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浪涌保护器参数 , 以确保电网安全稳定运行 。同时 , 该公司积极开展应急演练 , 提高员工应急处置能力 。目前 , 该公司已建立应急预案 , 并组织人员进行应急演练 , 确保突发事件发生时能够快速反应 , 有效控制事态发展 。(张晓东)(新华社专特稿)(人民日报海外版)(新华社专特稿)(中新经纬app)这些措施的实施 , 不仅有效保护了广大消费者的合法权益 , 也为企业提供了一个良好的营商环境 。
随着国际信息潮流的冲击、微电子科技的沸腾和通讯、计算机及自动控制技术的日新月异 , 建筑开始走向高品质、高功能领域 , 形成了一种新的建筑形式——智能建筑 。
由于在智能建筑中存在众多信息系统 , 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2002年版)(以下简称《防雷规范》)提出了安装电涌保护器的相关要求 , 以保证信息系统的安全稳定运行 , 地凯科技仅对其中使用的电涌保护器的产品选型提几点自己的看法 。电涌保护器从本质上看就是一种等电位连接用的材料而已 , 其选型就是指在不同的防雷区内 , 按照不同雷击电磁脉冲的严重程度和等电位连接点的位置 , 决定位于该区域内的电子设备采用何种电涌保护器 , 实现与共用接地体等电位联结 。
地凯科技将从电涌保护器的最大放电电流Imax、持续工作电压Uc、保护电压Up、漏电流Ip、告警方式等方面进行论述 。按照《防雷规范》第6.4.4条规定“电涌保护器必须能承 受预期通过它们的雷电流 , 并应符合以下两个附加要求:通过电涌时的最大钳位电压 , 有能力熄灭在雷电流通过后产生的工频续流 。” 即电涌保护器的最大钳位电压加上其两端的感应电压 应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协调一致 。最大放电电流按照《防雷规范》第6.4.6条规定 , 在LPZOA、LPZOB与LPZ1区的交界处安装电涌保护器其最大放电电流计算如下:根据《防雷规范》规定的“全部雷电流的50%流入建筑物的防雷装置 。另50%流入引入建筑物的各种外来导电物、电力线缆、通信线缆等设施”
浪涌保护器 , SPD
雷电波经建筑物引入的电力线缆、信息线缆、金属管道等分解 , 总配电间的低配供电线缆雷电流的分流值计算表如表二 , 线路屏蔽时 , 通过的雷电流降低到原来的30% , 根据《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD/T5098-2001中规定的脉冲为10/350 s波形的电荷量约为8/20 s模拟雷电波波形电荷量的20倍 , 具体计算如下:

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文章插图
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﹡均为最大放电电流一级电涌保护器的最大放电电流如表二 。《防雷规范》第6.4.8条、第6.4.9条规定 , 在LPZ1区与LPZ2区(机房配电箱)安装的电涌保护器 , 其标称放电电流(额定放电电流)大于5kA , 选用最大放电电流为40kA、标称放电电流为10kA的电涌保护器作为二级保护器 。
保护电压选择保护器合适的残压固然很重要 , 但当电源保护器安装在低压电网中时 , 我们更应该考虑系统的残压 , 即在考虑保护器残压的同时也要考虑到电涌保护器的安装方式对系统残压的影响 , 设保护器如图(一)安装 , 因雷电波在系统中的电流最大平均梯度不是在首次雷击 , 而是在后续雷击中 , 如按照《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD/T5098-2001中规定的模块式保护器的接线端子与相线和零线之间的连接线长度应小于0.5米 , 其接地线的长度应小于1米的要求 , 在低压柜中选择合适位置 , 使总连接线长度小于1.0米是有可能的 , 因此其最大平均梯度、系统残压、保护器保护电压等的计算如表三(保护器保护电压选择表) 。

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