防雷装置检测基本参数
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防雷装置检测企业商机

天馈线路浪涌保护器的选择应符合下列规定:1天线应置于直击雷防护区(LPZ0p)内。2应根据被保护设备的工作频率、平均输出功率、连接器形式及特性阻抗等参数选用插入损耗小,电压驻波比小,适配的天馈线路浪涌保护器。3天馈线路浪涌保护器应安装在收/发通信设备的射频出、入端口处。其参数应符合表5.4.5规定。表5.4.5天馈线路浪涌保护器的主要技术参数推荐表工作频率(MHz)传输功率(W)电压驻波比插入损耗(dB)接口方式特性阻抗(n)U(VIp(kA)Up(V1.5~60oo≥1.5倍系统平均功率≤1.3≤0.3应满足系统接口要求50/75大于线路上运行电压≥2kA或按用户要求确定小于设备端口U4具有多副天线的天馈传输系统,每副天线应安装适配的天馈线路浪涌保护器。当天馈传输系统采用波导管传输时,波导管的金属外壁应与天线架、波导管支撑架及天线反射器电气连通,其接地端应就近接在等电位接地端子板上。5天馈线路浪涌保护器接地端应采用能承载预期雷电流的多股绝缘铜导线连接到LPZ0、或LPZ0g与LPZ1边界处的等电位接地端子板上,导线截面积不应小于6mm².同轴电缆的前、后端及进机房前应将金属层就近接地。找防雷装置检测就联系四川金雨合创!达州第三方防雷装置检测市场

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检测总等电位连接带的检测,应检查由LPZ0区到LPZ1区的总等电位连接状况,如其已实现与防雷接地装置的两处以上连接,应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。5.7.2.5低压配电线路引人和连接的检测,应检查低压配电线路是否全线穿金属管埋地或敷设在架空金属线槽内引人。如全线采用铠装电缆穿金属管埋地引人有困难,检测电缆埋地长度,电缆金属外皮、钢管及绝缘子铁脚等接地连接性能,连接导体的材料和尺寸,埋地电缆与架空线连接处安装的电涌保护器性能指标和安装工艺。5.7.2.6第宜类防雷建筑物外架空金属管道的检测,应检查架空金属管道进人建筑物前是否每隔25m接地一次,进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。5.7.2.7建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物的检测,应检查建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物与建筑物内钢筋就近不少于两处的连接,如已实现连接,应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。泸州防雷中心防雷装置检测更好防雷装置检测经验就找金雨合创!

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入户处电源浪涌保护器与被保护设备间的线路长度大于L或L。值时,应在配电线路的分配电箱处或在被保护设备处增设浪涌保护器。当分配电箱处电源浪涌保护器与被保护设备间的线路长度大于L或L值时,应在被保护设备处增设浪涌保护器。被保护的电子信息设备处增设浪涌保护器时,U应小于设备耐冲击电压额定值U,宜留有20%裕量。在一条线路上设置多级浪涌保护器时应考虑他们之间的能量协25调配合。5.4.4信号线路浪涌保护器的选择应符合下列规定:1电子信息系统信号线路浪涌保护器应根据线路的工作频率、传输速率、传输带宽、工作电压、接口形式和特性阻抗等参数,选择插入损耗小、分布电容小、并与纵向平衡、近端串扰指标适配的浪涌保护器。U.应大于线路上的最大工作电压1.2倍,U。应低于被保护设备的耐冲击电压额定值U。2电子信息系统信号线路浪涌保护器宜设置在雷电防护区界面处(图5.4.4).根据雷电过电压、过电流幅值和设备端口耐冲击电压额定值,可设单级浪涌保护器,也可设能量配合的多级浪涌保护器。

检测SPD在重要的终端设备或精密敏感设备处,宜安装第三级SPD,其标称放电电流In值不宜小于3kA(8/20μS)。无论是安装一级或二级,乃至三或四级SPD,均应符合5.8.1.1和5.8.1.2的规定。5.8.2.5当在线路上多处安装SPD时,电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10m,若小于10m应加装退耦元件。限压型SPD之间的线路长度不宜小于5m,若小于5m应加装退耦元件。当SPD具有能量自动配合功能时,SPD之间的线路长度不受限制。5.8.2.6安装在电路上的SPD,其前端宜有后备保护装置。后备保护装置如使用熔断器,其值应与主电路上的熔断器电流值相配合,宜根据SPD制造商推荐的过电流保护器的蕞大额定值选择,或应符合设计要求。如果额定值大于或等于主电路中的过电流保护器时,则可省去。5.8.2.7SPD如有通过声、光报警或遥信功能的状态指示器,应检查SPD的运行状态和指示器的功能。5.8.2.8连接导体应符合相线采用黄、绿、红色,中性线用浅蓝色,保护线用绿/黄双色线的要求,其截面积规格应符合GB50057—2010中表5.1.2的规定。防雷装置检测就找有检测资质的金雨合创!

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G极连接线长度宜小于5m。当需要加长时,应将实测接地电阻值减去加长线阻值后填人表格。也可采用四极接地电阻测试仪进行检测。加长线线阻应用接地电表二极法测量。E.7造成接地电阻测量不准确的原因:a)地网周围土壤构成不一致,结构不紧密,干湿程度不同,具有分散性。地表面有杂散电流,架空地线、地下水管、电缆外皮等对测试影响特别大。解决的方法是取不同的点进行测试,取平均值。从理论上讲,搞清土壤结构是准确测量接地电阻的前提;b)测试线方向不对,距离不够长。解决的方法是找准测试方向和距离;c)辅助接地极电阻过大。解决的方法是在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接触电阻;d)测试夹与电极间的接触电阻过大;e)干扰影响。解决的方法,调整放线,尽量避开干扰大的方向;f)若背靠高山,面对河流,应沿土壤分界面方向上测量。E.8手次检测时,在测试接地电阻值符合设计要求的情况下,可通过查阅防雷装置工程竣工图纸,施工安装技术记录等资料,将接地装置的形式、包围的面积、接地体金属表面积、材料、规格、焊接、埋设深度、位置等资料填人防雷装置原始记录表。找有防雷装置检测经验的就找金雨合创!泸州防雷中心防雷装置检测

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检测要求和方法5·1建筑物的防雷分类建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电的可能性和后果,按防雷要求分为三类。分类方法按GB50057—2010中第3章、4·5·1、4·5·2及本标准附录A的规定确定。5·2接闪器5·2·1要求5·2·1·1接闪器的布置,应符合表1的规定。布置接闪器时,可单独或任意组合采用接闪杆、接闪带、接闪网。表1各类防雷建筑物接闪器的布置要求建筑物防雷类别滚球半径/m接闪网网格尺寸/m地一类防雷建筑物30≤5×5或≤6×4第二类防雷建筑物45≤10×10或≤12×8第三类防雷建筑物60≤20×20或≤24×165·2·1·2接闪器的材料规格、结构、小截面和安装方式等应符合GB50057—2010中4·2·4、4·3·1、4·4·1及5·2的规定。达州第三方防雷装置检测市场

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