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


Vikerkaitsmise maandussüsteemi ehitamise kava

I. Projekti taust ja eesmärgid
Intelligentsete seadmete kasvava kasutuse tõttu hoonetes on suurenenud ka salvestikulahingute risk. Selle kava eesmärk on luua teaduslik ja usaldusväärne salvestiku kaitse- ja maandussüsteem, mis tagab hoonele ja selle sisesetele asutustele tõhusa kaitse salvestikulahingute käigus. See vähendab salvestiku poolt põhjustatud seadmete kahjustamise ja inimhaavide ohtu, pakkudes kindla tagatise asutuste ohutule töötamiseks.

II. Süsteemi disainiprinsibid

  1. Madalriitlase maandumine: Kontrolli tiivalt maapinna vastupanu (≤4Ω tavaliste hoonete puhul, ≤1Ω erandlike piirkondade, nagu andmekeskused, puhul) et tagada salvestikuvooga kiire lülitumine maasse.
  2. Ühtlane potentiaalne ühendus: Kasuta ühist maanduskere, et saavutada potentsiaalsed ühendid hoonese põhjade, metallstruktuuride, elektriliste paigaldiste ja salvestikukaitsevarustuse vahel, elimineerides potentsiaalsed erinevused ja takistes tagasipöördumist.
  3. Kindlus ja kestevus: Maandusseadmed peavad omama piisavat mehaanilist tugevust ja korroodeerimiskindlust, et rahuldada salvestikuvoogude soojus- ja dünaamilisi stabiilsuse nõudeid, tagades pikaajalist usaldusväärset toimimist.

III. Põhiline süsteemi komponent ja rakendamine

  • Maanduselektrode võrk (põhimaandusvõrk)
    • Materjal: Tiniplaat (nt 40mm×4mm) või kuprikatetud teras.
    • Konstruktsioon: Kasuta hoonese põhjavahendeid või ringikujulist horisontaalset maandusbändi, et moodustada kinnine võrk. Võrgu suurus on soovitatav ≤10m×10m, kriitilistes seadmete piirkondades tihedamalt.
    • Põrandusesse mahamisel: ≥0.5m (jääpiir all), horisontaalselt leviv.
  • Vertikaalsed maanduseleketrood
    • Paigutus: Jaotatud maandusvõrgu solmude või ümberringi, et parandada voogude lülitumist.
    • Materjal: Tiniväli (50mm×50mm×5mm×2500mm) või kuprikatetud maanduspüüd.
    • Ehitamine: Vertikaalselt põrandusesse jõhkratatakse; ülanurg on usaldusväärselt liidetud horisontaalse maandusbändiga. Vahemaa ≥2 korda elektrodi pikkus.
  • Alustusjuhid
    • Paigutus: Kasuta hoonese tulnastesse põhivahendeid (≥Φ16mm läbimõõt) või spetsiaalseid alustusjuhte (≥25mm² kupru juhe/40mm×4mm tiniplaat), ühtlaselt jaotatud (vahemaa ≤18m).
    • Ühendus: Taga usaldusväärne elektriline jätkuvus katuse õhukütuse süsteemiga, igas korrus asuvate ühtlaselt potentsiaalsete ühenduste ringiga ja põhimaandusvõrguga.
  • Ühtlane potentiaalne ühendusvõrk
    • Loojang: Paigalda maakere substaatsiitud, varustusiitud ja igas korrus.
    • Integreerimine: Ühenda seadme kere, kabejulged, metallipüüd, infosüsteemi maanduse juhed jms lähima maakeraga.

IV. Olulised tehnoloogiad ja protsessid

  1. Pinnase parandamine ja vastupanu vähendamine: Kõrgete pinnase vastupanuväärtustega piirkondades kasuta pikka-aastast füüsikalist maanduse parandust või meetodeid, nagu elektrolüütilised elektrood/põhjasünd.
  2. Usaldusväärsed ühendusmeetodid: Kasuta termiitseerimist (termiidilist ühendamist) või spetsiaalseid ühenditeid, et tagada jätkuv elektriline jätkuvus ja mehaaniline tugevus. Rakenda korroditsioonikindlust ühenditele.
  3. Korroditsioonikindlustamine: Katta korroditsioonikindla materjaliga (nt korroditsioonikindel asfalt) ühenditega. Vali korroditsioonikindlad materjalid, et tagada süsteemi eluiga.
  4. Turvavahemaa kontroll: Taga turvaline vahemaa alustusjuhtide ja metallipüüd/kabejulgede vahel. Kui vahemaa ei ole võimalik tagada, rakenda isoleerimis- ja isolatsioonimeetmeid.
  5. Sammvooli kaitse: Laike asfalt või mürakivi sissemeele ja varustuse maanduspunktide kohale, et vähendada pinnase potentsiaalset gradiendi.

V. Materjalide ja varustuse valikunormid

  • Maanduse materjalid: Eelistage kõrge konduktiivsusega ja korroditsioonikindlate materjalide (kupar ja kuparikatetud teras).
  • Ühenduse materjalid: Järgi riiklikke salvestikukaitsestandardeid, nagu GB50057, tagades võimanõudlikkuse ja kestvuse.
  • Vastupanu vähendav materjal: Kasuta keskkonnasõbralikku, pikka-aastast maanduse parandust, et vältida pinnasevee saastumist.
  • Testimisvarustus: Maapinna vastupanu testimise seadmed (nt 4-voodra klampmõõtur) kõrge täpsusega.

VI. Ehitamine ja vastuvõtt

  • Tehnikaprojektide kooskõlastamine: Sünkroniseeri peidetud osade (nt põhimaandusvõrgu) ehitamist hoonese põhiehitusega.
  • Protsesside jälgimine: Jälgige täielikult olulisi etappe, nagu ühendamise kvaliteet ja mahamisel sügavus.
  • Lõplik vastuvõtt:
    • Vastupanu testimine: Mõõda maapinna vastupanuväärtust süsteemi lõpetamise 72 tundi pärast, et tagada vastavus.
    • Jätkuvuse testimine: Kontrolli elektrilist jätkuvust kõigis ühenduspunktides.
    • Dokumentide arhiveerimine: Lõpetage tehnilised jooned, testimise aruanded, materjalide sertifikaadid ja muud tehnilised dokumendid.

VII. Töö ja hooldussüsteem

  • Regulaarne inspekteerimine: Uuesti mõõda maapinna vastupanuväärtust igal aastal enne vihmaaega (eriti kriitilistes piirkondades) ja hindake ühenduspunktid.
  • Korroditsiooni inspekteerimine: Prioriteediks on avatud ühenduspunktide ja ühendite korroditsiooni kontroll.
  • Hädareageerimissüsteem: Looge lahingu järel hädaintspekteerimise ja -parandamise protokollid.
  • Andmete haldamine: Hoidke täielikku inspekteerimis- ja hooldusandmebaasi süsteemi dünaamilise tervise haldamiseks.

 

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