电涌保护器检测报告
电涌保护器电压保护水平值的合理判定
电涌保护器电压保护水平值的合理判定汪飞燕;常宇;齐晓朋;杨晖;周子喻【摘要】Through the analysis of a lightning protection scheme,the correct understanding of the nominal parameters such as discharge current and voltage protection level (Up) in the lightning protection design scheme of the Surge Protective Device (SPD).Based on two types of products of SPD Ⅱ level tests,comparing and analyzing the data in the test reports,it is found out that Up should be judged not only according to the marked value on the name plate of a SPD,but also determined by considering comprehensively the data in the test report of the SPD.So it is suggested that the manufacturers provide several Up values corresponding to the characteristic current values under the nominal discharge current values,according to the test reports,or provide a figure of the inrush current residual voltage curve in the product description to help users in understanding of the characteristics of SPD pressure limits.%通过对一个防雷设计方案的分析,阐述了如何正确理解防雷设计方案中电涌保护器(SPD)的标称放电电流、电压保护水平(Up)等参数.通过对两个型号的Ⅱ级试验SPD检测报告中数据的对比分析,指出不应仅以SPD的铭牌上标注的电压保护水平(Up)值作为电压保护水平是否符合设计要求的依据,应结合SPD检测报告中的数据综合判断.建议生产商根据检测报告,标注几个标称放电电流值以下的特征电流对应的Up值,或者在产品说明中绘制冲击电流残压曲线图,完善SPD限压特性的描述.【期刊名称】《气象科技》【年(卷),期】2017(045)003【总页数】4页(P575-578)【关键词】电涌保护器;Ⅱ级试验;标称放电电流;电压保护水平【作者】汪飞燕;常宇;齐晓朋;杨晖;周子喻【作者单位】江苏省泰州市气象局,泰州225300;江苏省泰州市气象局,泰州225300;山东省莱州市气象局,莱州261400;江苏省泰州市气象局,泰州225300;江苏省泰州市气象局,泰州225300【正文语种】中文【中图分类】P483雷电是发生在大气中的强烈放电现象[1],其电流幅值可达几十至几百千安[2]。
2015年电涌保护器检测设备和防雷环境在线监测系统行业分析报告
2015年电涌保护器检测设备和防雷环境在线监测系统行业分析报告2015年2月目录一、行业主管部门、相关法规和政策 (4)1、行业主管部门 (4)2、行业主要法律法规和产业政策 (4)(1)主要法律法规 (4)(2)电涌保护器检测设备产业政策 (4)(3)防雷环境在线监测系统产业政策 (6)二、行业概况 (7)1、行业发展历程 (8)(1)下游行业的发展历程 (8)(2)SPD检测专用仪器仪表制造行业的发展历程 (9)(3)防雷环境监测仪器仪表制造行业的发展历程 (11)2、行业现状 (13)(1)SPD检测专用仪器仪表制造行业的现状 (13)(2)防雷环境监测专用仪器仪表行业 (14)三、行业规模 (14)1、电涌保护器生产厂商 (15)2、金融行业 (16)3、通信行业 (16)4、电力行业 (17)5、铁路及城市轨道交通 (18)6、安防行业 (18)四、行业发展趋势 (19)1、SPD检测专用仪器仪表制造行业向集成化、自动化方向发展 (19)2、防雷环境监测仪器仪表行业向实时监控、智能化方向发展 (20)五、行业风险特征 (20)1、宏观经济波动风险 (20)2、市场竞争加剧风险 (21)3、技术替代风险 (21)六、行业竞争格局 (22)1、SPD检测专用仪器仪表制造行业竞争格局 (22)(1)苏州泰思特电子科技有限公司 (22)(2)上海冠图防雷科技有限公司 (22)2、防雷环境监测专用仪器仪表制造行业竞争格局 (23)(1)上海臻和防雷电气技术有限责任公司 (23)(2)四川中光防雷科技股份有限公司 (23)(3)厦门大恒科技有限公司 (24)一、行业主管部门、相关法规和政策1、行业主管部门行业的宏观管理部门为国家发改委、工信部和省级质量技术监督局,其主要负责产业政策的制定、产业技术进步的战略规划和指导行业发展。
2、行业主要法律法规和产业政策(1)主要法律法规(2)电涌保护器检测设备产业政策电涌保护器测试设备主要提供给电涌保护器生产厂商、用于电。
电涌保护器符合性评定
21) 状态指示器特定元件的试验要求:
(未使用认证过的在额定水平内工作的器件)
22) 分开隔离电路的绝缘和介电强度:
23) 仅用于 I 类试验的比能量:
—3—
样品描述及说明 2.2 主要参数附表(请同时使用表格形式表示,多余表格删除) I 类试验(PVT1):
型号
保护模式 Iimp(kA) In(kA) UCPV(V) UP(kV)
4) II 类试验的最大放电电流 Imax: (每种保护模式有一个电流值)
(例如:+PE:40kA) (例如:+PE:40kA) (例如:+PE:40kA,如果声称)
5) 电压保护水平 UP: (每种保护模式有一个电压值)
(例如:+PE:2kV)
6) 续流 If: 7) IP 防护等级:
(≤5A 或>5A) (例如:IP 20)
号
件、原材料
材料/材质
规格
生产商(制造商)
1
外壳
2
接线端子
3
限压元件
4
热熔断器
5 脱离器中易熔金属
6
脱离杆
7
基座
8
绝缘包封
注 1:不限于上述材料、元器件,应以产品所含元器件为主。
注 2:纳入国家 CCC 强制产品认证目录的产品,需递交 CCC 认证测试报告。 注 3:当安全件的关键零部件/元器件/材料不限于一个制造商、一个型号以及一套技术参数时,应当
重复测试所有相关项目。
—5—
7. 产品外形照片 1)外形
样品描述及说明
2) 铭牌
—6—
8) 接线端或导线的标志:
(如 SPD 上无其他标示)
9) 输入输出分开的单端口 SPD 的额定负载电流 IL: 10) 额定短路电流 ISCPV: 11) 外部 SPD 脱离器的技术要求和特性:
最新版电气工程电涌保护器分项工程检验批质量验收记录
一
般
项
目
SPD两端连 3 线的材料和
截面
SPD两端连线的材料和最小截面要求应符合本规 范附录B中表B.2.2的规定。连线应短且直,总 连线长度不宜大于0.5m,如有实际困难,可按 本规范附录D中图D.0.7-2所示采用V型连接。
在电子信号网络中安装第二级、 / 第三级SPD的方法符合本条第1~3
与被保护设备之间关系无法满足
下列条件时,在靠近被保护设备
的分配电盘或设备前端安装第二
级SPD:
/
1)第一级SPD的有效电压保护水 平低于设备的耐过电压额定值。
2)第一级SPD与被保护设备之间
的线路长度小于10cm。
3)在建筑物内部不存在雷击放电
或内部干扰源产生的电磁场干扰
。
6
第三级SPD 。
第二级SPD无法满足本条第1款的条件时,应安 装第3级SPD。
款的规定
SPD两端连线的材料和最小截面 (),符合本规范附录B中表 / B.2.2的规定。连线短且直,总连 线长度()m,有实际困难,按本 规范采用V型连接。
SPD在低压 SPD在低压配电系统中和电子系统中安装施工可
4
配电系统中 和电子系统
按本规范附录D中 图D.0.5-1~图D.0.5-5、 图D.0.6-1~图D.0.6-2和图D.0.8-1~图
装布置 18802.22和《建筑物防雷设计规范》GB50057的
有关规定。
有外部防 雷装置的 建筑物和 3 有电气联 系的建筑 物内总配 电柜上安 装的SPD
当建筑物上有外部防雷装置,或建筑物上虽未 敷设外部防雷装置,但与之临近的建筑物上有 外部防雷装置且两建筑物之间有电气联系时, 有外部防雷装置的建筑物和有电气联系的建筑 物内总配电柜上安装的SPD应符合要求
电气系统中电涌保护器的检测及技术参数分析
电气系统中电涌保护器的检测及技术参数分析摘要:雷电产生于强对流天气(雷暴)之中,是伴有闪电和雷鸣的放电现象,具有电流强度大、电压值高、强电磁辐射等特征。
随着我国经济水平的不断提高,信息技术得以快速发展,智能化设备越来越多的应用到各行各业以及民用家庭中,而雷电引起的危害也显著增加,产生的社会影响也越来越大,对电气以及电子设备的保护也越来越引起人们的重视,因此为了将雷电造成的损失降低,除应做好建筑物的外部防雷措施以外,还应做好内部防雷措施,包括屏蔽、等电位联结、合理布线以及装设电涌保护器。
本文主要分析电气系统中电涌保护器的检测及技术参数分析。
关键词:电气系统;电涌保护器;防雷引言在防雷检测工作中,对电涌保护器的检测是防雷检测中的一个工作重点,对检测中已经存在安全隐患的电涌保护器应及时给受检单位提出并要求受检单位及时整改,防止造成更大的经济损失。
1、电涌保护器(SPD)的类别①开关型SPD:为间隙放电型器件,当无电涌时,SPD呈现出高阻的状态,当有电涌电压出现时,SPD就突然呈现低阻抗的特性;其雷电能量泻放能力大,主要作用是泄放雷电能量,并且具有不连续的电压、电流特性。
②限压型SPD:当无电涌时,SPD呈现出高阻的状态,但随着雷电流的侵入,其电涌的电压和电流的增加,SPD的阻抗则连续变小,最后呈现出+低阻抗的状态。
该SPD为氧化锌压敏电阻器件,它泻放雷电能量的能力小,但其对过电压抑制能力好,因为具有连续的电压、电流特性,使用该SPD的主要作用是限制过电压。
③组合型SPD:由限压型元件和开关型元件组合而成,它的特性可分别表现为开关型SPD或限压型SPD特性,或者两种SPD特性都有。
在建筑物入口处,即电源第一级防护部分,应选用开关型电涌保护器来泄放雷电能量,在电源第二级防护区及后级线路应选用限压型电涌保护器,该SPD能限制因前级雷电能量泻放后,而在后级线路产生的高过电压。
开关型电涌保护器和限压型电涌保护器需配合使用,才能保证配电线路中各级设备的安全。
漏电保护器检验报告
漏电保护器检验报告漏电保护器是一种用于预防漏电事故的重要电气设备。
它能够及时检测到电流的异常变化,并在发生漏电时切断电源,以保护人们的生命财产安全。
为了确保漏电保护器的性能和可靠性,每个漏电保护器都需要经过严格的检验。
本文将介绍漏电保护器检验的步骤和方法。
第一步:检查外观和标志在进行漏电保护器检验之前,首先要对其外观和标志进行检查。
外观应无明显的破损和变形,标志应清晰可见。
同时,还要确保产品名称、型号、额定电流等信息与实际情况一致。
第二步:测量额定电流漏电保护器的额定电流是指它能够正常工作的电流范围。
我们需要使用电流表对漏电保护器进行额定电流的测量。
首先,将电流表连接到漏电保护器的进线和出线之间,然后通过合适的负载使电流达到额定值,记录电流表的读数。
如果读数与额定电流相差较大,则说明漏电保护器存在问题,需要进行修理或更换。
第三步:检测漏电动作时间漏电保护器的漏电动作时间是指在发生漏电时,保护器切断电源的时间。
为了检测漏电动作时间,我们需要使用专业的测试设备。
测试设备会模拟漏电情况,并记录漏电保护器切断电源的时间。
根据国家标准,漏电动作时间应在规定范围内,通常为0.1秒至0.3秒。
如果漏电动作时间超过规定范围,则需要对漏电保护器进行调整或更换。
第四步:测试灵敏度漏电保护器的灵敏度是指它能够检测到的漏电电流大小。
我们可以使用专业的测试设备来测试漏电保护器的灵敏度。
测试设备会模拟漏电情况,并逐渐增加漏电电流的大小,记录漏电保护器切断电源的电流阈值。
根据国家标准,漏电保护器的灵敏度应在规定范围内,通常为30mA至300mA。
如果灵敏度超出规定范围,应对漏电保护器进行调整或更换。
第五步:漏电保护器操作性能测试漏电保护器不仅要能够及时切断电源,还要保证其操作性能。
我们可以通过模拟漏电情况,测试漏电保护器的操作性能。
测试时,先通过合适的负载使电流达到漏电保护器的额定电流,然后使用测试设备模拟漏电,观察漏电保护器是否能够及时切断电源。
TLC-JC-DYJD024 信号网络浪涌保护器检验报告模板(监督) VB.0-150507
旗开得胜
报告编号:×××
<计量标志> <CNAS标志>
检验报告
1
旗开得胜
产品型号
产品名称信号网络浪涌保护器
申请单位
检验类别产品认证监督检验
×××××××××检验中心
1
旗开得胜
注意事项
1.报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2.报告需加盖骑缝章。
3.复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效.
4.报告无主检、审核、批准人签字无效。
5.报告涂改无效。
6.部分复印本检验报告无效
7.本检验报告仅对来样负责。
8.对检验报告若有异议,请于收到报告之日起十五日内向泰尔认证中心提出。
1。
TLC-JC-FL002 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器检验报告模板 VA.0(1)
报告编号:×××<计量标志> <CNAS标志>检验报告产品型号产品名称通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器申请单位检验类别产品认证初次/复评检验×××××××××检验中心TLC-JC-FL002通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器检验报告模板VA.0注意事项1.报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2.报告需加盖骑缝章。
3.复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效.4.报告无主检、审核、批准人签字无效。
5.报告涂改无效。
6.部分复印本检验报告无效7.本检验报告仅对来样负责。
8.对检验报告若有异议,请于收到报告之日起十五日内向泰尔认证中心提出。
地址:××××××邮政编码:××××××电话:××××××传真:××××××网址:××××××E-MAIL:××××××检验报告检验情况一览表注1:暂时过电压失效安全性项目仅适用交流220/380V系统用浪涌保护器注2:暂时过电压耐受特性项目仅适用交流220/380V系统用浪涌保护器注3:电压降、负载侧电涌耐受能力仅适用二端口浪涌保护器检验结果。
浪涌的检验报告电压440和385
浪涌的检验报告电压440和385
(原创版)
目录
1.概述:作为中文知识类写作助理的任务
2.浪涌的检验报告
3.电压 440 和 385
正文
正文”。
现在,我将从以下文本开始任务,文本:浪涌的检验报告电压 440 和 385。
首先,让我们关注浪涌的检验报告。
浪涌,又称电压浪涌,是指电压在短时间内大幅波动的现象。
在家庭用电和工业生产中,电压浪涌可能会对电气设备造成损害,影响设备的正常运行。
因此,对浪涌进行检验非常重要。
接下来,我们来看看文本中提到的电压 440 和 385。
这两个数值分别代表了两种不同的电压等级。
在我国,电压等级分为 220V、380V、440V 等几种,不同的电压等级适用于不同的电气设备和场合。
一般来说,电压越高,设备的传输能力越强,但同时对设备的绝缘性能要求也越高。
综上所述,浪涌的检验报告和电压 440、385 都是电气工程领域中非常重要的概念。
了解这些概念,不仅有助于保证电气设备的正常运行,还能确保人身安全。
第1页共1页。
浪涌测试总结报告_120725_修改版
浪涌测试总结报告_120725_修改版测试日期:2024年7月25日测试地点:公司办公室测试人员:测试人员A、测试人员B一、测试目的本次浪涌测试的目的是验证产品在电源异常的情况下的耐受能力和性能表现,确保产品的稳定性和可靠性。
二、测试流程1.准备工作:测试人员A负责准备测试设备和测试材料,测试人员B 负责确认测试环境的安全并进行记录。
2.设备准备:将待测试的产品连接到电源,并保持待机状态。
3.执行测试:在测试人员B的监控下,测试人员A通过给电源交替通电和拔插电源的方式模拟电源异常情况,每次持续时间约为10秒,并重复10次。
4.结果记录:测试人员B记录产品在每个异常情况下的状态表现和任何异常情况的发生。
5.结束工作:测试结束后,测试人员A断开电源连接,测试人员B将测试记录整理保存。
三、测试结果1.性能表现:产品在所有异常情况下保持正常工作,没有任何明显的性能下降。
2.外观状态:产品外观无任何损伤或破坏。
3.电源连接:产品的电源连接稳定,没有出现松动或接触不良的情况。
4.温度变化:产品在测试过程中温度变化不明显,保持正常工作温度。
5.异常情况:在测试过程中,未发现任何异常情况的发生。
四、问题汇总在本次测试中,未发现任何问题或异常情况。
五、改进措施根据本次测试结果的完全正常,说明产品的设计和制造质量良好,对此不需要进行任何改进措施。
六、结论本次浪涌测试验证了产品在电源异常情况下的耐受能力和性能表现,证明产品具备稳定性和可靠性。
测试结果显示产品在所有异常情况下均能正常工作,未出现任何问题或异常情况。
根据测试结果,不需要进行任何改进措施。
七、建议基于本次测试的结果,建议进一步加强对产品的质量控制和质量检测,以确保产品的稳定性和可靠性。
八、附录1.测试设备清单:-待测试产品x1-电源线x1-电源供应器x1-监控设备x12.测试记录表格。
以上为浪涌测试总结报告,根据本次测试结果,产品的质量和性能表现良好,没有发现任何问题或异常情况,但仍建议进一步加强对产品的质量控制和质量检测。
电源线浪涌试验报告模板
样品名称:
样品型号:
样品商标:
样品数量:1只
样品来源:开发/硬件组
测试申请单号:
申请部门:开发/硬件组
申请人:XXX
测试时间:yyyy-mm-dd
测试人员:XXX
测试依据标准:
一、环境条件:温度:29℃相对湿度:正常湿度大气压力:正常压力
二、试验方法(按照规定的试验方法)
条款
要求-试验
结果-评述
判定
电源线横向试验:
7.2.2
冲击电压施加在EUT电源L、N端子间冲击电压波形为1.2/50us,冲击电压幅值为1.5KV,试验次数10次,正负级各5次。(非暴露环境)
正常
电源线纵向试验:
7.3.2
冲击电压施加在EUT电源L、N端子分别与地之间,冲击电压波形为1.2/50us,冲击电压幅值为1KV,试验次数10次,正负级各5次。(非暴露环境)
P1
三、试验说明
——受试设备满足要求P
1)在技术要求限值内的性能正常。
2)功能或性能暂时降低或丧失,但能自行恢复。
3)功能或性能暂时降低或丧失,但要求操作人员干预或系统恢复。
——受试设备不满足要求F
1)因设备(元件)或软件的损坏或数据的丢失而造成不能自行恢复至正常状态的功能降低或丧失。
——未测试N
四、测试结论:
测试通过
五、备注:
测试:
日期:
批准:
日期:
低压配电系统电涌保护器型式试验报告
c) d) e) f)
限压元件: 电极: 脱离器中易熔金属: 脱离杆: 4)图纸编号 a) 总装配图编号:
b) 电气原理图编号:
(图中包括元件
2. 技术参数 2.1 分项目参数 1) 额定工作电压U0: 2) 最大持续运行电压Uc: 3) 每种保护模式的试验类别和放电参数: I级试验(T1)Iimp: II级试验(T2)Imax: III级试验(T3)Uoc: 4) I级和II级的标称放电电流In: 5) 电压保护水平Up: 6) 短路电流耐受能力: 7) 电流类型: 8) 相数: 9) IP防护等级: 10) 额定断开续流值: 11) 额定负载电流: 12) 负载侧电涌耐受能力: 13) 电压降: 14) 使用模式: 15) 暂态过电压(TOV)特性: TOV故障模式; TOV耐受特性 16) 温度范围: 17) 脱离动作指示(如果有的话): 18) 外部SPD脱离器的技术要求:
拧紧扭矩(N·m): 试验过程中,接线端子不应松 动,也不能有防碍样品继续使用 的损坏,诸如螺钉断裂或螺钉头 上的槽、螺纹、垫圈或螺钉夹头 损坏。 7.3.2.2.3 导线截面积(mm2): 导线类型: 拧紧扭矩(N·m): 试验结束后,应无导线的丝线从 SPD的接线端子中脱出。 7.3.3 无螺钉接线端子 导线截面积(mm2): 导线类型: 施加拉力(N): 施加拉力时应无冲击,方向为导 线的轴向方向。 试验过程中,插入接线端子中的 导线应没有移动或任何损坏的迹 象。 7.3.4 绝缘穿刺连接 7.3.4.1 用于单芯导线的SPD的接线端子 的拉力试验 导线截面积(mm2): 拧紧扭矩(N·m): 施加拉力(N): 试验次数: 5 施加拉力时应无冲击,方向为导 线的轴向方向。 试验过程中,插入接线端子中的 导线应没有移动或任何损坏的迹 象。 用于多芯电缆或电线的SPD的接 7.3.4.2 线端子的拉力试验 导线截面积(mm2): 多芯电缆的芯数(根): 一根芯线上施加的拉力(N):
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电涌保护器(SPD)
检测报告
雷涌检字[]号
被检单位
`
地 址
联系人及电话
签 收 人
检测日期
有效时间至
检测单位(章)
检测单位地址
电话 邮编
广西壮族自治区气象监制
电涌保护器(SPD)检测报告
,
被检单位:建(构)筑物名称:
检测日期:年月日天气状况:建(构)筑物防雷类别:类
检测依据:DB45/T446-2007、GB/T21431-2008、GB50057-2010、GB50343-2004、GA 173-2002、
GB/、GB/、YD5098-2005
检测仪器型号及编号:
序号
检测项目
单位
实测
备注
第一级
第二级
第三级
1
安装位置
。
2
SPD型号
3
安装数量
【
4
最大持续运行电压Uc检查值
V
|
5
标称放电电流In查值
kA
(
7
电压保护水平Up检查值
V
;
8
插入损耗
dB
9
驻波比
!
10
过流保护装置
11
(
漏电流Iie测试值
mA
12
直流参考电压U1mA测试值
V
,
13
劣化指示灯
14
接地线长度
!
m
15
接地线材料及截面积
mm2
?
16
两级的距离
m
17
退耦措施
|
18
接地电阻
Ω
;
19
检测意见:
结论
检测人员:
检测实施单位(章)
校核人:
授权签字人:
说明:1、本次检测使用的仪器均经过计量检定合格。
2、未经本单位书面许可,不得部分复制此报告。