线路过电压、过电流损坏设备的原因分析包括雷击、直击雷等,防护方法有安装避雷针、电涌保护器、联合接地等。文中详细介绍了避雷针、电涌保护器的安装位置、注意事项,以及联合接地系统的设计原则。同时,阐述了接地电阻、工频干扰、电磁波等对设备安全的影响,提供了防雷接地电阻、电流极、电压极埋设位置的测量方法。
SIC和SQC三相旋转式触头安全可靠,具有良好操作性能和密封性。开关具备“闭合”、“断开”、“接地”三位置,可防止误操作。采用SF6气体灭弧,确保电弧在电流过零时熄灭,延长电气寿命。高压开关柜“五防”联锁保障安全运行,但实际操作中可能存在规程与联锁冲突,需采取相应措施解决。
光缆线路易受雷击,造成严重损失。本文分析了光缆线路落雷原因,包括金属铠装、电位差、损伤等。并提出防雷措施,如加强接地、使用避雷器、埋设排流线等,以确保光缆线路安全。
常规防雷电分为防直击、防感应和综合防雷电,包括避雷针、避雷线、避雷带、避雷网和避雷器等装置。综合性防雷电需考虑保护对象、环境条件和雷电活动规律。定期检测避雷装置确保其导电性和接地性,防止因导线不良或接地不良导致保护失效。
贺州市西湾110KV变电站因雷电频繁侵袭,二次监控设备受损。分析显示,雷击主要途径为避雷针低压电源和架空地线引入。为防范雷击,采取增设避雷针、降低接地电阻、拆除避雷针高架灯电源等措施,确保设备安全。实践证明,这些措施有效降低雷击机率。
监控系统易受雷击破坏,影响运行和造成损失。为有效防雷,需明确雷击原因和侵入途径,选择合适的防雷装置,研究信号、电源线路布放、屏蔽及接地方式,以提高系统抗雷能力。需考虑前端设备、传输线路和终端设备的防雷措施,包括接地、避雷器、等电位连接等,确保系统安全稳定运行。
自1984年美国首座智能建筑以来,智能建筑定义尚未统一。其基本要求包括安全、舒适、系统、综合、有效利用投资,节能并具备强使用功能。智能建筑主要由BAS、OAS、CAS三个系统组成,技术基础包括建筑技术、计算机技术、控制技术和通信技术。智能建筑需防雷、接地、抗干扰,确保系统设备安全运行。
雷电与建筑物关系密切,雷击有规律性,易导电地带和高耸物体易落雷。雷电流强度大,作用时间短,直击雷和间接雷均可造成灾害。铝合金幕墙易积聚电荷,需特别注意防雷。防雷设计需符合国家标准,利用接闪器、引下线和接地装置保护建筑物。不同类型铝板幕墙防雷要求各异,需根据具体情况进行设计和施工。
随着电子化和数字技术的发展,智能大厦的PDS系统易受雷击影响。文章强调PDS系统的防雷与接地,指出雷击可导致浪涌电流、地电位升高,以及电磁场干扰等问题。为保护网络设备,建议采用联合接地、浪涌保护装置、屏蔽和接地措施,以及合理布局,以降低雷害风险。同时,文章还讨论了PDS系统防雷器件的选择和接地要求。
静电保护区(EPA)的接地设计旨在降低静电敏感器件的放电风险。美国静电放电协会(ESDA)修订了ANSI/ESD S6.1-2005标准,为EPA接地和电气连接提供明确指导。标准介绍了新术语,如连接导体、共同连接点等,并详细阐述了接地系统选择、接地测量和现场服务等内容。
近年来,重庆市燃气事业发展迅速,雷击导致的经济损失大,防雷技术备受关注。防雷技术包括防止雷电直击、雷电波侵入、雷电感应及雷击电磁脉冲。具体措施包括沿外墙管道防雷接地、屋顶管道金属网格屏蔽、管道绝缘处理、安全距离设置、接地处理等。此外,设置可燃气体泄漏报警器、牺牲阳极防腐等措施,确保燃气供应安全。
本文介绍了SPD在低压系统中的应用,包括选择、安装位置和保护功能。详细阐述了SPD的放电电流路径、导线电压降、等电位连接、能量协调和连接线长度影响等方面的注意事项。同时,也讨论了SPD的安装位置、保护距离和选择步骤,强调了不同环境下SPD的选用和使用注意事项。
异地组网技术方法包括传统VPN和边界路由器以及新兴SD-WAN。VPN通过加密隧道保障数据安全,边界路由器负责数据传输路径。SD-WAN以软件定义方式优化网络管理,通过聚合网络连接、动态带宽分配和网络安全等功能提高网络性能和可靠性。
SmartLink窄带语音自组网系统,支持去中心化自动态路由,独立实现全天候大规模无线通信自组网搭建。中兴高达SmartLink650/680/600系列产品组网灵活,便携易部署,适用于消防救援应急通信。
汇鑫科服官方客服微信
打开微信扫一扫
服务预约
返回顶部