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广州黄埔区防雷验收,让您省心放心

2021-10-26 01:42:01 293次浏览

价 格:面议

3.在使用电源孩子雷器的多级防护中,假如不注重能量分配,则可能引入更多的雷电能量进入保护区域。这要求防雷器应根据前述评估模式选择。一般防雷器都有 通过雷电流越大,残压越高的特点,通过能量分配后未级防雷器流过的雷电流极小,有利于电压限制。注重,不考虑电压配合而仅仅选择低响应电压的防雷器作末级 保护是危险的。

实现能量分配与电压配合的要点在于利用两级防雷器之间线缆本身的感抗。线缆本身的感抗有一定的阻碍埋电流及分压作用,使雷电流更多地被分配到前级泄放。一 般要求两级防雷器之间线缆长度在15m左右,适??缆之内的情况。线缆上分支线路的长度对线缆要求长度有影响,当保护地线与被保护线缆有一定距离,这时要 求线缆长度大于5m即可。在一些不适合采用线缆本身作退耦措施的如两级防雷区界面靠近或线缆长度较短时,可利用专门的退耦器件,这时无距离要求。

4.退耦器件是实现能量分配与电压配合的重要措施,以下几种材料可作为退耦器件:线缆、电感和电阻。

串并式电源防雷器就是一种考虑了能量分配与电压配合,利用滤波器作为退耦器件的防雷器组合形式,适合于各种场合的应用。

高校校园网络防雷设计的问题。

1.直击雷防护及地网工程

一个良好的接地系统是保护人身、设备安全、系统稳定工作的重要保证,也是防雷系统的重要基础。特别是在强雷区,一个合理的接地系统能更快地泄放雷电流,降低残压,防止地电位反击事故,有效地降低雷害威胁。

2.电源系统的防护

对于校园网的电源线防护,首先,进入系统总配电房的电源进线,应采用金属铠装电缆埋地敷设,电缆铠装层的两端应良好接地;如果电缆没有铠装层,则应将电缆穿钢管埋地,钢管两端接地,埋地的长度应不小于15m。由总配电房至各大楼的配电箱以及机房楼层配电箱的电力线路,均应采用金属铠装电缆进行敷设。这样可以大大减少电源线感应过电压的可能性。

电源防雷的主要作用是防止雷击过电压从电源供入端进入设备,保障设备以及数据传输畅通无阻。普通插座的接地端要接地,地线的好坏不但直接影响着电源防雷器的效能而且还影响到信号防雷器的效能。3.信号系统的防护

尽管在电源和通信线路等外接引入线路上安装了防雷保护装置,由于雷击发生时网络线(如双绞线)感应到的过电压,会影响网络的正常运行甚至彻底破坏网络系统。在有外来线路进入的DDN或ISDN一定要在重要线路的网络接口上做相应的保护,如防火墙内外网接口。安装防雷器等,一旦有雷击就可以避免雷击造成网络设备的严重损失。网络传输线主要使用的是光纤和双绞线。其中光纤不需要特别的防雷措施,但若室外的铠状光纤是架空的,那么需要将光纤的金属部分接地。而双绞线屏蔽效果较差,因此感应雷击的可能性比较大,应将此类信号线敷设在屏蔽线槽中,屏蔽线槽应良好接地;也可穿金属管敷设,金属管应全线保持电气上的连通,并且金属管两端应良好接地。应综合考虑工作电压、传输速率、接口形式等。所有防雷器均应良好接地。4.等电位连接

集成网络系统主干交换机所在的中心机房应设置均压环,将机房内所有金属物体,包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳以及所有进出大楼的金属管道等金属构件进行电气连接,并接至均压环上,以均衡电位。

避雷器

装设避雷器是防止雷电侵入波的主要措施。

1)高压架空线路及电力变压器高压侧应装设避雷器,避雷器的安装位置应尽可能靠近变电所。

2)避雷器宜安装在高压熔断器与变压器之间,以保护电力变压器线路免于遭受雷击。

3)避雷器可选用FS-10型阀式避雷器,杆上避雷器应排列整齐、高低一致。10kV避雷器安装的相间距离不于小350 mm。

4)避雷器引线应力求做到短直、张驰适度、连接紧密,其引上线一般采用16mm2的铜芯绝缘线,引下线一般采用25mm2的钢芯绝缘线。5)避雷器防雷接地引下线采用“三位一体”的接线方式,即:避雷器接地引下线、电力变压器的金属外壳接地引下线和变压器低压侧中性点引下线三者连接。

有了避雷设备的保护,不但防止了建筑施工现场遭受雷击的发生,还保护了设备以及人员的安全,可谓是一举多得,因此,安装避雷设备对于建筑施工现场来说是不可缺少的一个重要程序。

电磁屏蔽在防雷装置中起到重要的防护作用,那么在对建筑做避雷检测时也需要对其进行相关的测试。那么信誉好的避雷检测机构是如何对电磁屏蔽进行检测的呢?下文之中,小编就会带大家去了解一下进行避雷检测时对电磁屏蔽测量有哪些方法。

1、三同轴法

在避雷检测的电磁屏蔽效果测试过程中,被测连接器需要放置在终端接匹配负载的均匀传输线中以便可以构成一个完整的同轴系统,再将其放置在一个圆筒内,使其形成第二个同轴系统,其中的一端连接可以调节的短路活塞另一端则接上圆锥形的过渡器,而过渡器则需要连接到匹配的检波器之中。检测时,直接将检波器接入到射频电源,可以检测获得衰减变化量并据此计算出接有被测件的装置的接人引起的总衰减量,从而获得避雷检测中电磁屏蔽效果监测的数据。

2、管中管法

这种方法可说是三同轴法的延伸,在进行避雷检测时,可以检测数据传输网络连接器件的电磁屏蔽性能。在采用管中管这种方法进行测试时,要确保连接器与电缆已经配接并延长了电长度,达到降低截止频率并实现在低频段测试电磁屏蔽衰减的目的。

3、吸收钳法

在进行避雷检测时,如果是需要对通过电源线辐射的各种设备来进行电磁屏蔽功能方面的检测,那么就可以采用吸收钳法来对其进行检测。

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