227
В настоящее время, когда электрическое оборудование и интеллектуальная система работают в нормальном режиме, большинство неисправностей оборудования, старение линии, проблема повреждения прецизионных компонентов, не все из - за проблем с качеством оборудования, а из - за электрической скрытой опасности, невидимой невооруженным глазом, повторяющейся и легко упускаемой из виду - электрический поток (волны / скачки). В отличие от удара молнии, короткого замыкания и других явных неисправностей, импульс - это мгновенная вспышка импульса напряжения, продолжительность очень короткая, очень сильная скрытность, но будет продолжать разрушать все виды электричества, связи, интеллектуального оборудования, становится невидимым виновником, влияющим на стабильную работу системы.
Так называемый электрический поток относится к электрической линии, которая мгновенно превышает нормальное рабочее напряжение оборудования, с крутым подъемом вдоль переходного перенапряжения, явления перенапряжения. Сценарий его создания очень широк и не только вызван молнией. В естественной среде прямой удар молнии, индукционная мина будет проникать в систему внутреннего оборудования через линии электропередач и связи, образуя высокоинтенсивный электрический поток; В повседневном сценарии эксплуатации и обслуживания, запуск и остановка крупногабаритного электромеханического оборудования, переключение питания энергосистемы, отказ короткого замыкания линии, из - за мгновенного эффекта низкого сопротивления будет генерировать рабочий электрический поток; В то же время, неправильное подключение линии на месте, аномальное электроснабжение, старое оборудование, старение линии электропитания и другие скрытые опасности, также будут часто вызывать небольшие электрические волны, продолжают ударять по электрическому оборудованию.

Казалось бы, кратковременные колебания напряжения приводят к постоянным, необратимым повреждениям оборудования. Небольшие всплески будут постоянно изнашивать внутренние прецизионные схемы оборудования, ускорять старение компонентов, значительно сокращать срок службы оборудования, увеличивать ежедневные эксплуатационные расходы; Частые электрические удары могут нарушить нормальную работу оборудования связи, датчиков и точного управления, что приводит к нарушениям данных, аномалиям сигнала, системе Катона; Высокоинтенсивный электрический поток будет непосредственно пробивать чип схемы, сжигать модули оборудования, вызывать паралич оборудования, а в серьезных случаях также вызывать аварии с электрической безопасностью, которые непосредственно угрожают стабильности и безопасности производства и эксплуатации. Для современных электронных информационных устройств с высокой степенью интеграции, низким энергопотреблением и низкой выносливостью к давлению вероятность повреждения и степень опасности, вызванные электрическим потоком, намного выше, чем у традиционного электрического оборудования.
Именно из - за сложного источника электрического потока, скрытых опасностей и сильной устойчивости электрическая защита не может полагаться на одно оборудование, одно средство, необходимо создать всеобъемлющую и систематическую систему защиты от электрического потока. Полная защитная работа, в первую очередь, требует оценки риска в среде потребления электроэнергии на месте, типе оборудования, макете линии, точного идентификации основного защитного объекта, покрытия всех уязвимых каналов связи, таких как контур электропитания, передача данных, интерфейс связи и т. Д., Чтобы устранить лазейки в локальной защите и односторонней защите, от источника, чтобы избежать различных рисков, вызванных электрическим потоком.
У многих людей есть когнитивные недоразумения: они считают, что установка молниеотвода, хорошая работа по заземлению здания, установка линии наведения и другие внешние меры молниезащиты могут полностью устранить электрические опасности, вызванные молнией. Фактически, основная роль традиционной внешней системы противоминной защиты заключается в том, чтобы противостоять прямому удару молнии, чтобы избежать повреждения зданий и наружного оборудования прямым ударом молнии, но не может остановить поток электричества, создаваемый молниеносной индукцией, от проникновения в помещение по линии и не может избежать удара напряжения, вызванного вторичным ударом молнии. Это также является основной причиной многих зданий, оснащенных хорошо оснащенными внешними средствами противоминной защиты, которые по - прежнему будут иметь повреждения электронного оборудования и системные сбои.
В этом контексте защита от волн SPD стала основным ключевым оборудованием для внутренней защиты электрической системы и основным барьером для компенсации традиционных коротких противоминных панелей и защиты от различных опасностей электрических волн. SPD специально предназначен для всех видов переходных перенапряжений, конструкций перенапряжения, может быстро реагировать на удар потока в линии, своевременно сбрасывать мгновенный аномальный ток, зажимать напряжение линии, стабилизировать напряжение электрического контура в безопасном рабочем диапазоне оборудования, эффективно блокировать эрозию и разрушение прецизионного электрического, электронного и коммуникационного оборудования, идеально адаптировать комнату данных, строительную электротехнику, промышленное оборудование, систему связи и другие многосценарийные потребности защиты.

С точки зрения отраслевого стандартного измерения, существует четкая разница в энергии электрического потока в разных сценариях, а соответствующие стандарты защиты также различны. В соответствии с Международным электрическим стандартом IEC форма тестовой волны, соответствующая защите от прямого удара молнии, составляет 10 / 350 мкс, обладает характеристиками высокого пикового уровня, большой энергии и сильной крутизны удара, в основном адаптирована к сценарию защиты от высокоинтенсивного удара молнии; Наиболее распространенные ежедневные индукционные молниеносные волны, рабочие волны оборудования, общая энергия удара относительно низкая, промышленность единообразно использует форму тока 8 / 20 мкс в качестве стандарта тестирования и определения. Точное различие между двумя типами волновых форм и энергетических различий является важной основой для научного отбора оборудования SPD и создания системы иерархической защиты, а также основной предпосылкой для обеспечения соблюдения и эффективности программ защиты.

В целом, современная электрическая защита безопасности - это набор внутренних и внешних комбинаций, иерархическая адаптация системного проекта. Внешняя защита от мин, чтобы противостоять риску прямого удара, внутренняя защита SPD перехватывает все виды индукционных волн, эксплуатационных волн, оба дополняют друг друга, незаменимы. Хайпенсинь глубоко культивирует область электрической защиты в течение многих лет, основываясь на отраслевых стандартах и многосценарийном практическом опыте, опираясь на зрелую техническую систему и высококачественные защитные продукты, для клиентов в различных отраслях промышленности, чтобы предоставить специализированные и индивидуальные решения для защиты от электрических волн, устранить скрытую опасность удара напряжения во всех аспектах, чтобы обеспечить безопасную и стабильную работу различных видов электрического и интеллектуального оборудования.
-
Знакомство с основными терминами молниезащитыМолниеносная катастрофа относится к высокочастотным стихийным бедствиям, будь то...2026.07.24
-
Для чего нужна зональная защита? Анализ различий в защите от напряжения в разных регионах LPZВ строительстве электрических, машинных комнат данных, промышленных интеллектуал...2026.07.22
-
Больше, чем громоотвод: анализ системной логики противоминной защиты от прямых и индукционных минМолния - это разряд между грозовыми облаками или между облаками. Мы знаем, что м...2026.07.17













предыдущий
Вернуться к списку




