而这两种形式的供电都是需要接地的。当有雷击通过地网泄放时,则会造成瞬间的电位抬升,这样就使得直流电源正负极的电位不相等,加在中间的设备(整流模块和gsm等)发生损坏。由于地电位抬升有时会从前端(开关电源直流输出口)引入损坏设备,也有可能从后端(用电设备如gsm的直流输入口)引入损坏设备,所以应在直流电源的两端分别加装直流电源避雷器,形成直流电源正、负极与地的瞬态等电位。防止因地电位升高造成的电位反击损坏设备。从雷击损坏设备的数据看,gsm设备的dxu(核心控制板)、df架损坏的机率要比其他设备的机率高。如图所示,因2m线架空且该设备的重要性比机房内其他设备的重要性要大,如该设备损坏,则直接会造成站闭站。
科比特主要以防雷产品开发为主体,集直流电源防雷器、直流电源防雷模块、优化避雷针、音频线路防雷器、先导式避雷针、通信基.站电源防雷箱、天馈防雷器、提前放电避雷针、室外专用防雷箱、视频信号防雷器、视频监控三合一防雷器、三相电源防雷箱、三相电源防雷模块、雷击电流矢量控制电涌保护器、控制信号防雷器、接地模块、计算机网络防雷器、机架式防雷箱、机架式防雷插座、高效降阻剂、防爆型防雷箱、二合一防雷器、电梯雷电矢量控制箱、电解离子接地极、等电位连接器、等电位汇流箱、导轨式信号防雷器、单相电源防雷箱、单相电源防雷模块、单口信号防雷器等多个系列380余种产品,已建成spd中南地区***研发制造基地。
对于公路防雷工程而言,指示装置等有关。工艺对防雷浪涌保护器的质量也起着很大的作用。其中脱扣器中低温焊点的焊接材料、焊接工艺和质量对电源防雷器是否在正常泄放电涌电流时会产生误动作有关键的影响。应该讲,电源防雷器热脱扣器低温焊点焊接工艺和质量是产品合格与否的关键因素之一。多数的电源防雷器工作状态用有色窗口指示.绿色为正常工作状态,专业的防雷工程检测机构应做定期检查外.防雷装置使用单位也应经常检查电源防雷器工作状态,特别是雷雨之后,以便及时发现问题。等电位连接也是最基本最重要的防雷技术措施之一,在接地系统的接地电阻不易做得较小时尤为重要。它的主要作用是防止由于雷电感应作用引起装置不同部位可导电部件有高电位差导致放电损坏设备。该等电位连接母线应与建筑物防雷接地、pe线、设备保护地、防静电地等连接到一起防止危险的电位差。各种电涌保护器(避雷器)的接地线应以最直和最短的距离与等电位连接母排进行电气连接。由于有80%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,一般电源上应设置三级避雷保护。在视频传输线、信号控制线,入侵报警信号线进入前端设备之前或进入中心控制台前应加装相应的避雷保护器。良好的接地是防雷中至关重要的一环。接地电阻值越小过电压值越低。监控平台采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4ω。采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1ω。新做接地系统选用行业内著名品牌为主,以保证防雷效果。接地材料必须采用铜镀钢棒,且镀铜厚度不少于0.254mm。
面向全国,科比特黔南自治州公路防雷工程业务覆盖区域为:都匀市、福泉市、荔波县、贵定县、瓮安县、独山县、平塘县、罗甸县、长顺县、龙里县、惠水县、三都县,并设立有黔南防雷公司,黔南防雷技术公司,都匀市防雷公司,福泉市防雷公司。
雷电流从供电线路侵入的几率和雷电流大小都是相比其他信号线路要大的多,在一楼电源配电盒电源线入口安装一级加强型电源防雷器。建议采用kbt-60a型电源防雷器一组;建议采用kbt-60a型电源防雷器一组;建议采用kbt-60a型电源防雷器一组;建议采用40ka防雷器kbt-40a型电源防雷器一组;建议采用40ka防雷器kbt-40a型电源防雷器一组;建议采用40ka防雷器kbt-40a型电源防雷器一组;建议采用最放电电流40ka防雷器kbt-40a型电源防雷器一组;在大楼总交换机处安装科比特kbt-10-5型电源防雷插座一组;adsl前端加装adsl信号防雷器,共1只;电脑房adsl前端采用kbt-型信号防雷器1只;
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科比特公司自成立以来,不断谋求创新发展,先后与中国建筑土木建设公司、鹏达建设集团、北京城建安装集团、中铁二十三局集团、第二工程有限公司 中国华冶科工集团、中核中原建设公司、北京市海龙公路工程公司、北京城建一建设公司、中交三公局第二工程公司、京祥源建筑工程公司、中铁十六局集团、中交一公局第五工程公司、泛华建设集团、中铁天丰建筑工程公司、协兴建筑公司、中瑞恒基建设集团、北京中航空港建设公司、北京韩建集团等在黔南自治州的分支机构企业有建立了良好的公路防雷工程业务合作关系。玉门市公路防雷工程质量
同时,也由于站供电或设备运行的中断造成间接经济损失,以及用户对服务的不满。因此,为维护站的正常运行,加强对站供电变压器及其相关线路的防护已经十分必要。多数情况下,由于站的铁塔很高,铁塔构成的直接雷击防护范围使得站及其变压器不会受到雷电的直接闪击。然而,对移动站变压器而言,由于其安装位置一般靠近站铁塔,如图1所示,站的供电线缆或信号线位于站铁塔雷击点附近,在负极性雷放电的先导阶段,先导通道中充满了负电荷,他对架空线产生静电感应作用,使架空线上距向导通道附近的部分累积起正电荷;当先导发展到地面以后,主放电开始,先导通道中的负电荷自下而上迅速中和,从而使架空线上原先被束住的正电荷被迅速释放,形成沿架空线传播的暂态过电压波。
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