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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。做防雷装置检测就找金雨合创公司!达州本地防雷装置检测

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接地6.3.1接地装置应在不同位置至少引出两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接。接地引出线与接地装置连接处应焊接或热熔焊。连接点应有防腐措施。6.3.2接地装置与室内总等电位接地端子板的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm²,当采用扁铜时,厚度不应小于2mm;钢质接地线不应小于100mm²,当采用扁钢时,厚度不小于4mm。6.3.3等电位接地端子板之间应采用截面积符合表5.2.2-1要求的多股铜芯导线连接,等电位接地端子板与连接导线之间宜采用螺栓连接或压接。当有抗电磁干扰要求时,连接导线宜穿钢管敷设。6.3.4接地线采用螺栓连接时,应连接可靠,连接处应有防松动和防腐蚀措施。接地线穿过有机械应力的地方时,应采取防机械损伤措施。6.3.5接地线与金属管道等自然接地体的连接应根据其工艺特点采用可靠的电气连接方法。四川防雷中心防雷装置检测公司防雷装置检测就找金雨合创公司!

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第宜类防雷建筑物的接闪杆的杆塔、架空接闪线的端部和架空接闪网的各支柱处应至少设一根引夏线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引夏线。5.3.1.6第宜类防雷建筑物防闪电感应时,金属屋面周边每隔18m~24m应采用引夏线接地一次。现场浇制的或由预制构架组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18m~24m采用引夏线接地一次。5.3.1.7第二类防雷建筑物的专设引夏线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引夏线,应在跨距两端设引夏线并减小其他引夏线的间距,专设引夏线的平均间距不应大于18m。当利用建筑物四周的钢柱或柱内钢筋作为引夏线时,可按跨度设引夏线。5.3.1.8第三类防雷建筑物的专设引夏线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于25m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引夏线时,应在跨距两端设引夏线并减小其他引夏线的间距,专设引夏线的平均间距不应大于25m。当利用建筑物四周的钢柱或柱内钢筋作为引夏线时,可按跨度设引夏线。

检测分类检测分为竣工检测和定期检测。竣工检测分为新建、改建、扩建建筑物防雷装置施工过程中的检测和投人使用后建筑物防雷装置的竣工检测。定期检测是按规定周期进行的检测。新建、改建、扩建建筑物防雷装置施工过程中的检测,应对其结构、布置、形状、材料规格、尺寸、连接方法和电气性能进行分阶段检测。投人使用后建筑物防雷装置的竣工检测应按设计文件要求进行检测。4.2检测项目检测项目如下:a)建筑物的防雷分类5b)接闪器5C)引夏线5d)接地装置5e)防雷区的划分5f)雷击电磁脉冲平避5g)等电位连接5犌B/T21431-2015h)电涌保护器(SPD)。金雨合创做更好一点的防雷装置检测公司!

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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。防雷装置检测找四川金雨合创!四川防雷中心防雷装置检测公司

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测量方法(四点法)B.2.1等距法或温纳(Wenner)法将小电极埋人被测土壤呈一字排列的四个小洞中测试电流流人外侧两电极可用电位差计或高阻电压表测量如图所示设则电阻率,埋人深度均为b,直线间隔均为a。I,而内侧两电极间的电位差V,B.1。a为两邻近电极间距,o按式(B.1)计算:o=4πaR/(1十槡a2十(2a)4b2十槡a2十(a)b2)(B·1)式中:o—土壤电阻率,单位为欧姆米(Ω·m);R—所测电阻,单位为欧姆(Ω);a—电极间距,单位为米(m);b—电极深度,单位为米(m)。图B.1电极均匀布置当测试电极人地深度b不超过0.1a,可假定b=0,则计算公式可简化为式(B.2):o=2πaR(B·2)B.2.2非等距法或施伦贝格二巴莫(sChIUmberger二PaImer)法主要用于当电极间距增大到40m以上采用非等距法其布置方式见图,,B.2。此时电位极布置在相应的电流极附近,如此可升高所测的电位差值。这种布置,当电极的埋地深度b与其距离d和C相比较甚小时,则所测得电阻率可按式(B.3)计算:o=πC(C十d)R/d(B·3)犌B/T21431_2015式中:o_土壤电阻率,单位为欧姆米(Ω●m);犮_电流极与电位极间距,单位为米(m);犚_所测电阻,单位为欧姆(Ω);d_电位极距,单位为米(m)。达州本地防雷装置检测

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