Hubungi Kami

Cara instalasi lan pancegahan instalasi arrester lonjakan daya

Cara instalasi lan pancegahan instalasi arrester lonjakan daya

Cara pemasangan arrester lonjakan daya
1. Pasang penangkal petir daya kanthi paralel. Posisi instalasi mesin areng yaiku ing sisih mburi papan saklar utawa saklar piso (pemutus sirkuit) ing kelas titik pandang pengajaran satelit. Gunakake patang set ekspansi plastik M8 lan sekrup sadap dhewe sing cocog. ing tembok.
2. Ukuran instalasi (70×180) lan bolongan instalasi sing cocog ing arrester daya kudu dibor ing tembok.
3. Sambungake catu daya. Kabel urip saka arrester daya wernane abang, kabel netral wernane biru, lan area penampang yaiku BVR6mm2. Kabel tembaga multi-untaian, kabel ground mesin areng wernane kuning lan ijo, lan area penampang yaiku BVR10m m2. Kabel tembaga untaian, dawa kabel kurang saka utawa padha karo 500mm. Yen watesane kurang saka utawa padha karo 500mm, bisa diulur kanthi bener, nanging prinsip njaga kabel secendhek mungkin kudu ditindakake, lan pojok kudu luwih saka 90 derajat (lengkungan tinimbang tengen).
4. Sambungake catu daya menyang konduktor petir. Salah siji pucuk kabel arrester daya dikerut langsung lan kenceng menyang terminal arrester daya. Kabel grounding disambungake menyang jaringan grounding independen utawa kabel grounding catu daya telung fase sing disedhiyakake dening sekolah.

Pancegahan kanggo instalasi arrester lonjakan daya
1. Arah kabel
Nalika penangkal petir dipasang, terminal input lan output ora kena disambungake kanthi mbalikke, yen ora, efek proteksi petir bakal kena pengaruh banget, lan malah operasi normal peralatan bakal kena pengaruh. Ujung input penangkal petir relatif marang arah rambatan gelombang petir, yaiku, ujung input feeder, lan ujung output kanggo nglindhungi peralatan.
2. Cara sambungan
Ana rong jinis metode kabel: sambungan seri lan sambungan paralel. Umumé, mung metode sambungan terminal sing digunakake ing metode sambungan seri, lan metode sambungan liyane digunakake ing metode sambungan paralel. Kabel netral kabel daya disambungake menyang bolongan kabel "N" SPD daya, lan pungkasane kabel ground sing ditarik saka bolongan kabel "PE" SPD daya disambungake menyang busbar grounding proteksi petir utawa bar grounding proteksi petir. Kajaba iku, area penampang minimal kabel penghubung penangkal petir kudu tundhuk karo pranata sing relevan saka proyek proteksi petir nasional.

3. Sambungan kabel ground
Dawane kabel pentanahan kudu cendhak, salah siji pucuke kudu langsung dikerut menyang terminal penangkal petir, lan kabel pentanahan kudu disambungake menyang jaringan pentanahan independen (diisolasi saka pentanahan listrik) utawa disambungake menyang kabel pentanahan ing catu daya telung fase.
4. Lokasi instalasi
Penangkal petir catu daya umume nggunakake metode proteksi bertingkat. Pasang piranti proteksi petir catu daya utama ing kabinet distribusi daya utama bangunan. Kapindho, pasang piranti proteksi petir catu daya sekunder ing sub-catu daya bangunan ing ngendi peralatan elektronik dumunung. Ing ngarep peralatan elektronik penting, pasang penangkal petir daya telung tingkat, lan ing wektu sing padha, priksa manawa ora ana bahan sing gampang kobong lan bledosan ing cedhak instalasi kanggo nyegah geni sing disebabake dening percikan listrik.
5. Operasi mateni daya
Sajrone instalasi, catu daya kudu dicopot, lan operasi langsung dilarang banget. Sadurunge operasi, multimeter kudu digunakake kanggo nguji apa busbar utawa terminal saben bagean wis mati kabeh.
6. Priksa kabel
Priksani apa kabel-kabel kasebut ndemek siji lan sijine. Yen ana ndemek, langsung diatasi supaya ora ana korsleting ing peralatan. Sawise instalasi penangkal petir rampung, kudu dipriksa kanthi rutin kanggo mriksa apa sambungane kendho. Yen ditemokake piranti proteksi petir ora bisa digunakake kanthi bener utawa rusak, efek proteksi petir saka piranti proteksi petir bakal mudhun, lan kudu langsung diganti.

Parameter umum saka penangkal petir daya
1. Tegangan nominal Un:
Tegangan sing dirating saka sistem sing dilindhungi cocog karo. Ing sistem teknologi informasi, parameter iki nuduhake jinis pelindung sing kudu dipilih. Iki nuduhake nilai rms saka tegangan AC utawa DC.
2. Tegangan sing dirating Uc:
Iki bisa ditrapake ing ujung pelindung sing wis ditemtokake sajrone wektu sing suwe tanpa nyebabake owah-owahan karakteristik pelindung lan ngaktifake voltase RMS maksimum elemen perlindungan.
3. Arus debit sing dirating Isn:
Nalika gelombang bledhek standar kanthi bentuk gelombang 8/20μs diterapake ing pelindung kaping 10, nilai puncak arus lonjakan maksimum sing bisa ditahan pelindung kasebut bakal tekan.
4. Arus debit maksimum Imax:
Nalika gelombang bledhek standar kanthi bentuk gelombang 8/20μs ditrapake ing pelindung sapisan, nilai puncak arus lonjakan maksimum sing bisa ditahan pelindung kasebut.
5. Tingkat proteksi voltase Munggah:
Nilai maksimal pelindung ing tes ing ngisor iki: voltase flashover kanthi kemiringan 1KV/μs; voltase residual saka arus debit sing dirating.
6. Wektu respon tA:
Sensitivitas aksi lan wektu kerusakan elemen perlindungan khusus sing utamane katon ing pelindung beda-beda sajrone wektu tartamtu gumantung saka kemiringan du/dt utawa di/dt.
7. Laju transmisi data Vs:
Nuduhake pira bit sing dikirim sajrone sak detik, unit: bps; iki minangka nilai referensi kanggo pilihan piranti proteksi kilat sing bener ing sistem transmisi data. Kecepatan transmisi data piranti proteksi kilat gumantung saka mode transmisi sistem kasebut.
8. Kerugian penyisipan Ae:
Rasio voltase sadurunge lan sawise penyisipan pelindung ing frekuensi tartamtu.
9. Kerugian bali Ar:
Iki makili proporsi gelombang ngarep sing dipantulake ing piranti proteksi (titik pantulan), lan minangka parameter sing langsung ngukur apa piranti proteksi kompatibel karo impedansi sistem.
10. Arus debit longitudinal maksimum:
Nuduhake nilai puncak arus impuls maksimum sing bisa ditahan dening pelindung nalika gelombang kilat standar kanthi bentuk gelombang 8/20μs ditrapake ing lemah sapisan.
11. Arus debit lateral maksimum:
Nalika gelombang kilat standar kanthi bentuk gelombang 8/20μs diterapake ing antarane garis driji lan garis kasebut, nilai puncak arus lonjakan maksimum sing bisa ditahan dening pelindung kasebut bakal tekan.
12. Impedansi online:
Nuduhake jumlah impedansi loop lan reaktansi induktif sing mili liwat pelindung ing voltase nominal Un. Asring diarani "impedansi sistem".
13. Arus debit puncak:
Ana rong jinis: arus debit terukur Isn lan arus debit maksimum Imax.
14. Arus bocor:
Nuduhake arus DC sing mili liwat pelindung ing voltase nominal Un 75 utawa 80.

 


Wektu kiriman: 26 Agustus 2022