信号防雷器(接线示意图)
通信防雷与接地系统
雷电防护基础知识
1、雷电活动与地域的关系 ➢ 就雷电活动的地域分布而言,雷电发生的次数是山区多于平原, 平原多于沙漠,陆地多于湖海,热而潮湿地区多于冷而干燥的地区; ➢ 随着纬度的不同,落地雷与云间放电的比例亦有不同:低纬度地 区的热带雷暴,其云底高度较高,平均每产生一次落地雷,就有数十 次云间放电出现;但在中、高纬度地区,落地雷与云间放电的次数大 体相当。 ➢ 土壤导电率不同的地区,落地雷发生的频率明显不同。土壤导电 情况越好,落地雷发生的频率越高。如盐场、河床、池沼等地区。 ➢ 长江以北地区平均每年有40个雷电日,长江以南地区平均每年有 50个雷电日。
防雷器件
压敏电阻 压敏电阻是一种以氧化锌(ZnO)为主要成份的金属氧化物半导体非线性电 阻。下图所示为压敏电阻的伏安特性曲线。在泻漏区间,压敏电阻中电流很小 ,呈现出近似开路状态;在箝位工作区间,压敏电阻对过电压发挥箝位限压作 用,其电流大,动态电阻很小;在过载区,压敏电阻严重过载,箝位功能恶化 。压敏电阻具有非线性特性好、通流容量大、常态泄漏电流小、残压水平低、 动作响应快和无续流等诸多优点,目前已被广泛应用于电子设备的雷电防护。
50%
< 30 kA
40%
5%
4%
1%
30 - 80 kA 80 - 100 kA 100 - 200 kA > 200 kA
雷电防护基础知识
直击雷
直接雷击简称直击雷,是指雷云对地面上的建筑物或其他物体等的直接放 电。直击雷的防护原则主要是设法使雷电流迅速泻放到大地中去。通常采用避 雷针、避雷带、避雷网或避雷笼网等避雷装置进行防护。避雷装置一般由接闪 器、引下线和接地装置三部分组成。
建筑物1
保护装置
建筑物2
PE
常用的防雷典型电路
防雷器基本电路图目录一、交流电源防雷器(一)单相并联式防雷器(电路一~电路三) 1~3(二)三相并联式防雷器(电路一~电路三)4~6(三)单相串联式防雷器(通用安全保护电路)7(四)三相串联式防雷器(通用安全保护电路)8二、通信机房用直流电源防雷器(一)并联式防雷器1、正极接地(–48V)直流电源 92、负极接地(+24V)直流电源 103、正负对称(±110V)直流电源 11 (二)串联式防雷器1、正极接地(–48V)直流电源 122、负极接地(+24V)直流电源 133、正负对称(±110V)直流电源 14三、通用二级信号防雷器(一)双绞线型信号电路通用电路一~通用电路五 15~19 (二)同轴线型信号电路(1)外导体接地电路(通用电路一~通用电路三) 20~22 (2)外导体不接地电路(通用电路一~通用电路二) 23~24 (三)提高传输频率/速率的方法25四、小功率电源变压器或开关电源保护电路(电路一~电路三)26~28五、通讯电子设备的保护电路(电路一~电路三)29~31六、直流电源与信号同传的保护电路32七、信号电路的双重二级保护方式33八、检测/控制电路的保护(接地、不接地)34~35九、单级信号防雷器1、只用玻璃放电管的保护电路 362、只用半导体过压保护器的保护电路 373、只用TVS管的保护电路 384、复合单级保护电路 39十、天馈防雷器1、单级电路天馈防雷器 402、二级电路天馈防雷器 413、三级电路天馈防雷器 42 十一、防静电保护器 43(一)单相并联式防雷器电路一:最简单的电路600V。
当要求的通流容量≤3KA时,可以用玻璃放电管代替。
4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。
(一)单相并联式防雷器电路二:较安全的电路说明:1、优点:采用复合对称电路,共模、差模全保护, L、N可以随便接,正常工作时无漏电流,可延长器件使用寿命,由于陶瓷气体放电管失效模式大多为开路,不易引起火灾。
信号类防雷器技术参数资料
信号类防雷器技术参数资料目录前言 (1)一、产品用途 (1)二、型号说明 (1)三、产品特点 (1)第一章信号类防雷器技术参数 (2)一、计算机网络防雷器 (2)二、控制信号防雷器 (2)三、视频信号防雷器 (3)四、音频信号防雷器 (4)五、天馈线防雷器 (4)第二章安装说明 (5)第三章包装、运输、储存 (5)前言长沙市雷立行电子科技有限公司是集防雷产品研制、生产及服务于一体的专业防雷公司。
公司研发生产的雷科星系列防雷产品已广泛应用于电力、通信、金融、交通、石化、计算机网络工程、安防工程等领域。
公司本着“质量就是生命”的原则,不断开拓进取,为广大用户提供优质的产品、完善的技术支持与服务。
一、产品用途信号类防雷器主要用于沿各种信号线路侵入设备的雷电(过电压)防护,广泛应用于金融、电信、通信、交通运输、石化工控等设备,如网络设备(网络交换机、服务器、路由器、MODEM、网络终端等)、控制信号设备(各种并口、串口、控制信号等)、视频监控设备(摄像机、视频监控器、云台、光端机、显示器、有线电视、家用电视等)、音频设备(程控交换机、传真设备、MODEM、应急电话、中继线等)、天馈信号设备(GSM、CDMA、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA等移动通信设备和有线电视等)。
二、型号说明LKX □□ /□8W:计算机网络8线保护;4E、8E:4口、8口计算机网络防雷器;4PT:4口信号类防雷器;10PT:10口音频信号防雷器(模块拔插式);4PT-12V,4PT-24V:4口12V、24V控制信号防雷器;48,130,170:音频防雷器工作电压接口类型SC100:100M计算机网络;SC1000:1000M计算机网络;SC:控制信号;SV:视频;SA:音频;ST:天馈雷科星三、产品特点●通流容量大,采用多级保护。
●内置快速半导体保护器件,响应速度快,残压低。
●插入损耗低,确保线路畅通。
●驻波系数小,工作频率范围宽。
ZXSDR+B8200+R8840工程安装指导书(V1.3)
4. 户外光纤的安装要求
5. 天馈安装
6. 其它安装要求
7. 特殊场景安装方案
第三部分 线缆布放及标签粘帖规范介绍
第四部分 B8200+R8840安装示意图
中兴通讯SDR 8000系列一体化基站
ZXSDR SDR8000系列一体化基站是中兴通讯推出的新一代基于SDR平 台的多模软基站产品,它以基带池单元B8200为核心,由室内射频模块 RSU40/RSU60、射频拉远单元R8840/R8860共同组成。通过模块的灵 活组合,可以构建室内宏基站BS8800,室外宏基站BS8900,分布式基 站D-B8200,满足全场景覆盖的要求,构建WCDMA立体覆盖网络。
75欧姆E1线缆的线序如下表
图1 75欧姆E1线缆
6
120欧姆E1线缆介绍
120欧姆E1线缆分为4对E1和8对E1,一端是DB44接头,4对E1的另一侧是1根线缆,8对E1的另一侧分 成2根线缆,每根线缆内有16芯(1~16)支持4对E1,有标识的线缆是第1~4对E1,无标识的线缆是第 5~8对E1。DDF侧的接头是通过打线卡进行安装
12
B8200的安装方式一:利用现有19英寸安装架安装
安装要求:
现有的19英寸安装架一般是利用已有的传输架 现有的19英寸安装架至少有5U以上的安装空间。B8200占
2U,走线槽占1U,上面预留1U空间,下面预留1U以上的 空间方便走线 B8200安装后,B8200两侧的通风散热口至少有40mm的空 间,以方便通风散热。 注:B8200的右侧不能有从右往左 散热的设备,如有,B8200的位置要错开安装
对地安装的4个孔位间距为490mm(宽 度方向) X 420mm(深度方向),将 绝缘板置于底座、底座2下方,采用4 个M10膨胀螺栓将安装架固定于地面, 4个绝缘衬套分别套在膨胀螺栓与底座、 底座2之间,如图1所示
附表3:防雷单元(SPD)测试方法及标准
防雷装置(SPD)的检测、测试方法及技术标准一、防雷装置(SPD)的选择标准一般情况:380V电源选择XXXX—385类型防雷装置(SPD);220V不稳压电源选择XXXX —385类型防雷装置(SPD);220V稳压电源选择XXXX—275类型防雷装置(SPD);低于60V电源选择XXXX—75类型防雷装置(SPD);站联、场联、半自动选择XXXX—130类型防雷装置(SPD);视频、RJ45网络、通道属于串联型防雷。
二、防雷装置(SPD)的检测1、检测项目:外观检测。
,2、检测方法:目测。
3、检测时间:机械室或室外设备日常巡视及信号设备受到雷害侵袭时。
4、检测部位:防雷装置(SPD)的“显示窗口”或工作“指示灯”。
“显示窗口”的正常显示均为绿色;工作“指示灯”着灯为正常显示,显示若出现下列情况为防雷装置(SPD)的模块失效,该防雷装置(SPD)为不合格。
—20D(40D)系列防雷装置(SPD) “显示窗口”显示“DEFECT”.1)CXX2)其他系列防雷装置(SPD) “显示窗口”显示“红色”或工作“指示灯”灭灯。
三、防雷装置(SPD)的测试方法(一)测试前的准备:将测试仪表后面办“显示选择”两扳动开关置“自动”位(即两开关置自动位内侧)并将测试仪的正、负测试笔分别接入测试仪的正、负接线孔,打开测试仪后面的电源开关,显示屏显示"000",进入待测SPD装置状态。
(二)SPD的组成:一般来说防雷装置(SPD)是由压敏电阻、放电管、脱钩装置组成的.具体组成情况见产品说明书.(三)SPD的测试:1、使用"自动"位测试压敏电阻:将前面板“测试选择”键放置在压敏电阻位;将前面板的“U0.75选择”键放置在自动位,接被测压敏电阻, 开启“高压启动”键, “高压指示灯”着“红灯”,待“显示屏”的测试数据稳定后,此时“显示屏”显示的是压敏电阻的UImA(v) 条件下的工作电压值;再按压“漏流”键不松手此时“显示屏”显示的是U0.75条件下的漏流值,此时压敏电阻测试完毕,应按压“高压停止”键关闭高压启动.2、使用“人工”位测试放电管将前面板测试选择”键放置在放电管位;将前面板的“U0.75选择”键放置在人工位,开启“高压启动”键,“高压指示灯”着“红灯”,用“高压予置”键将起始电压调到15V, 接被测放电管,按压“升压”键“放电指示灯”着“绿灯”时,“显示屏”显示的数值为UImA(v) 条件下放电管的直流击穿电压值.若继续测试时,需待高压予置电压显示值稳定后再接入放电管, 按压“升压”键; 若不在测试其他放电管时, 应按压“高压停止”键关闭高压启动.3、使用"自动"位测试防雷装置(SPD)的导通电压:将前面板“测试选择”键放置在压敏电阻位;将前面板的“U0.75选择”键放置在自动位,接被测防雷装置(SPD),开启“高压启动”键, “高压指示灯”着“红灯”,待“显示屏”的测试数据稳定后,此时“显示屏”显示的是该防雷装置(SPD)的导通电压工作电压值;再按压“漏流”键不松手此时“显示屏”显示的是该防雷装置(SPD)的导通电压工作电压条件下的漏流值,此时该防雷装置(SPD)的导通电压测试完毕,应按压“高压停止”键关闭高压启动.4、注意事项:1)测试时,不要触及测试孔、测试线夹等高压处,以免高压电击伤人。
奥顿信号防浪涌器使用手册
021021--58858889117 89117 58879375 信号防雷信号防雷器使用手册器使用手册器使用手册防雷的必要性防雷的必要性雷电以及我们经常提到的防雷,指的是危及人身安全以及财产、设备安全的一种自然放电现象。
自然界存在的主要是闪电的形式,雷声不会产生过多的破坏影响。
常见的雷电放电现象有云间放电、云地放电以及雷电电磁感应几种。
云地放电 云间放电云间放电指携带不同电荷的云块,碰撞后在高空的大气层里面放电的过程,其间伴随比较大的声响,部分云块的水分比重较大的话,会随着震动生成雨水落到大地上。
这种云间放电由于高度较高,已经预先释放掉了所有的电荷,对地面的影响不大。
云地放电指放电的云块高度较低,在放电的通道上,电荷(以电弧的形式)连接到了一个很好的导电体,这些导电体可能是金属物、高的建筑物、大型植物以及输送电缆,雷电的能量通过这些导电体流经入地。
在与导电体接触的过程中,其一定的范围内都会存在很大的电磁场能量,电流流经该范围内的导体,可能会造成这些导体或设备、人员的永久损坏。
雷电电磁感应(或称感应雷)指带有一定电荷的云块高度较低,大气中的水分子含量高,绝缘性下降,在该云团辐电磁场辐射范围内的任何导体、金属物都会感应出一定的电荷(极性一致或相反)在蓄积到一定数量的时候进行放电,并且沿着各条线路和设备进行传播,造成大面积的设备或人员伤亡。
由于雷电电磁感应不会出现较大的电弧现象,因此我们日常生活中看不到它,但它却是实实在在存在着,并且给我们人类社会造成的危害大过其余的雷电放电。
据国内外多家权威机构统计,雷电给人类造成的经济损失仅次于地震,位列第二。
目前的电子技术高速迅猛发展,各种电子设备精密度更高,体积更小,功能更多,而对电源的要求反而更高,这就需要为这些电子设备提供更好的安全保护。
如今,在有些地区,每次雷电天气过后的地方,部分系统就会出现设备021021--58858889117 89117 58879375 烧坏、故障或瘫痪。
大华 DH-PFM411R 信号防雷器 使用说明书
DH-PFM411R 信号防雷器使用说明书V1.0.1浙江大华技术股份有限公司法律声明版权声明© 2017 浙江大华技术股份有限公司。
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前言概述本文档主要介绍DH-PFM411R信号防雷器的功能特征,结构特性,安装等内容。
符号约定表示有潜在风险,设备性能降低或不可预知的结果。
H3C设备防雷安装指导手册(V100)
H3C设备防雷安装指导手册(V1.00)目录第1章防雷术语及基本常识概述1.1 防雷常用术语介绍1.2 雷击基本常识1.2.1 雷击的危害1.2.2 雷击的分类及传播1.2.3 雷电的防护1.3 参考文献第2章设备防雷安装的一般原则2.1 防雷接地2.2 线缆走线2.3 等电位连接第3章防雷接地要求及方法3.1 防雷接地的一般性要求3.2 防雷接地方法3.2.1 安装环境中提供接地排3.2.2 安装环境中无接地排,附近可以埋设接地体3.2.3 安装环境中无接地排,并且条件不允许埋设接地体3.2.4 接地电阻值第4章线缆走线要求及方法4.1 线缆走线的一般性要求4.2 线缆走线安装方法4.2.1 电源线的安装方法4.2.2 电缆的安装方法4.2.3 光纤的安装方法4.2.4 地线的安装方法第5章等电位连接要求及方法5.1 设备等电位连接的一般性要求5.2 设备等电位连接方法第6章防雷器的安装6.1 防雷器的安装方法6.1.1 电源防雷器的安装6.1.2 信号防雷器的安装6.2 防雷器的正确安装实例第7章设备防雷安装实例7.1 楼道交换机防雷安装示意7.2 楼道交换机防雷安装注意事项插图目录图1-1 建筑物电子信息系统综合防雷系统图3-1 机房有接地排时接地安装示意图图3-2 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图图3-3 利用交流PE线接地时接地安装示意图图5-1 设备等电位连接示意图图6-1 电源防雷器示意图图6-2 设备(以太网交换机)信号防雷器安装示意图图6-3 防雷器正确安装示意图图7-1 楼道交换机防雷安装示意图表格目录表1-1 防雷常用术语及解释对照表第1章防雷术语及基本常识概述1.1 防雷常用术语介绍表1-1 防雷常用术语及解释对照表1.2 雷击基本常识1.2.1 雷击的危害雷击是严重自然灾害之一,随着现代通信技术的不断发展,日益繁忙庞杂的事务通过电脑、网络及通讯设备的连接变得井然有序,而这些电子设备的工作电压却在不断降低,数量和规模不断扩大,使得它们受到过压特别是雷击的损害在逐步增加,其后果不仅是对设备造成直接损害,更为严重的是使整个系统的运行中断,造成难以估算的经济损失。
SUM防雷器样本
200 601 200 600 200 610 200 611 200 620 200 630 200 631 200 640 200 650
最大持续 工作电压Uc
75V 275V 385V 75V 275V 385V 75V 275V 385V
额定放电电流 In(8/20μs)
15KA 20KA 20KA 15KA 20KA 20KA 15KA 20KA 20KA
1997: Company introduced the most advanced surge protective technology from German, and began to develop SUM SPD.
2000: Company create a trademark SUM SPD and produce 2-wires information SPD.
2010: For the coordination of company name and product brands, the company changed its name to "Shanghai SUM SPD Technology Co., Ltd.", and produced a series of compact 2-wires Information SPD, antenna system SPD, and other SPD products.
四级电源防雷器 Power Supply SPD Class Ⅳ
型号 Type
PBD-5 PBD-12 PBD-24 PBD-48 PBD-110 PBD-250
订货号 Order NO.
210 500 210 510 210 520 210 530 210 540 210 550
图文详解室外IPC(网络摄像机)防雷接地施工的做法
图文详解室外IPC(网络摄像机)防雷接地施工的做法本做法适用于室外抱杆/挂墙安装的IPC 设备工程设计和安装中相配套的防雷措施和接地,包括室外抱杆/挂墙IPC 设备在工程设计和安装中应遵循的防雷接地要求,连接设备的接地线的线径、材料和长度。
用以保证室外抱杆/挂墙安装的IPC 设备具有良好的防雷、防电击和抗干扰性能。
术语•地Earth-可导电的地层,其任何一点的电位通常看作等于零。
•接地Earthling-将设备、系统或装置的外露可导电部分接至接地体或接地系统的其它部分。
•等电位连接Equipotent Bonding-将各外露可导电部分和外部可导电部分做电位实质上相等的电气连接。
•接地体Earthling Network-埋入地中并直接与大地接触的金属导体。
兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地体。
•保护地Protective Earth-设备金属外壳的接地。
通用原则1:接地设计应按均压、等电位的原理设计,即工作接地、保护接地共同合用一组接地体的联合接地方式。
2:接地线应选用黄绿双色相间的塑料绝缘铜芯导线。
3:网络箱靠近IPC 安装,使网络箱与IPC 间连线尽量短,推荐网络箱距离IPC 5m 以内。
4:AC24V 走线长度不超过30m,DC12V 走线长度不超过10m。
5:线缆宜穿金属杆(或金属管)走线,线缆拉远时应埋地或沿墙走线,禁止架空走线。
6:网口及AC220V 电源线在进入网络箱后应增加防雷器,并使防雷器接地。
7:不得利用其他设备(如网络箱)作为保护地线电气连通的组成部分。
8:采用铠装光纤时,光纤加强筋需要通过不小于4 mm2 的黄绿地线与接地铜排连接。
9:线缆接长时,接头处应采用绝缘胶带缠绕5 圈以上,确保绝缘。
10:禁止采用建筑物避雷带、避雷针引下线进行设备接地。
11:接地线的长度不应超过30 米,且尽量短,当超过30 米时,应就近重新设置地排。
上海铁大、西岱尔、BVB、雷尔顿防雷器产品图册
上海铁大并联型信号浪涌保护器型号型号通流容量认证1LQ380XH LQ380XH FM(带遥信触点)10kA。
通过铁道部CRCC认证2LQ220XH LQ220XH FM(带遥信触点)10kA。
通过铁道部CRCC认证3LQ110XH LQ110XH FM(带遥信触点)10kA。
通过铁道部CRCC认证4LQ48XH LQ48XH FM(带遥信触点)10kA。
通过铁道部CRCC认证用途铁路信号设备用,用于与信号线缆连接的铁路信号系统通道保护。
外形尺寸电气原理图技术参数:型号LQ380XH/LQ380XH FM LQ220XH /LQ220XH FMLQ110XH /LQ110XH FMLQ48XH /LQ48XH FM执行标准TB/T2311-2008最大持续工作电压Uc(V)AC420AC275AC130AC75标称放电电流(8/20us) In (kA)≥10≥10≥10≥10最大放电电流(8/20us)Imax(kA)≥20≥20≥20≥20标称导通电压Un(V)840560300/390(FM)160/250(FM)电压保护水平Up(V)≤1500≤1000≤700≤600限制电压UB(V)≤1500≤1000≤650≤600冲击放电电压Uimp(V)≤1500≤1000≤700≤700产品等级10kA、M2型(中标称放电电流2型)工作温度范围-40℃~+70℃,工作状态/故障脱扣指示绿/红外形尺寸电气原理图技术参数型号LQ3800DY-40LQ220DY-40 1标称电压UN AC380 V AC220 V2标称放电电流(8/20µs)In40kA40kA3最大放电电流(8/20µs)Imax80kA80kA4最大持续运行电压Uc420V275V5冲击放电电压(1kv/µs)Uimp≤1500V≤1000V6限制电压(8/20µS,In) Uin≤2800V≤2100V7限制电压(8/20µS,3kA)UB≤1500V≤1000V8电压保护水平Up≤2800V≤2100V9标称导通电压Un980V680V10工作温度范围-40℃~+70℃,-40℃~+70℃11外形尺寸底座:90×36×52(mm)模块:45×36×44(mm)底座:90×36×52(mm)模块:45×36×44(mm)12安装方式35mm标准导轨35mm标准导轨13工作状态/故障脱扣指示绿/红绿/红14遥信触点有有15外壳防护等级IP20IP20XLY电源防雷箱一、用途XLY系列电源防雷箱用于防止雷电过电压及过电流对引入铁路信号、通信机械室的两路三相电源或单相电源损害的防雷保护装置。
防雷器基本电路图
电路一:最简单的电路
说明:
1、优点:采用“3+1”电路,电路简单,三相全保护。缺点:压敏电阻短路失效后易引起火灾。最好在每个压敏电阻上串联一个工频保险丝以防压敏电阻短路起火。
2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(如图所示为每相两个压敏电阻并联,应挑选压敏电压值相近的并联,以延长使用寿命和确保安全)。
470V
510V
560V
620V
≥680V
110V~120V
240V
270V
300V
330V
≥360V
380V~415V
820V
910V
1000V
1100V
≥1500V
3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为470V~600V。当要求的通流容量≤3KA时,可以用玻璃放电管代替。
2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,以延长使用寿命和确保安全)。
额定电压 波动范围
<10%
10~15%
15~20%
20~30%
≥30%
220V~240V
4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为470V~600V。当要求的通流容量≤3KA时,可以用玻璃放电管代替。
5、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。
常用防雷保护电路大全
防雷器基本电路图目录一、交流电源防雷器(一)单相并联式防雷器(电路一~电路三) 1~3(二)三相并联式防雷器(电路一~电路三)4~6(三)单相串联式防雷器(通用安全保护电路)7(四)三相串联式防雷器(通用安全保护电路)8二、通信机房用直流电源防雷器(一)并联式防雷器1、正极接地(–48V)直流电源 92、负极接地(+24V)直流电源 103、正负对称(±110V)直流电源 11 (二)串联式防雷器1、正极接地(–48V)直流电源 122、负极接地(+24V)直流电源 133、正负对称(±110V)直流电源 14三、通用二级信号防雷器(一)双绞线型信号电路通用电路一~通用电路五 15~19 (二)同轴线型信号电路(1)外导体接地电路(通用电路一~通用电路三) 20~22 (2)外导体不接地电路(通用电路一~通用电路二) 23~24 (三)提高传输频率/速率的方法25四、小功率电源变压器或开关电源保护电路(电路一~电路三)26~28五、通讯电子设备的保护电路(电路一~电路三)29~31六、直流电源与信号同传的保护电路32七、信号电路的双重二级保护方式33八、检测/控制电路的保护(接地、不接地)34~35九、单级信号防雷器1、只用玻璃放电管的保护电路 362、只用半导体过压保护器的保护电路 373、只用TVS管的保护电路 384、复合单级保护电路 39十、天馈防雷器1、单级电路天馈防雷器 402、二级电路天馈防雷器 413、三级电路天馈防雷器 42 十一、防静电保护器 43(一)单相并联式防雷器电路一:最简单的电路600V。
当要求的通流容量≤3KA时,可以用玻璃放电管代替。
4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。
(一)单相并联式防雷器电路二:较安全的电路说明:1、优点:采用复合对称电路,共模、差模全保护, L、N可以随便接,正常工作时无漏电流,可延长器件使用寿命,由于陶瓷气体放电管失效模式大多为开路,不易引起火灾。
综合布线系统防雷设计原理与示意图
综合布线系统防雷设计原理与示意图随着现代社会的发展,计算机网络技术的普及越来越多的办公大楼、写字楼、医院、银行、宾馆等建筑离不开综合布线系统。
配置综合布线系统,犹如为建筑物建立了一个高速,大容量的信息传送平台,为建筑智能化提供了快速的信息通道。
我国每年因雷击破坏建筑物内计算机网络系统的事件时有发生,所造成的损失是非常巨大的。
因此综合布线系统的防雷设计就显得尤其重要。
我们知道雷电入侵电器设备的形式有两种:直击雷和感应雷。
雷电直接击中线路并经过电器设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压,过电流形成的雷击称为感应雷。
目前,在智能大楼防雷系统设计上,是执行的国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94,设计由避雷网(带),避雷针或混合组成的接闪器,立柱基础的钢筋网与钢屋架,屋面板钢筋等构成一个整体,避雷网通过全部立柱基础的钢筋作为接地体,将强大的雷电流入大地。
计算机系统安置在建筑物内,受建筑物防雷系统保护,直击雷击中计算机网络系统的可能性非常小,计算机设备抗直击雷能力很低,防护设备非常昂贵,通常不必安装防护直击雷的设备,而计算机网络必须防感应雷。
感应雷可由静电感应产生,也可由电磁感应产生,形成感应雷电压的机率很高,对建筑物内的低压电子设备威胁巨大,计算机网络系统及电话程控交换机的防雷工作重点是防止感应雷入侵。
入侵计算机系统的雷电过电压过电流主要有以下三个途径:1.由交流电220V电源供电线路入侵计算机系统的电源由电力线路输入室内,电力线路可能遭受直击雷和感应雷。
直击雷击中高压电力线路,经过变压器耦合到220伏低压,入侵计算机供电设备;另外低压线路也可能被直击雷击中或感应雷过电压。
在220伏电源线上出现的雷电过电压平均可达10000伏,对计算机网络系统可造成毁灭性打击。
2.由计算机通信线路入侵可分为三种情况:(1)当地面突出物遭直击雷打击时,强雷电压将邻近土壤击穿,雷电流直接入侵到电缆外皮,进而击穿外皮,使高压入侵线路。
通信机房防雷及接地(网运部)
▪ 电涌保护器(Surge protective device,SPD):通过抑制瞬态或暂态过电 压,旁路电涌电流来保护设备的一种装 置。它至少含有一个非线性元件。
▪ 限压型SPD(voltage limiting type) :
在无电涌时呈高组态,但随着电涌的增大, 其阻抗不断降低的一种SPD。限压型SPD的 常用器件有:压敏电阻、瞬态抑制二极管等。
▪ 新的标准基本上对基站的接地电阻 是这样处理的:当基站所在地区大
地电阻率较低时,基站地网接地电 阻一般不大于10Ω,当采用环形接 地时,地网面积一般应大于100m2; 当基站的土壤电阻率大于1000Ω·m 时,
▪ 可不对基站的接地电阻予以限制,但要 求其地网的等效半径应大于等于20m, 并在地网四角加以10m~20m辐射型接 地体。地网环形接地体的周边可以根据 地形、地理状况决定其形状。 新的标准
▪ 13)建筑物及其它各类地网的现状和平 面图。
▪ 14)配电室、电力室是否分开;如分开, 第一级(B)级SPD在配电室设备内外 的安装位置。
▪ 15)建筑物雷电引下线的现状及其与通 信设备接地线的距离。
▪ 16)高层建筑物防侧击雷的措施。
▪
▪ 17)电气竖井内线路布置情况。
▪ 18)各机房通信设备布置平面图,通信、 信息系统设备的安装情况。
▪ 由于对通信网上运行的通信设备进行雷击抗 扰度测试是一项复杂而专业性(要求具有通信 专业知识、电磁兼容专业知识、高电压试验 技术知识和雷电磁脉冲防护知识)极强的工作, 不恰当的测试方法和操作都会严重威胁到网 络安全,因此开展该项测试必须要谨慎进行。
通信局(站)在用防雷系统检测应收 集的资料
深圳天盾防雷产品应用手册
SPD在电源系统中的应用电源系统的防雷要把握多级保护的原则。
◆TECHWIN电源SPD介绍TECHWIN电源SPD按结构来分类的话,可以分为:箱体式SPD和模块式SPD。
按电源类别来分类的话,可以分为:交流SPD和直流SPD。
1.交流SPD的型号。
例如:B100B3+N。
其中“B”表示其为箱体式SPD。
如果为“M”的话,表示其为模块式SPD。
其中“100”表示该SPD的最大通流容量,单位为KA。
即表示该SPD的最大通流容量是100KA。
其中“B”表示该SPD的最大持续工作电压,表示385V AC。
其还可以为“A、C、D、E、F、G”,表示不同的电压。
385V AC在国内是最常用的。
其中“3+N”表示该SPD的结构。
还可以为“4”、“2”和“1+N”。
数字表示压敏电阻模块的数量,“N”表示带有NPE模块。
“3+N”表示该SPD由3个压敏电阻模块和1个NPE模块组成。
“4”表示由4个压敏电阻模块组成。
“3+N”和“4”用于三相电,“1+N”和“2”用于单相电。
“3+N”和“1+N”模式多用于通信行业,一般情况下多用“4”和“2”模式。
也就是说,“B100B3+N”表示最大通流容量为100KA的箱体式SPD,其采用3压敏电阻模块和1个NPE模块结构。
2.直流SPD的型号。
例如:M40-48。
其中“M”表示模块式SPD。
其中“40”表示该SPD的最大通流容量为40KA。
其中“48”表示其标称工作电压为48V DC 。
直流SPD都为2个压敏电阻模块,所以型号中不用体现。
TECHWIN电源SPD系列产品的型号可以说是由压敏电阻模块和NPE模块组合而成的。
如“M40B”表示通流容量为40KA,最大持续工作电压为385V AC的压敏电阻模块型号。
“NPE40”表示标称放电电流为40KA的NPE模块。
3个M40B和1个NPE40就组合成了M40B3+N。
◆电源SPD的分类天盾产品名称标准中分类一端口交流电源防雷箱大通流交流电源防雷器标准交流电源防雷器电源防雷插座Ⅰ级(B级)B120B,B100B,B80B,B60BM100B ,M80B,M60BⅡ级(C级)B60,B40B M60B M40B,M20BⅢ级(D级)MC10-220-6 以上防雷器型号是单模块的型号,具体型号依据使用的环境和行业不同回进行适当的组合。
仪器设备的连接和接线方案
南京葛南实业有限公司企业标准证书编号:XK34-233-00007 Q /3201GNSY006—2010泥石流预警系统各类仪器设备连接和接线方案2010—01—01实施本使用说明由南京葛南实业有限公司编制泥石流预警系统各类仪器设备连接和接线方案各类仪器设备的连接和接线方法种类繁多,再加上施工人员的不同,施工中容易造成混乱。
为了统一施工标准,便于不同人员施工也能保证施工质量,便于完工后培训工作的有效开展,便于日后仪器设备的保养和维修,有必要指定本方案。
1泥石流预警系统各类仪器设备的连接和接线方法1.1泥石流预警系统泥石流预警系统由以下6部分组成。
各部分连接如(图一)所示:(图一)泥石流预警系统连接总示意图a )泥水位报警仪探头部分;b )摄象机和照明部分;c )雨量计部分;d )数据记录采集仪部分;e )计算机管理和控制部分;f )常规监测预警设备部分。
1.2泥水位报警仪探头部分泥水位报警仪探头(简称传感器)的引出电缆型号为YSPT-2,其中绿、白芯线合并为一股使用连接探头探针,屏蔽线连接探头外壳。
每组6套传感器的引出电缆通过集线盒汇集后,采用型号为YSPT-10的6芯电缆引向监测房与数据记录采集仪连接。
其中泥水位报警仪探头部分与数据记录采集仪连接采用19芯插头对接,连接如(图二)所示,接线方法如(图三)所示:电缆(图二)泥水位探头部分电缆连接示意图蓝色红色黑色绿色白色橙色泥石流探头插头芯线颜色探头0探头1探头2探头3探头4探头5123456a)集线盒接线方法b )19芯插头接线方法(图三)泥水位报警仪探头接线方法012345注:⑴0#探头和1#探头电缆的屏蔽线并接在一起。
⑵环氧胶现场调制灌满集线盒。
1.3 摄像机和照明部分摄像机和照明部分需要220V 电源才能运行,因此在树立电线杆完成后应临时拉线通电以备调试仪器设备。
当正式敷设电缆时,电源线和信号线可埋入同一电缆沟槽内,但必须分开并行敷设,不得纠缠在一起敷设。