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湛江BSP M2 BD HF 24电信和信号网络的电涌保护器变电站专用

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基本参数
  • 品牌

    浪泰防雷

  • 是否进口

  • 是否 定制

  • 规格

    齐全

  • 标称电压

    220/385

  • 工作电压

    385v

  • 响应时间

    《25ns

  • 工作频率

    50z(6Hz)

  • 电压保护水平

    《1.5 《1.8 《2.0 《2.2 《2.5 《2.8

  • 工作温度

    -40~+85







概述
浪泰号防雷器是浪涌保护器的一种,是内部防护的重要体现。在息化高速发展的今天,号防雷器的应用越来越普遍,得到大家的高度重视。号防雷器的种类很多,应根据相应的需求合理的来选配产品。
数据号防雷保护低电平数据号部分,包括有线电视防雷器,双绞线传输防雷器、通讯号线防雷器、卫星接收器天线防雷器、主机及服务防雷器
折叠号一级保护
双绞线号保护(过压保护插头)保护号系统和设备。额定电压100VAC/DC,每线大放电电流Ismax为10kA(8~20μs),响应时间≤10ns。
对于电力线路、号线路(模拟和数字),例如设备为110VAC/DC;控制和仪表线路、数据线路为12V直流/8V交流和24V直流/15V交流,应该安装号防雷器。
折叠号二级保护
串口保护器带过保护电路的插入式选配器,用来保护号系统和设备,都可用在高传输场合。例如保护端口的主机及服务器,装于串口前。额定电压8V、12V,大放电电流Ismax为15kA,数据传输速率1Mbit/s。精细保护用额定电压12V直流,额定放电电流100A(8~20μs),数据传输速率为1Mbit/s。
同轴电缆号保护器用于保护使用75Ω~93Ω接口的计算机系统,装于粗、细缆网卡前,大放大电电流Ismax为20kA(8~20μs),数据传输速率为16Mbit/s。广播卫星天线馈线(有线电视线路)过压保护器 用来保护75Ω系统的设备,如天线放大器,广播卫星接收系统等。大放电电流Ismax为3.5kA(8~20μs),频率范围4~2050MHz。

浪泰防雷避雷器,也称为浪泰防雷器,分为很多种型号,保护作用也不一样广义上讲,避雷器主要包括避雷针、接地极、浪涌保护器(电源浪涌保护器和号浪涌保护器)。
避雷针和接地极都是用来做直击雷防护的,是建筑物外部防雷装置的重要组成部分,可以将直击雷的雷电流协防入地,避免对建筑物造成损害;
浪涌保护器的主要作用是:
浪涌保护器是用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的电器设备,也叫避雷器,是内部防雷装置的重要组成部分,安装在被保护设备的前端,有效降低雷击环境下被保护线路的瞬态过电压。根据被保护设备的不同,可分为电源浪涌保护器和号浪涌保护器两种。那么,这两种浪涌保护器具体有哪些作用呢?钧和电子为您详细分析如下:

一是,电源浪涌保护器安装在电源线路上,在雷击环境下,有效保护用电设备的安全。
电源浪涌保护器主要安装在直流和交流配电系统的进户总配电柜和各分级配电柜中。。根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中有关防雷分区的划分及保护要求,全面的电源雷电防护分为四级。但是实际上,会根据使用方预算及建筑物和被保护设备的重要程度,采取三级以上电源浪涌保护措施,这样能够有效地保护用电设备的安全。

二是,号浪涌保护器安装在各类号线路上,雷击环境下,保护弱电设备的安全
随着电子设备的广泛应用,为了做好全面的防护,号浪涌保护是非常重要的雷电防护措施,主要包括号、视频号、号、网络号、控制号、天馈号等六大类。号浪涌保护器串联安装在被保护设备(摄像机、网络交换机、交换机等)前端,在雷击环境下,有效降低号线路的瞬态过电压,保证号线路的安全,从而保护号线路上的弱电设备

防雷器的一级保护是对直接雷击电流进行泄放,防止浪涌电压直接从LPZ0区进入LPZ1区。一级电源防雷器应设置在用户配电系统进线端,它可防范波形10/350μs、雷电流100KA的雷电波,残压值小于2.5KV;响应时间小于100ns,达到定的防护标准。雷声是在放电过程中,由于空气的温度急速增加,使得空气的体积急剧膨胀而引起爆炸发出的声音。闪电和雷声实际上是同时发生的,只是因为光速要比声速快得多,所以我们总是先看到闪电后听到雷声。当云层较低时,有时可以形成云体和大地间的放电,发生雷击,造成雷电灾害伴随闪电和雷鸣的大气放电现象。它产生于强烈发展的积雨云中,由于对流,积雨云中的小水滴不断碰撞分裂,产生正负电荷并各自不断大量聚积,若云与云之间或云与大地之间的电位差达一定程度,即发生猛烈的放电现象——产生闪电和雷声。

电源防雷器的作用是什么呢,其实在电源电器电源设计中,都会考虑脉冲电压的存在,但这只是在电路中加了元器件而已,防雷效果并不好,有些设备对外电质量要求很高,就考虑应用电源防雷器。其作用如下:当市电因雷击或其他因素产生高脉冲电压时,将会损坏电路上的设备。电源防雷器的作用,在短时间内释放电路上因感应雷击而产生的大量脉冲能量到安全地线上,从而保护电路上的用户设备。这防雷器的核心功能。


浪泰浪涌保护器的级别有哪些?
浪泰浪涌保护器根据试验性能参数,可分为I级、 II级和 III级等三个级别,而现实应用用要根据应用现场情况确定浪涌保护器的级别,【钧和电子浪涌保护器】级别分别如下:
级SPD保护设置在总配电柜处(LPZOA区或LPZOB 区与LPZO1区交界处),当入户线为架空线路时安装三相电压开关型浪涌保护器(25KA/350/4P/M)或限压型浪涌保护器(120KA/4P/M);当入户线为埋地电缆时,安装限压型浪涌保护器。第二级SPD保护设置在分配电柜线路输入端(LPZO1区与LPZO2区交界处),安装限压型二级电源浪涌保护器(80KA/4P/M);
第三级SPD保护设置在电子息设备电源进线端(LPZO2区与LPZO3区交界处),安装限压型三级电源浪涌保护器(40KA/4P/M)。
如有特殊需要还可以进一步安装第四级保护,甚至更多级保护。对于使用直流电源的电子息设备,视其工作电压需要,宜分别选用适配的直流电源浪涌保护器作为末级保护。
当建筑物的雷电电磁脉冲防护等级为A级时,一般要配置三至四级浪涌保护器进行保护;B级时,要配置二至三级浪涌保护器;C级时,要配置二级浪涌保护器;D级时,可配置一级浪涌保护器。
号线路电涌保护器就是号线路SPD,其实就是号避雷器,安装在号传输线路中,一般在设备前端,用来保护后续设备,防止雷电波从号线路涌入损伤设备。
概念
原始的电涌保护器羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故也称"浪涌保护器"。20世纪20年代,出现了铝电涌保护器,氧化膜电涌保护器和丸式电涌保护器。30年代出现了管式电涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物电涌保护器。现代高压电涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。
产品选用指南
1)电压保护水平(UP)的选择UP 值不应超过被保护设备耐冲击电压额定值,UP 要求SPD 与被保护的设备的绝缘应有良好配合。
在低压供配电系统装置中,设备均应具有一定的耐受电涌能力,即耐冲击过电压能力。当无法获得220/380V 三相系统各种设备的耐冲击过电压值时,可按IEC 60664-1 和GB 50057-1994(2000 版)的给定指标选用。
2)标称放电电流In 的(冲击通流容量)选择流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流。用于对SPD 做II 级分类试验,也用于对SPD 做I 级和II 级分类试验的预处理。
事实上,In 是SPD 不发生实质性破坏而能通过规定次数(一般为20 次)、规定波形(8/20 μs)的大限度的冲击电流峰值。
3)大放电电流Imax(极限冲击通流容量)的选择流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流,用于II 级分类试验。Imax 与In 有许多相同点,他们都是用8/20 μs 电流波的峰值电流对SPD 做II 级分类试验。不同之处也很明显,Imax 只对SPD 做一次冲击试验,试验后SPD 不发生实质性破坏;而In 可以做20次这样的试验,试验后SPD 也不能有实质性破坏。因此,Imax 是冲击的电流极限值,所以大放电电流也称为极限冲击通流容量。显然,Imax>In。
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