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“三服”工作
1.售前服务:为客户购买产品提供产品的咨询(包括产品的技术性能及价格)
2.售中服务:确保产品的质量,做好按时交货工作。
3.售后服务:提供产品的安装与调试服务,公司在全国各地都有售后服务人员.专业的技术及完善的售后,确保用户购买放心,使用安心。
导言:
该专利产品为B+D复合型设计,既具有B类(T1,一级)浪涌保护器的能量防护级别,又具有D类(三级)浪涌保护器的响应速度和低电压保护水平,适用于防雷环境恶劣,但设备耐压较低的环境,对用电设备能起到的保护效果。同时该产品满足国标GB50057-2010对建筑物电气系统一二三级防雷各个位置的防雷参数要求,安装在总配电柜或末级机房配电柜均能满足标准及使用要求。
一、主要性能特点:
1、选型方便、验收无忧:
目前建筑物电力系统的浪涌保护器验收主要是查看电源总配电柜及末级配电箱内安装的浪涌保护器参数是否符合国标要求:
1.总配电柜需安装T1试验浪涌保护器,主要参数需满足Iimp≥12.5kA,Up:≤2.5kV.
2.末级配电柜需安装Up≤1.2kV的浪涌保护器.
该产品参数同时满足总配电柜及末级配电柜浪涌保护器验收的所有要求,
选型时无需再考虑浪涌保护器的通流容量、保护水平等参数,按三相/单相选择4P,3+NPE,3P,2P即可,各个位置均可使用,均满足国标及气象局防雷验收要求。
主要型号列表:
型号 适合供电系统 主要参数 尺寸(mm) AM-L/N-4P TN-S系统 Uc:320V,Iimp(10/350μs):12.5kA,Up:1.2kV,4P 97 * 144 * 65 AM-L/N-3P+N TT系统 Uc:320V,Iimp(10/350μs):12.5kA,Up:1.2kV,3P+N 97 * 144 * 65 AM-L/N-3P TN-C及IT系统 Uc:320V,Iimp(10/350μs):12.5kA,Up:1.2kV,3P 97 * 108* 65 AM-L/N-2P 单相供电系统 Uc:320V,Iimp(10/350μs):12.5kA,Up:1.2kV,2P 97 * 72 * 65
2、B+D复合型设计,通流量大、残压低,保护效果更好:
目前配电系统的防雷设计,一般都为多级防雷设计:在总配电装级浪涌保护器(B级),在分配电柜装第二级浪涌保护器(C级)、在终端精密设备前安装第三级浪涌保护器(D级)。采用多级防护的主要目的就是为了即能满足大通流容量的要求,又能满足低于设备耐压水平的残压要求;
级浪涌保护器:应能承受绝大部分雷电流,一般选择T1(10/350us)测试产品,通流量Iimp:≥12.5kA,,保护水平≤2.5kV;
第二级浪涌保护器:限制设备端的残余电压,同时与级浪涌保护器配合,泻放残余的雷电流一般选择T2(8/20us)测试产品,通流量In:20kA,Imax:40kA。
第三级浪涌保护器: 将残压限制到设备耐受水平以下,一般选择T2(8/20us)测试产品,通流量In:10kA,Imax:20kA,Up:≤1.2kV,
配置三级浪涌保护器需要安装在不同的位置,而且两级浪涌保护器之间有距离要求:GB50057《建筑物防雷设计规范》中规定“在一般情况下,当在线路上多处安装 SPD 且无准确数据时,电压开关型 SPD 与限压型 SPD 之间的线路长度不宜小于 10m,限压型 SPD 之间的线路长度不宜小于 5m。”
而在实际的防雷设计中,往往因为安装空间等因素达不到三级防雷设计要求,这时可以选用B+D复合型浪涌保护器 ,该产品能承受一级浪涌保护器测试波形(10/350us),满足国标GB50057-2010对一级浪涌保护器的通流量的要求,Iimp≥12.5kA,在满足一级浪涌保护器通流量的情况下,该产品的低残压设计能满足末级设备的防护要求,Up:≤1.2kV
温州盾开电气有限公司(浪涌保护器,多功能电力仪表,电气火灾探测器,机综合保护装置,电动机智能保护器其相关附件等)
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“盾开电气“负责人表示,目前公司统计,为全销售厂商之一,客户涉及电、金融、交通、核电站、石油化工、 事、科研、、以及等各个领域。自从1992年正式进 市场以来,研发,致力追求节能的产品,以及为客户提供针对性电源解决方案的 策略赢得了广大客户的认可,并在短短20年时间内成长为我国电源市场的主要供应商.
技术参数:
测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网、有功电能、无功电能
计量:正反向有功电能,感性容性无功电能
显示:三排LED数管显示,可视度高
通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议
输出:2路电能脉冲输出(脉冲常数10000imp/kwh)
扩展:可钟从电流、电压互感器接入,现场可编程设置输入参数变比
配选:可附加模拟量4-20mA变送输出,开关量输入、开关量输出,上下限越限功能 P+N%(股份有限公司——欢迎您)用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和
二、注意事项编辑
1、使用前,仪表需通电15分钟。
2、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。
3、输入导线不宜过长,如被测输入端较长时请双绞线。
4、若伴随高频,应在线里低频过滤器。
5、长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4 H。
6、长期保存应避开直射光线,宜存温度-25°C~55°C.
7、如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。
8、如显示不正常,检查输入是否正常及接线端是否拧紧。
9、除非PT有足够功率,否则不能使用PT同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。
10、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线可靠,以免产生故障。
11、若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。<br )可测量电网中的电力参数有:ua、ub、uc(相电压);uab、ubc、uea(线电压)ia、ib、ic(电流);pa、pb、pc、ps(每相有功功率和总有功功率);qa、qb、qc、qs(每相无功功率和总无功功率);pfs(总功率因数);ss(总视在功率);fr()以及有功(无功)电能,所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和却可能不一致,请参考具体的说明。显示:
可设置XS1控制字用来编程设置通常状态下显示内容,XS1=0表示自动循环显示,1(三相电压),2(三相电流),3(有功功率、无功功率、功率因数),4(),5(有功电能息),6(无功电能息)。
2.编程作:在编程作下,仪表提供了设置(SET)、输入(INPT)、通讯(CONN)三大类输入设置菜单项目,采用LED显示的分层菜单结构:排LED显示层菜单息;第2排LED显示第2层菜单息,第3排LED提供第3层菜单息。
键盘的编程作采用四个按键的作,即:左右键“←”、“→”,菜单进入或上回退“MENU”键、选择确定“ ” 来完成上述功能的的有作。
MENU:在仪表测量显示的情况下,按该键盘进入编程,仪表提示密:CODE,输入正确密后,可对仪表进行编程、设置,仪表出厂时密初始为0001;“MENU”另一个作用是在编程作中,起上退作用。例如,在编程下,INPT-I.SCL-5下按“MENU”,仪表会显示INPT-I.SCL。
“→”、“←”,切换键实现菜单项目的切换或者数字量的或。例如,在菜单项目INPT-T.U-0001下按动“→”会变成INPT-T.U-0002,按住“→”、“←”不放可实现快速增/减功能。
“”选择后确认,并返回到上次菜单。
在编程退回到测量的情况下,仪表会提示“SE-YES”,选择“MENU”表示不保存退出,选择“ ”保存退出。
菜单的组织结构如下,用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数。
雷云对大地的电压低则几百万伏,高则数千万伏,甚至更高,雷云对大地一次闪击放电的峰值电流平均为30多千安,它的瞬时功率很高,由于瞬时功率很大,所以它的破坏力是相当大的。
到现在为止.直击雷的防护都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,把雷电流引下来,然后通过良好的接地装置迅速而地引入大地。
常用的接闪装置,如避雷针、避雷带、避雷线、避雷网等,它们都是用金属做成,安装在建筑物的高点,如屋脊或尾角等易受雷击的地方。避雷网是用金属线、带做成的网格,架在建筑物顶部空间或者利用建筑物屋面板筋连接成网格状,然后与大地可靠地连接。
当高空出现雷云的时候,大地上由于静电感应作用,必然带上与雷云相反的电荷,然而接闪设备(避雷针、避雷带、避雷线、避雷网等)都处于地面上建筑物的高处.与雷云的距离近,而且与大地有良好的电气连接,所以它与大地有相同的电位、以致接闪设备附近空间电场强度相对比较大.比较容易吸引需电先导,使主放电集中到地面,因而在它附近尤其是比它低的物体受雷击的几率就大大减少。而接闪器被雷击的几率却大大提高,所以就接闪器本身而言.它不但不能避免雷击.相反是招来更多的雷击,它以自身多受雷击而使周围免受雷击.
由于接闪器都与大地有良好的电气连接,使大地积存的电荷能量迅速与雷云的电荷中和。这样由雷击而造成的过电压的时间大大地缩短.雷击危害性就
大大减少。
雷击的时候,雷云通过接闪器向大地放电的过程,可以近似用RC放电过程来模拟。因为大地和雷云之间相当于一个充了电的电容器,如图1.5所示。图中雷云与大地之间的电容用电容器C表示.雷云内部和雷电流通道的电阻用R1表示,接闪器和它与大地之间连接的电阻(包括连接线的电阻和接地体的散流电
阻)用R2来表示。
由等效电路图可知,雷击时电流i与R及接闪器上的高电压相互关系适合
RC放电方程:
iR-Uc=0
R=R1+R2
式中:R1-雷云内部和雷电流通道的电阻;
R2-接闪器和它与大地之间的连接电阻。
雷电流源的电阻包括主放电通道的电阻,大约几千欧,如果把带电的雷云当作电源,接闪器到大地看作是负载。那么,放电的时候就相当于一个有几千欧内阻的电源,与一个仅有几欧接地电阻和少许引线的阻抗的负载连接(如图1.5所示),这电源一般为几百万伏和几千万伏,甚至更高。雷击时接闪器对大地的电压就是雷云的电压,在雷云内阻(包括通道电阻)与接地电阻(包括引线电阻)的分压,接地电阻越小.其分压值越小,相对来讲就越。所以,理论上要求避雷装置接地电阻越小越好,但是如果要求做到接地电阻很小,势必造价很高。工程上往往只要求做到足够的范围即可。以上说明避雷装置必须有足够可靠和足够小接地电阻的接地装置,否则它不但起不到避雷的作用,反而增加雷击的危险。
需要指出的是,大气变化是大规模的,雷云的发生也是大规模的,而且雷云的移动受很多可变因素支配.很多条件是随机的,因此,认为有了避雷装置就万无一失的想法是错误的。避雷装置只能大大地减少被雷击的可能性。
(a)雷击时雷云与大地的示意图
(b)雷击时的等效电路图
图1.5 雷击时的电气原理图
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