• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Tõusväli (äikitsi kaitse) süsteemi lahendus: Integreeritud välis- ja sisemine kaitsemeetod

1. Lahenduse taust ja eesmärgid

Salveste tegevus on oluline tegur, mis ohustab ehitiste, töötajate ja sisevarustuse turvalisust. Salvestekompleksid tekitavad kõrget intensiivsust omandavaid otsekohtne voolu ja ajutisi ülevoolusid. Need võivad mitte ainult põhjustada ehitiste kahjustumist ja varustuse füüsilist hävitamist, vaid ka sisse minna metallsete joonte, näiteks elektrijaotus- ja signaalijoontele, mille tulemusena võivad elektronilised seadmed väljuda töökorraldusest, andmed kaduma jääda ja isegi tekida teised katastroofid, nagu tulud. See lahendus on suunatud sellele, et luua täielik kaitse süsteem, mis koosneb välistest salvestekaitse süsteemidest (ELPS) ja ülevoolukaitse seadmetest (SPD), mis tõhusalt takistavad, juhivad, väljavoolutavad ja piiravad salvestenergiat, et maksimeerida ehitise struktuurse turvalisust ja tagada sisevarustuse ja süsteemide toimimise jätkuvus ja stabiilsus.

2. Salvestekaitse süsteemi (LPS) komponentide ülevaade

Tõhus integreeritud salvestekaitse süsteem (LPS) koosneb kahest olulisest ja omavahel tugevdavast osast:

  • Väline salvestekaitse süsteem (ELPS):​ Põhiliselt mõeldud otsekohtsete salvestekomplekside vastu.
  • Sisesalvestekaitse süsteem (Ülevoolukaitse, SPD-süsteem):​ Põhiliselt mõeldud salvestelektriliigendi (LEMP) poolt joontele sisse sisenenud ajutiste ülevoolusid (surge'i) vastu.

3. Väliste ülevoolukaitse seadmete paigaldamisskeem (kaitse otsekohtsete komplekside eest)

  • Põhifunktsioon:​ Otsekohtsete salvestekomplekside vastuvõtmiseks ja suure salvestevoolu ohutuks maapinna suunas juhendamiseks, et vältida füüsilist kahjustust (nagu läbipenetreerimine, tuli, struktuuriline kahjustus), mida otsekohtne kompleks võib põhjustada ehitise enda struktuurile.
  • Olulised komponendid:
    • Õhukaitse süsteem (salvestepüramiidid/väljakud/ristikud):​ Paigaldatakse ehitise katusele või kõrgeimatele punktidele, et atraktiivne ja vastuvõtva salvestekompleks. Valige sobiv tüüp (nt püramiid, ristik, väljak) ja paigutus ehitise kuju ja ala järgi, tagades, et kaitseala vastaks "kerina kütja" printsiibil.
    • Alamjuhid:​ Kasutatakse salvestevoolu juhtimiseks õhukaitse süsteemist maakaitse süsteemi. Juhtimisel tuleb kasutada lühima ja sirgimat tee, piisav hulk ja ühtlane jaotus (kaugused vastavad määrustele). Materjalid on tavaliselt tsinkitundlikud platstaal või ringstaal. Vältige paigaldamist tavaliste inimeste marsruudite läheduses või rakendage isolatsioonikaitse meetmeid.
    • Maakaitse süsteem:​ Väljavoolutab salvestevoolu maapinnale. See on kaitse süsteemi tuum ja alus; selle kvaliteet (maas vastupanuväärtus) on oluline. Tavaliselt koosneb maaelektrodidest (vertikaalsed varrid, horisontaalsed jooned) ja ühendusjoondest. Kasutage korrosioonitundlikke materjale (nt tsinkitundlik teras, vask), tagage piisav mahapinde ja looge ehitise ümber tõhus tasanduskaitse ring (põhielemente maapind). Maavastupanu tuleb minimeerida (tavaliselt nõutav ≤10Ω, konkreetseid nõudeid vastavalt vastavatele standarditele).
  • Paigaldamiskoht:
    • Ehitise katuse kõrgeimad punktid ja komplekside vastu haavatavad kohad (nurgad, kaldkatused, relingid, ventilatsioonilaod, ahjud jms).
    • Eriline struktuur (nt tornid, antennid, päikeseenergia paneelide toetused) nõuab eraldi või ühendatud käsitlemist.
  • Skeemi olulised punktid:
    • Järgimine standarditele:​ Järgige täpselt riiklike ja tööstusharu salvestekaitse disaini standardeid (nt GB 50057 "Ehitiste salvestekaitse disaini kodeks", vastav IEC 62305 sarjale).
    • Materjali kvaliteet:​ Kasutage kõrgekvaliteedilisi, korrosioonitundlikke materjale, mis vastavad standarditele.
    • Tasanduskaitse:​ Kõik metallkomponendid (nt torud, seadmete kabinetid, metallkatud katud, terasmajad) tuleb usaldusväärselt siduda lähima alamjuhiga või maakaitse süsteemiga, et vältida külgflitsi.
    • Ohutuslikud eralduskaugused:​ Tagage piisav ohutuslik eralduskaugus õhukaitse süsteemist ehitise struktuurile ja alamjuhist teenuste/joontele.
    • Usaldusväärsed ühendused:​ Kõik ühenduspunktid peavad olema tugevad (hekke või heakskiidetud klamberid), et tagada hea elektriline jätkuvus.

4. Siseseste ülevoolukaitse seadmete (SPD) paigaldamisskeem (kaitse salvestehüpikute eest)

  • Põhifunktsioon:​ Piirata salvestelektriliigendi (LEMP) poolt elektrijaotus-, signaal- ja kommunikatsioonijoonete kaudu sisse sisenenud ajutisi ülevoolusid (surge'i) sellise taseme, mida seadmed kannatada suudavad, et vältida ülevoolu/ülevoolu kahjustust.
  • Olulised komponendid: Ülevoolukaitse seade (SPD),​ ka tuntud kui ülevoolukaitse või salvestekaitse:
    • Ajutine pingeregulaator (TVS):​ Tavaliselt kasutatakse täpsete seadmete või signaalijoonete kaitseks.
    • Ülevoolukaitse:​ Üldnimetus, mis hõlmab erinevaid tehnoloogiaid (nt Metalloksid Varistor MOV, Gaasi lahtimisruba GDT, tahvelseadmed).
    • Elektri SPD:​ Paigaldatakse erinevatel tasemetel elektri jaotussüsteemis (peamised jaotuspaneelid, alamjaotus, seadmete ees).
    • Signaal/Andmekaitse SPD:​ Paigaldatakse telefoni-, võrkujoonede (nt RJ45), koaksiaalsete kaablite (nt CCTV videok, satelliitide signaalid), juhtimisjoonte jms sissepääsupunktides.
    • Maakaitse:​ SPD-d tuleb hästi maapindale siduda madala impedantsi teel, et tõhusalt väljavoolutada surge'i. Maapindade jooned peaksid olema ​lühikesed, sirged ja paksud​ ("Lühike-Sirge-Paks" Printsiip).
  • Paigaldamiskoht ja tasemed (Astmelised kaitse - Koordineerimine):
    • Esimese taseme kaitse (Klass I / Tüüp 1 SPD):
      • Asukoht:​ Ehitise Peamine Jaotuspaneel/Põhiline Sissetulev (tavaliselt LPZ 0A/0B → LPZ 1 piiril).
      • Funktsioon:​ Väljavoolutab suure osa suure energiast (10/350μs lainekuju) otsekohtsete või lähedaste komplekside poolt, piirides jääkvoolu madalamale tasemele. Tavaliselt kasutatakse suure väljavoolukapasiteediga lõhnega SPD-de. Nõuab väga usaldusväärset maakaitset.
    • Teine taseme kaitse (Klass II / Tüüp 2 SPD):
      • Asukoht:​ Küla Jaotuspaneelid, Piirkonna Jaotuspaneelid, Peamine Lüliti Paneel Seadmete Tubades (LPZ 1 → LPZ 2 piiril).
      • Funktsioon:​ Piirab edasi esimese taseme poolt edastatud jääkvoolu ja sisetöötluse poolt tekkinud ülevoolu (8/20μs lainekuju), pakkudes zonaaži seadmete kaitset. Tavaliselt kasutatakse pingepingelisi SPD-e (nt MOV-põhine).
    • Kolmas taseme kaitse (Klass III / Tüüp 3 SPD / Käsitlusala kaitse):
      • Asukoht:​ Otseselt seadme ees, sokkelites/plug stripides või seadme sisekirjevoogudes (LPZ 2 → LPZ 3 piiril).
      • Funktsioon:​ Piirab jääkvoolu (kombinatsioonlainekuju) seadme portidel, pakkudes lõplikku täpset kaitset. Kriitiliselt tähtis tundlikkele elektroonilistele seadmetele (nt serverid, tööjaamad, PLC-d, meditsiinilised seadmed, kommunikatsiooniseadmed). Kasutatakse ka signaalijoonete sissepääsupunktides.
  • Skeemi olulised punktid:
    • Koordineerimine:​ Erinevatel tasemetel asuvad SPD-d peavad saavutama energia ja pingereglamendi (kasutades etappide vahel ühendamise/isoleerimise elemente või SPD-de enda omanikkude dekupleerimisomadusi), et tagada energia väljavoolutamine astmeliselt ja pingeregulatsioon astmeliselt. See vältib madalamate tasemete SPD-de segamist ülemaara energiaga.
    • Maakaitse kvaliteet:​ SPD-de tõhus maakaitse on kogu skeemi tõhususe jaoks kriitiliselt tähtis. Maakaitse jooned peaksid olema lühemad kui 0,5 meetrit, piisava kõrgusega (SPD klassi ja asukoha järgi, tavaliselt ≥6-25mm² viilga vask).
    • Paigaldamise vastavus:​ Paigalda vastavalt SPD toote juhenditele ja vastavatele standarditele, tagades õige faasi ja maakaitse ühenduse.
    • Tasanduskaitse:​ Siduda metallkabinetid, raamatupidamisrakud, kaabejood, jms, et luua "Faraday kaelase" efekt, vähendades sisevahelisi potentsiaalide erinevusi.
    • Regulaarne hooldus:​ SPD-d on tavaliselt "väljamurdjad", mille jaoks on vaja regulaarseid kontrollimisi (visuaalne staatuse näitaja, kaugtööde alarmimonitoring) ja testimist. Vigased SPD-d tuleb kiiresti asendada.

5. Täieliku lahenduse eelised ja rakendamise väärtus

  • Täielik kaitse:​ Väline süsteem kaitseb otsekohtsete komplekside eest; sisesüsteem kaitseb indukteeritud hüpikutest (LEMP), moodustades täieliku kaitsekette.
  • Maksimeeritud turvalisus:​ Kaitseb ehitise struktuuri, inimeste elu ja väärtuslikke elektrilisi/elektroonilisi seadmete varasid kahjustustest.
  • Toimimise jätkuvuse tagamine:​ Vähendab seadmete väljumise, süsteemide aeglustumise ja andmete kadumise riski, mille salvestekompleksid põhjustavad, parandades süsteemi usaldusväärsust ja äritegevuse jätkuvust.
  • Kogukulu vähendamine:​ Ennetav investeering on oluliselt kuluefektiivsem kui salvestekomplekside kahjustuste (seadmete asendamine) otsesed kulud ja kaudsed kulud (tootmise peatatamine, andmete kadumine, maine mõju).
  • Regulatiivne vastavus:​ Vastab riiklike ehitisteturvalisuse, elektriturvalisuse ja salvestekaitse regulatiivsetele nõudmistele ja standarditele.
08/01/2025
Soovitatud
Engineering
Integreeritud tuul-päikese ühendv toite lahendus eemarimatele saartele
ÜlevaadeSee ettepanek esitab innovaatilise integreeritud energiaülesannet, mis süvasti kombineerib tuuleenergia, päikeseenergia, pompvee varustamise ja merevedeliku desalineerimise tehnoloogiad. See pürib süstemaatiliselt lahendada eemarimate saarte silmitsi olevaid ümberkujundusi, sealhulgas raske võrgukatta, dieselgeneraatorite kasutuselevõtu kõrgeid kulusid, traditsiooniliste akude piiranguid ja soodsa vee puudust. Lahendus saavutab sinergia ja iseseisvuse "energiavarustus - energiavarustus -
Engineering
Tarkvaraline tuule-päikese hübriidsüsteem fuzzy-PID juhtimisega parema akuhalduse ja MPPD tagamiseks
ÜlevaadeSee ettepanek esitab tuule-päikese hübriidsoojuse generaatorisüsteemi, mis põhineb tippne kontrolltehnoloogia, mille eesmärk on tõhusalt ja majanduslikult lahendada kaugel asuvate piirkondade ja eriliste rakendussenaariumide energiavajadusi. Selle süsteemi süda on tegevuses ATmega16 mikroprotsessori keskmes olev intelligentsed juhtimissüsteem. See süsteem teostab maksimaalset jõudluse punkti jälgimist (MPPT) nii tuule- kui ka päikeseenergia jaoks ning kasutab optimiseeritud algoritmi, mi
Engineering
Kõrge Kvaliteediga Tuule-Päikese Hübriidlahendus: Buck-Boost Konverter & Tark Laadimine Vähendavad Süsteemi Maksumust
Ülevaade​See lahendus pakub innovaatilist kõrgejulgevusega tuule-päikese hübriidenergiatootmise süsteemi. Lahendus aitab lahendada olemasolevate tehnoloogiate põhiline puudujääk, näiteks madal energiakasutus, lühike aku eluiga ja nõrged süsteemide stabiilsus. Süsteem kasutab täisdigitaalselt juhitavaid buck-boost DC/DC konverteerijaid, ristlikku paralleeltehnoloogiat ja intelligentsit kolmestage laadimisalgoritmi. See võimaldab maksimaalse energia punkti jälgimist (MPPT) laia valikutu tuulekiiru
Engineering
Hybriidne tuule- ja päikeseenergia süsteemi optimeerimine: täispaketiline disainirakendus võrgust lahkunud kasutusele
Sissejuhatus ja taust1.1 Ühe allikaga tootmisesüsteemide probleemidTraditsioonilised iseseisvad fotodelektrilised (PV) või tuulenergia tootmisesüsteemid omavad omaniku puudusi. PV energia tootmine on mõjutatud päevajärjekorra ja ilmastikuolude poolt, samas kui tuulenergia tootmine sõltub ebastabiilsed tuuleresursside, mis viib oluliste energiaväljundide lõkkele. Pideva energia toomise tagamiseks on vaja suuri akulaadi, et salvestada ja tasakaalustada energiat. Kuid akud, mis läbib sageli laetami
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut