萬元/次,比北區更嚴重的南區為383萬元/次,其原因主要是南區發生了3次損失都在1000萬元以上的重大
雷電災害.其中1998年2月和6月江西兩次棉麻儲備庫遭雷擊引發火災分別造成1800萬元和1200萬元的損失,2001年5月廣東某廠房遇雷擊并引發爆炸造成1000萬元的損失并有人員傷亡。這3次雷電災害都與倉儲行業有關,和下面所做的雷災行業分析的結果是吻合的.從整體來看,全國重大雷電災害在東部比西部更嚴重,其原因主要是社會狀況尤其是經濟水平存在差異,經濟相對發達的東部地區發生重大雷電災害的可能性較大。西南地區的雷電災害也比較嚴重,成為僅次于兩大雷災中心區的第三雷災區。整個廣大的西北地區是全國雷電災害輕的地區。
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圖6.1 1998-2001年中國重大雷電災害空間分布圖(單位:次)
二、雷電災害行業分析
1998-2001年全國重大雷電災害56次分布在采礦、倉儲、電力、紡織、旅游、農業、石化、通、冶金、醫藥等10個行業.其中雷災嚴重的三大行業是通、電力和倉儲,雷災次數(指重大雷電災害次數,下同)分別為15次、14次和9次,占全部的67. 9%。這三大行業的直接經濟損失為10757.8萬元,占全部的74.7%。圖6.2給出了1998-2001年中國重大雷電災害行業分布,實線代表雷災直接經濟扭失,虛線代表雷災次數,行業損失和雷災次數的相關系數為0.6965,存在一定的相關性。通和倉儲行業具有代表性,通行業的重大雷電災害發生頻繁,而倉儲行業的經濟損失嚴重。通行業自身的特點以及伴隨電子化的發展是導致雷電災害日益頻繁的根本原因,特別是雷電電磁脈沖(LEMP)的危害變得越來越嚴重,這也是雷電災害的發展趨勢之一。通行業的雷電災害往往有一個明顯的特點,就是其經濟損失不僅存在嚴重的直接經濟損失,而且伴有更嚴重的間接經濟損失如服務中斷和數據丟失等。而倉儲行業的重大雷電災害的發生有兩個顯著的特點:一是雷災損失強度很大,即單次雷電災害造成的經濟損失很高,全國9次重大雷電災害的直接經濟損失高達5470萬元,平均607. 8萬元/次;二是雷災的后續危害很嚴重,容易發生雷擊火災和雷擊爆炸等,尤其是當雷電襲擊存放棉麻、火藥、糧食等易燃易爆物品的倉庫或廠房時.對重大雷電災害單次直接經濟損失按行業進行比較,高的是倉儲行業.其次為農業、采礦和石化行業,居中的是電力、醫藥和冶金行業,而通、紡織和旅游行業低。
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圖6.2 1998 -2001年中國重大雷電災害行業分布圖
(實線代表雷災直接經濟損失,單位:萬元.坐標左軸;虛線代表雷災
次數,單位:次,坐標右抽)三、雷電災害時間分析
全國1998-2001年56次重大雷電災害分布在各年分別為21次、17次、8次和10次,其中52次發生在4-8月的時間段內,占全部的92.9%. 4-8月的重大雷電災害在很大程度上可以代表全年的同類災害,這一點在下面的雷電災害預測中將會得到應用。全部56次雷災按月統計。8月多為18次,其次7月為14次,1、3、11、12月為0次。圖6.3給出了1-12月的重大雷電災害次數的季節指數,顯著表明雷災集中發生在4-8月,尤其是7月和8月。雷電災害次數和直接經濟損失之間的相關系數r為0.9284,具有良好
的相關性,因此,下面的雷電災害分析與預測將以雷災次數為主,其直接經濟損失可以用雷災次數乘以單次雷災損失而得到.按月的距平百分率分析結果表明,重大雷電災害每月平均發生1.167次。1998年的7月與8月和1999年的7月與8月是主要的正偏移月份,而每年的1,2,3月和9,10,11,12月幾乎沒有重大雷電災害的發生,為主要的負偏移月份。雷災的發生呈現周期性,集中在每年的4-8月,并且有逐漸遞減的趨勢,重大雷電災害次數1998-2001年的48個月中平均每月遞減0.027次.但由于年度數據太少,并不能得出確切的雷災年際周期及年際趨勢。
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圖6.3重大雷電災害次數的季節指數
四、人身雷電災害
雷電災害的危害不僅體現在經濟損失方面,也多造成人身傷亡。1998-2001年雷擊死亡人數每年分別為421,227,451和417人,四年共死亡1516人,平均每年379人;同期雷擊受傷分別為192,194,372和483人,四年共受傷1241人.平均每年310人.其中嚴重的1998年8月發生在湖北的庫雷災,一次性造成197人死傷。造成人身傷亡的雷擊多發生在海邊、河邊、樹下、農村田間和山坡等易受雷擊的地方。全國雷電典型災害造成人身傷亡多的是廣東省,其次為廣西、貴州、福建、云南等4省區,這5個省區每年的雷擊人身傷亡人數占全國的60%左右,其中廣東約占全國的1/4。這類災害主要發生在廣大的農村,具有很大的不確定性.很難得到根本的防治.有效的防治方法就是加強雷電災害的宜傳和教育,提高人們的防雷意識,讓人們主動避開易受雷擊的時候和遠離易受雷擊的地方。
對于雷電災害,開展災害預測是必要的,可以對未來雷電災害的風險評估提供重要的指導.鐘萬強等人對中國的雷電災害做過初步的預測,雷電災害的預測主要根據雷災與時間的關系,分別采用時間序列平滑法和季節變動預測法,預測結果表明,在2002-2005年期間全國將分別發生重大雷電災害14,12,11,11次,四年合計47次,平均每年12次,每年將造成直接經濟損失約3000萬元,平均每年人身傷亡580人左右。
佳木斯同江溫州盾開電氣有限公司主營: 電涌保護器,信號隔離器,公司關注客戶體驗,創新革新技術,以客戶滿意度為宗旨,以智能制造為核心,提供滿意服務,時刻為客戶提供完善的解決方案。
防雷技術術語或定義屬于基本的防雷理論.作為防雷基本工作的防雷工程檢測、審核與驗收的技術人員,應能深刻理解并牢記。
3. 1 IEC62305,61312,61643等規定的防雷設備的構成框圖見圖1-1.應注意防雷裝置除了明顯的、專用的、為大家所熟知的接閃器、引下線、接地裝置、電涌保護
器(SPI))外,還有許多可以兼作防雷用的其他金屬裝置。例如剪力墻中的鋼筋,接了地的金屬門窗及其他所有連接導體,它們的作用往往不被人們所認識,但實際上它們
同樣重要,不可或缺.再如在建筑物玻璃幕墻的設計中,應將玻瑞幕墻的金屬豎向龍骨、橫向龍骨和建筑物的框架柱、梁內鋼筋等防雷網接通,連成一個格姍更密的整體
防雷法拉第籠,把可能施加于玻璃幕墻的巨大雷電能量.通過建筑物的接地系統,迅速地泄放到大地,保護玻璃幕坡和建筑物免遭雷電破壞.在這里,玻瑞幕堵的金屬龍
骨自然也就具備了接閃器的功能,可以有效防止側擊雷的危害,同時還加強了電磁屏蔽3.2外部防雷裝置由子可能直接截收直擊雷擊.需要承受強大雷電流帶來的電效應、熱效應和機械效應等.所以.強調使用的導體的規格尺寸.與上一條一樣,要注
意用作接閃、引下的金屬屋面和金屬構件等同樣是外部防雷裝置的一部分.例如:金屬的廣告架、旗桿、欄桿、水箱、放散管、爬梯等。
3. 3內部防雷裝置利用的主要防雷技術措施是屏蔽、分流、等電位、接地、合理布線等,用來減小和防止雷電流在需防護空間所產生的電磁效應。所以.甚至連重要
設備的安放位置都屬于內部防雷技術中的一部分。
3.4接地是重要的防雷技術措施之一它是雷電防護技術中基礎的技術環節。同時.良好的接地也是電工技術中電氣設備和人員的基本保障措施之一接地裝置的好壞不能簡單地用接地電阻值來衡量.例如.同樣的接地電阻但不同的接地體規格尺寸.或者同樣的接地體規格尺寸但不同的接地線,都會影響到雷電流散流入地的效果。
接地按電流頗率可分為直流接地、交流接地(工頗)和沖擊接地(雷電、投切操作、核電磁脈沖等)。它們的功能有所差異.在設計施工時就有所不同。例如:交流接地
(工頻)的工頗接地電阻主要決定于土壤電阻率和接地網的面積。因此,變電所和發電廠的大地網常常主要由水平接地帶組成面積很大的網格狀接地。在發生工頻故降
短路電流時,網格式地網接地電阻與地網面積的平方根成正比,這是因為電位分布均勻,全部地網的導體都起散流作用,整個接地網都起到泄流的作用。對于沖擊接地裝置,由于雷電流的沖擊特性.接地電限與工頗接地電阻不同.其主要原因是沖擊電流的幅值可能很大.會引起土城放電,而且沖擊電流的等效頻率又比工頻高得多.當沖
擊電流進人接地體時,會引起一系列復雜的過渡過程,每一瞬間接地體呈現的等效電阻值都可能有所不同,而且接地體上大電壓出現的時刻不一定就是電流大的時
刻。網格式地網在沖擊電流作用下,由于電感作用,電位分布很不均勻.遠處電位很低,只有在接閃處電流注人附近小范圍內的導體起散流作用。也就是說,沖擊接地裝
置中的接地體不宜過長,GB50057-94規定沖擊接地裝置中的接地體長度不應大于
有效長度。
接地還是提高電子電氣設備電磁兼容有效性的重要手段之一。正確的接地既能抑制外部電磁干擾的影響,又能防止電子電氣設備向外部發射電磁波;而錯誤的接地
常常會引入非常嚴重的干擾,甚至會使電子電氣設備無法正常工作.尤其是成套控制設備和自動化控制系統,因為有多種控制裝置分散布置在許多地方.所以它們各自
的接地往往會形成十分復雜的接地網絡.不僅需要在系統設計時周密考慮.而且在安裝調試時也要仔細檢查和做適當的調整。
接地裝置由接地體和接地線組成.接地體的關鍵指標是接地體的規格尺寸大小、接地電阻大小以及耐腐蝕程度.它們關系到泄流效果、穩定性和使用壽命。接地
導體也稱接地線.對于一個聯合接地的大地網來說,可能需要多個接地線從接地網不同的部位引出,以滿足不同的功能需要.其關鍵指標是接地線的截面積和各聯結處
的連接電阻。
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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