最近看到一消防指揮車采用Kt-36P供電避雷系統,很感興趣,但是對避雷很陌生,所以想請教以下問題:1、請問Kt-36P供電避雷系統是那家企業的產品.2、消防指揮車有很多電器和照明、通訊設施,而且有一根5~10米的通訊天線,請問,在選擇避雷系統時應注意那些問題,該避雷系統需要滿足什么樣的功能(或性能)?謝謝!
像其中的均壓環、圈梁與柱筋焊接、接地跨接線等等!
通常電源線路防雷需要安裝多個不同級別的防雷,即電源一級防雷器、電源二級防雷器、電源三級防雷器,甚至更多。為什么必須要安裝多級防雷器呢,首先這需要我們對防雷器有一個初步的了解。防雷器有兩個重要參數,通流容量和保護水平。通流容量以KA為單位,表示防雷器能夠承受和泄放雷電能量的能力;保護水平即限制電壓,是防雷器動作,發揮防雷效果的啟動電壓。防雷器通流容量和保護水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保護水平或限制電壓就越大。在防雷工程中,防雷器保護水平必須小于被保護設備的耐壓水平,當我們選用保護水平較低的防雷器型號時,其通流容量也必然較小,但由于雷電的能量是非常巨大的,雷電流強度很可能會超過防雷器所能承受的最大通流容量強度,從而造成防雷器損壞,導致防雷失敗并造成被保護設備損壞。同樣,我們如果只選用通流容
知識點:防雷及接地設計
最近做了個工程圖紙設計要求屋頂避雷帶沿屋面暗設在混泥土里。可驗收那天切說不行。不過在我們這也是第一次這樣做。無解???????????
全老師,您好! 我站是軌道衡計量站,負責鐵路散堆裝貨物的計量工作。我站地處雷雨天氣多發在帶,地勢較地,地下土層比較潮濕,有建筑防雷地線,經常發生傳感器被雷擊問題,既使在斷電情況下。 請問軌道衡計量站的防雷系統應如何設計?防雷地線的設計標準和施工標準是什么?防雷網應如何設計和制作?防雷設備需要哪些?
在CCTV系統中,監控室的防雷系統最為重要,應從直擊雷防護、雷電波侵入、等電位連接和電涌保護多方面進行。 監控室所在建筑物應有防直擊雷的避雷針、避雷帶或避雷網。其防直擊雷措施應符合GB50057-94中有關直擊雷保護的規定。 進入監控室的各種金屬管線應接到防感應雷的接地裝置上。架空電纜線直接引入時,在入戶處應加裝避雷器,并將線纜金屬外護層及自承鋼索接到接地裝置上。 監控室內應設置一等電位連接母線(或金屬板),該等電位連接母線應與建筑物
物聯網是以計算機科學為基礎,包括網絡、電子、射頻、感應、無線、人工智能、條碼、云計算、自動化、嵌入式等技術為一體的綜合性技術及應用,它要讓孤立的物品(冰箱、汽車、設備、家具、貨品等等)接入網絡世界,讓它們之間能相互交流、讓我們可以通過軟件系統操縱himer、讓himer鮮活起來。將來可以把防雷系統納入進去嗎?
原兩層車間防雷引下線是利用柱內鋼筋,防雷接地極也是用基礎內鋼筋,但是車間內總箱的接地確是室外做的人工接地極來實現重復接地形成等電位,這兩個接地極沒有電氣連接是否可以?求教 防雷系統不和MEB連接是否合理 PS: 原有圖紙是2003年的施工圖
目前安防行業流傳最多的“專業防雷廠家”設計是這樣描述的:“前端設備,如攝像頭應置于接閃器(避雷針或其它接閃導體)有效保護范圍之內。從防直擊雷的立桿避雷針,到防感應雷的“接地泄放雷電流”,但是這樣的操作對安防工程的安全構成了重大威脅,等于安裝了“定時炸彈”。那么我們該如何建立一套完善的
一、接地電阻檢測 接地質量的好壞與接地電阻值密切相關。一般情況下,被測接地極、儀表的電壓極和電流極三者間的相互位置和距離,對于接地電阻測量結果有很大的影響。若電壓極與被測接地極的距離小,則測量的接地電阻值就比實際值小。在現場測量建筑物接地電阻由于受地理條件和相鄰建筑物、道路水泥地的妨礙,電流極和電壓極的位置難以按規定的要求設置,往往是哪里能打下電壓、電流輔助極就往哪里插,這樣做不能保證測量數據的準確性。正確的方法是,電壓極線與電流極線有一個大于30度夾角,長度達到30米和10米。如果不能滿足此項要求,最好采用加長電壓極和電流極的長度。這樣基本就能正確檢測出接地電阻值。二、暗敷的引下線檢測 施工過程中一般先對引下線(柱的主筋)進行外觀驗收,然后在地面和屋頂引線測量接地電阻值。以此值的大小來判斷引下線的導電情況。這種方法存在下列問題:在整個避雷裝置已形成整體后,檢測結果只能反映整個引下線聯合時通斷狀態,不能正確檢測每根引下線通斷及電阻值的大小。從建筑物頂點測量接地電阻值會因電流極引線加長,電壓、電流輔助極測
關于工程資料上有個"季節系數"的名詞,關于季節系數請高手指教什么時候的季節系數是怎么樣的,怎么換算成接地電阻???
本工程為河北某住宅小區防雷系統施工。
看了圖集,感覺不是很明白,求高人指點。那扁鋼與主筋是怎么連接呢?有些要做接地測試點話,是不是還要做短接卡子和盒子?扁鋼一定要暗敷在混凝土里嗎?
一、光伏發電怕雷擊嗎? 簡單來說,光伏發電系統確實“怕”雷擊。由于光伏陣列通常部署在開闊地帶,如屋頂、山丘頂部或平原,這些位置更容易成為雷電的目標。雷電直接擊中光伏組件或通過感應效應在系統內產生過電壓,都可能造成嚴重的物理損壞和經濟損失。雷擊不僅會直接摧毀光伏板,還可能通過傳導途徑,如電纜,將高能量電流引入逆變器、控制器等電氣設備,引起短路、火災等次生災害。 二、光伏發電防雷接地怎樣做?
十層住宅樓,層面積600M2地處北非,估計年平均雷暴日數小于15天。業主要求我方設計、安裝避雷系統。我方根據在國內施工的經驗提出施工方案如下:沿屋面及電梯機房頂部女兒墻設置避雷網,采用10mm圓鋼焊接,機房上的金屬水箱與接地網可靠焊接,接地引下線為2根28mm2裸銅線,與接地網相連。此方案未得到業主的認可,我方提出在水箱上方加安裝避雷針,避雷針根據施工圖集采用鍍鋅鋼管制作,業主仍持懷疑態度,不予認可。請問我方這種設計有什么問題么?如果有問題,該如何改進?
光伏系統的防雷及電涌保護
鐵路系統信號繁多,結構復雜,想要為其鋪設防雷系統有很多需要注意的方面,我們來介紹一下重點的幾點,防雷保安器接入信號系統后,不允許改變原信號系統的性能,不允許影響被防護設備的工作;受雷電電磁脈沖干擾時,應保證信號設備不出現危機行車安全的后果,計算機通道防雷保安器,鐵路信號專用設備的防雷保安器。室內數據傳輸線長度大于50-100m時,可在一端設備接口處設置防雷保安器;大于100m時,宜在兩端設備接口處設置防雷保安器,通信傳輸線防雷保安器接地端子與保護地線間的連接線應采用截面積1.5~4平方毫米的銅芯導線,獨設置防雷保護地時,其接地電阻值應小于10歐姆;信號系統設備含計算機設備時,銅包鋼絞線其接地電阻值應小于4歐姆,該接地引入線長度不宜超過30m.采用40mmX4mm
通信局(站)在用防雷系統的技術要求和檢測方法 規范編號: YD/T 1429-2006 簡 介: 本標準規定了通信局(站)防雷系統的定義、分類、檢驗規則、檢測項目、技術要求和測試方法、檢測周期、檢測程序和檢測數據整理。本標準適用于各類通信局(站)防雷系統現場檢測與評定。關 鍵 字: 通信局 防雷系統 文件大小: 835.21KB 下載地址: http://www.af.shejis.com/new_bz/html/32737.shtml