供应江苏热熔焊接,上海热熔焊接报价单
接下来,假设开关柜有一支路给UPS配电,那么在这配电开关前还要加一个8/120电涌保护器,这个电涌保护器通流容量能比进线处的电涌保护器小多少?我看有文章说上级电涌保护器“应该”已经卸放掉90%的入侵雷电流了,下级只要10%计算就可以了。姑妄言之,姑妄听之吧。另外对于10/350和8/120的换算也是笔糊涂账。
接下来,从出线开关引出电缆,TN-S配电,引至放在3楼控制室的UPS盘柜,UPS以及控制盘柜进线处厂家已经配备了自带的电涌保护,不劳我们费神选型——反正选也是瞎选,呵呵呵!
然后就是控制室内等电位连接,保护接地工作接地最后都引到一个铜排上,由铜排上引出一条BV-1x70导线与全厂接地网相连,由于接地网工频接地电阻小于1,这样做是没有问题的……
但是慢着,这条BV-1x70导线具体应该引到哪个位置呢?引到一楼的接地铜排吗?那么当雷击建筑物时,控制室的接地母排会遇到和变压器中性点一样的问题——雷电流从一楼接地铜排分流、电压升高,由这个方向入侵的雷电波丝毫不弱于从变压器中性点入侵的雷电波。只不过在开关柜进线处有大容量的电涌保护器卸流,而在控制室这个方向,地线电压大幅升高,相线、N线电压不变,此处的电涌保护器通流容量却都小的要命,结果只能被烧毁。也就是说,如果控制室的接地排和一楼的接地铜排直接相连,那么前者——包括与之连接的电子设备,其实处于LPZ1区,而不是LPZ3、LPZ4.如果它们在LPZ1区说不会被烧毁,那么我们刚才从电源处开始加了一级又一级的电涌保护又有什么意义呢?
那么我们直接把这条BV线接到外部的地下接地环网上,是否就没问题了呢?很遗憾,接地环网也是由BV-1x70连接起来的,无论选择地下导线上哪一点,和一楼的接地铜排还是等电位。也许,在连接点和接地铜排之间还会有几根接地极,能够再分流一部分,但我不认为靠几根接地极就能起到上述多重电涌保护器的作用。
那么,这条仪表接地线应该连到哪
TY-CCSC铜包钢接地棒技术参数
1、铜层厚度≥0.25mm
2、抗拉强度≥600N/mm2
3、平直度误差≤1mm/m
4、铜层可塑性:接地棒(线)弯曲30度时,折角内外缘无裂缝现象。
5、铜层结合度:经附着力试验,除虎口钳钳口咬合处出现剥落铜层,其余部分铜钢结合良好,未出现剥离现象。可以按要求的长度连接接地棒,接地棒可以深入地下30米,而不受任何可能增加土壤电阻率及接地电阻的气候条件(如霜和干旱)的影响。
通过深入接地,可用最少的接地棒获得所需的接地电阻值。如果使用短的(6米或短于6米)接地棒获得相同的电阻值,则接地棒的数量多而且施工面积很大,显而易见,花费要多几倍。在城市需要挖开柏油路和移动大石头的地方,用垂直接地棒可以避免很多施工时的麻烦。
TY-CCSC铜包钢接地棒型号
型号 | 直径mm | 长度mm | 重量kg | 备注 |
TY-CCSC14 | 14.2 | 1200 | 1.53 |
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TY-CCSC14 | 14.2 | 1500 | 1.88 |
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TY-CCSC14 | 14.2 | 2500 |
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TY-CCSC14 | 14.2 | 3000 | 3.79 |
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TY-CCSC17 | 17.2 | 1500 | 2.72 |
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TY-CCSC17 | 17.2 | 2500 |
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TY-CCSC17 | 17.2 | 3000 | 5.44 |
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TY-CCSC20 | 20 | 2500 | 6.25 |
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TY-CCSC20 | 20 | 3000 | 7.50 |
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TY-CCSC25 | 25 | 2500 | 9.80 |
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TY-CCSC25 | 25 | 3000 |
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连接管:棒与棒之间可以采用铜制连接管连接,具有最佳的防腐效果。棒与棒之间接触紧密,在将接地棒打入地下或采用驱动钻钻入地下时驱动力直接作用于接地棒。分为螺纹连接和非螺纹连接。 | |
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驱动头:由高强度合金钢制成,可以保证驱动力顺利打入地下。 |
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合金尖端:保证在复杂地质条件下打入地下。 |