RS485信号防雷器
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型号名称详细功能图片说明安装安装、、使用SP-005BNC 单路视频最大通流量5KA用作LPZ2或其后续防区视频电涌防护,接地线4平方毫米以上***适用于0-1GHz频宽的视频、射频信号,串联安装于信号线上,IN端背向被保护设备***SP-005VP10-12二合一最大通流量10KA用作LPZ2或其后续防区摄像机视频、低压电源的电涌防护,注意安装方向,接地线4平方毫米以上***适用于摄像机的视频、电源、控制信号,串联安装于信号线上,IN端背向被保护设备***SP-005VPD 三合一最大通流量10KA用作LPZ2或其后续防区球机视频、低压电源、控制信号的电涌防护,注意安装方向,接地线4平方毫米以上***适用于摄像机的视频、电源、控制信号,串联安装于信号线上,IN端背向被保护设备***SP-005VPD10-24SP-005VPD20-220SP-005V10-BNC1616路信号最大通流量10KA用作LPZ2或其后续防区摄像机机视频的电涌防护,注意安装方向,接地线4平方毫米以上***适用于0-1GHz频宽的视频、射频信号的多路信号集中保护,串联安装于信号线上,PE端连接接地线***SP-005VD10-BNC1616路信号最大通流量10KA用作LPZ2或其后续防区球机视频、控制信号的电涌防护,注意安装方向,接地线4平方毫米以上***适用于0-1GHz频宽的视频、射频信号和一路控制总线的多路信号集中保护,串联安装于信号线上,PE端连接接地线***SP-24DC10-RJ11SP-48DC10-RJ11SP-110DC10-RJ11SP-170DC10-2P-24PT24路语音最大通流量10KA用作LPZ2或其后续防区语音信号的电涌防护,RJ11连接口,额定电压24V-170V,接地线4平方毫米以上***适用于工作电压为24V、48V 、110V、170V的24路语音信号,如电话交换机、背景广播、语音对讲系统,采用串联安装,安装于电话信号机柜中***标称通流量10KA 最大通流量20KA用作LPZ2或其后续防区语音信号的电涌防护,RJ11连接口,额定电压24V-170V,接地线4平方毫米以上***防雷器产品信号防浪涌器三合一语音信号最大通流量10KA用作LPZ2或其后续防区球机视频、电源、控制信号的电涌防护,注意安装方向,接地线4平方毫米以上***适用于摄像机的视频、电源(220V)、控制信号,串联安装于信号线上,IN端背向被保护设备***适用于工作电压为24V、48V 、110V的单路语音信号,如程控电话、背景广播、语音对讲系统,采用串联安装,IN端背向于被保护设备***SP-005DC10-RS485控制信号最大通流量10KA用作LPZ2或其后续防区控制信号的电涌防护,插线连接口,双线独立防护,接地线4平方毫米以上***适用于工作电压在-7V~+7V之间的RS485控制信号,如云台解码板、门禁控制信号、部分工业设备控制信号,串联安装方式,IN端背向于被保护设备***SP-005DC10-RJ45/4网络信号最大通流量10KA用作LPZ2或其后续防区网络信号的电涌防护,RJ45连接口,4线或8线防护,接地线4平方毫米以上***适用于广域网的单路信号,支持最大155Mbps传输速率,如家用电脑、交换机、集线器等设备,串联于信号线缆中,IN 端背向于被保护设备***SP-005DC10-RJ45/4-44路网络信号最大通流量10KA用作LPZ2或其后续防区网络信号的电涌防护,RJ45连接口,接地线4平方毫米以上***适用于广域网的四路信号,每个端口支持最大155Mbps传输速率,如家用电脑、交换机、集线器等设备,串联于信号线缆中,IN端背向于被保护设备***SP-005DC10-RJ45/4-POE POE网络信号最大通流量10KA用作LPZ2或其后续防区POE网络设备、线缆的电涌防护,RJ45端口,8线独立防护,接地线4平方毫米以上***适用于广域网,最大155Mbps 传输速率、馈电型网络设备使用,如网络摄像机、小型交换机等设备,串联于信号线缆中,IN端背向于被保护设备***SP-005DC10-RJ45/8最大通流量10KA用作LPZ2或其后续防区网络信号的电涌防护,RJ45连接口,8线防护,接地线4平方毫米以上***适用于广域网,最大1000Mbps传输速率,如光纤网络、网吧、商业服务器、政府网络处理器等设备,串联于信号线缆中,IN端背向于被保护设备***SP-005DC10-RJ45/4(24)24路网络最大通流量10KA用作LPZ2或其后续防区网络信号的电涌防护,RJ45/24连接口,1U19英寸机箱,4线防护,接地线4平方毫米以上***适用于广域网的多路信号,每个端口支持最大155Mbps传输速率,如家用电脑、交换机、集线器等设备,串联于信号线缆中***SP-12DC10-2P SP-24DC10-2P SP-48DC10-2P SP-110DC10-2PSP-M20-385-2P SP-M40-385-2P SP-M60-385-2P SP-M20-385-4P SP-M40-385-4P SP-M60-385-4P SP-M80-385-4P SP-M100-385-4P单相电源防雷模块最大通流量20-60KA适用于单相220V用电设备保护器的前一级,如机房进线处、三相转单相连接处、UPS电源进线处等,并联式安装,支持凯文式接线***模块式组装,用作LPZ2防区单相电源的电涌防护,额定电压AC220V,工作指示窗和遥信报警功能,接地线4平方毫米以上***最大通流量20KA—100KA三相电源防雷模块低压电源最大通流量10KA电源防雷器模块式组装,用作LPZ1-LPZ2防区三相电源的电涌防护,额定电压AC380V,工作指示窗和遥信报警功能,接地线6平方毫米以上***适用于三相380V电源系统,如总配电柜、中央空调、大型给排水电机等,并联式安装,支持凯文式接线***适用于单路低压用电设备,DC/AC均能适应,如控制模块、红外报警器、摄像机等,串联于线缆中,IN端背向于被保护设备***用作LPZ2或其后续防区低压电源的电涌防护,插线连接口,额定电压DC24V-48V,接地线4平方毫米以上***SP-CZ220AC10-C1最大通流量10KA适用于机柜设备电源,如网络机柜、背景音乐机柜等***SP-CZ220AC10-PDU(6)SP-CZ220AC10-PDU(8)SP-L16馈线最大通流量20KA直通滤波型天馈线防浪涌,铜质镀镍外壳,接地线大于4平方毫米***适用于0-2GHz的无线通信设备、卫星信号,串联于馈线线路内,注意信号接口类型,不支持馈电设备***SP-1/4λ1/4波长最大通流量20KA1/4波长短路型天馈线防浪涌,铜质外壳,接地线大于4平方毫米***适用于特定频率的无线通信设备、卫星信号,串联于馈线线路内,注意信号接口类型,不支持馈电设备***SP-BNC 高频最大通流量20KA直通滤波型天馈线防浪涌,铜质镀镍外壳,接地线大于4平方毫米***适用于0-2GHz的视频、射频信号,串联于信号线路内,注意信号接口类型,不支持馈电设备***SP-RF 高频最大通流量20KA直通滤波型天馈线防浪涌,铜质镀镍外壳,接地线大于4平方毫米***适用于0-2GHz的视频、射频信号,串联于信号线路内,注意信号接口类型,不支持馈电设备***SP-005DC10-DB9SP-005DC10-DB15SP-005V10-BNC24视频信号最大通流量10KA适用于多路视频、控制信号的集中保护,如大中型视频监控机房***SP-005DC10-RJ45/4-8SP-005DC10-RJ45/4-16最大通流量10KA其它防雷器适用于计算机串口类端子,如9针、15针的串口线缆***多路网络信号最大通流量10KA用作多路网络信号的集中防护,接地线大于6平方毫米***适用于多路网络信号的集中保护,如网络路由器、交换机***用作LPZ2防区单相电源的电涌防护,漏电保护功能,额定电压AC220V自动触发断路功能,接地线4平方毫米以上***最大通流量20KA适用于机房设备电源,如小型电脑、报警主机、监控设备等***天馈信号防浪涌器用作多路视频信号的集中防护,接地线大于6平方毫米***数字信号主要是电脑主机输出的RS232、VGA接口信号防浪涌器***电源防雷插座。
通讯接口RS485的电磁兼容设计方案一.原理图设计方案1. RS485接口6KV防雷电路设计方案图1 RS485接口防雷电路接口电路设计概述:RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在EMC隐患。
本方案从EMC原理上,进行了相关的抑制干扰和抗敏感度的设计,从设计层次解决EMC问题。
电路EMC设计说明:(1)电路滤波设计要点:L1为共模电感,共模电感能够对衰减共模干扰,对单板内部的干扰以及外部的干扰都能抑制,能提高产品的抗干扰能力,同时也能减小通过429信号线对外的辐射,共模电感阻抗选择范围为120Ω/100MHz ~2200Ω/100MHz,典型值选取1000Ω/100MHz;C1、C2为滤波电容,给干扰提供低阻抗的回流路径,能有效减小对外的共模电流以同时对外界干扰能够滤波;电容容值选取范围为22PF~1000pF,典型值选取100pF;若信号线对金属外壳有绝缘耐压要求,那么差分线对地的两个滤波电容需要考虑耐压;当电路上有多个节点时要考虑降低或去掉滤波电容的值。
C3为接口地和数字地之间的跨接电容,典型取值为1000pF,C3容值可根据测试情况进行调整;(2)电路防雷设计要点:为了达到IEC61000-4-5或GB17626.5标准,共模6KV,差摸2KV的防雷测试要求,D4为三端气体放电管组成第一级防护电路,用于抑制线路上的共模以及差模浪涌干扰,防止干扰通过信号线影响下一级电路;气体放电管标称电压VBRW要求大于13V,峰值电流IPP要求大于等于143A;峰值功率WPP要求大于等于1859W;PTC1、PTC2为热敏电阻组成第二级防护电路,典型取值为10Ω/2W;为保证气体放电管能顺利的导通,泄放大能量必须增加此电阻进行分压,确保大部分能量通过气体放电管走掉;D1~D3为TSS管(半导体放电管)组成第三级防护电路,TSS管标称电压VBRW要求大于8V,峰值电流IPP要求大于等于143A;峰值功率WPP要求大于等于1144W;接口电路设计备注:如果设备为金属外壳,同时单板可以独立的划分出接口地,那么金属外壳与接口地直接电气连接,且单板地与接口地通过1000pF电容相连;如果设备为非金属外壳,那么接口地PGND与单板数字地GND直接电气连接。
技术服务部中国区技术比武试卷(三)姓名:区域:公司:分值:一、选择题(30题×2分)2、逆变器通讯RJ45 网口连接推荐使用线缆外径小于9mm,内阻小于A。
A、0.15Ω/mB、0.5Ω/mC、0.1Ω/mD、1.5Ω/m3、SUN2000-42KTL 机箱底部配置 B 个直流开关。
A、1B、2C、无D、34、为了便于将逆变器安装到工程安装件上,同时为了便于逆变器底部接线和后续维护,一A、600mm ≤底部距离≤800mmA、600mm ≤底部距离≤900mmA、730mm ≤底部距离≤900mm5、SUN2000 与SmartLogger 之间的RS485 通信距离不超过 D 米A、400B、600C、800D、10008、逆变器SUN2000-50KTL 的MPPT 数量BA、2B、4C、6D、89、逆变器SUN2000-50KTL-C1 的最大交流输出功率DA、50KWB、47.5KWC、50.5KWD、52.5KW10、采用华为防PID模块,隔离变压器的逆变器侧或升压变低压侧要求对地工作电压不小于D Vac,A、220B、380C、500D、60011、采用华为防PID模块,箱变低压侧防雷器最大放电电流(8/20μS)不小于D kA。
A、30B、40C、50D、6012、逆变器施工八禁四推荐原则中下列属于四推荐的是 D 。
A、推荐安装PV线缆进逆变器时测试各组串输入电压B、推荐在安装完毕后将sun8000、汇流箱、配电柜等在上电前清灰,并用防火泥将进线孔空隙堵住C、推荐对划伤外壳做补漆处理D、上述三项13、逆变器显示告警ID202,警名称逆变电路异常,原因ID20,下面正确的是 B 。
A、逆变器锁相故障B、硬件Fault信号故障C、输出电流直流分量过大D、偏磁电流软件过流14、逆变器显示告警ID301,告警名称电网电压异常,原因ID31,下面正确的是C。
A、电网掉电B、电网电压峰值高C、A相PE短路D、电网电压不平衡15、APP不可连接下面那些机型的逆变器D功能A、SUN2000-50KTLB、UN2000-36KTLC、SUN2000-40KTLD、SUN800016、SmartLogger2000 与SUN2000 通信,最多可支持D台设备连接,建议每路菊花链上的设备数量小于30 台。
红绿灯检测器使用说明
1、物理连接
1、电源线的连接:使用12V直流电,电源线(白色)接+12V,负极(黑色)接GND。
2、红绿灯信号输入:将红绿灯信号线中的火线接到Ln(L0-L15中的任意一个)上,零线
也必须接入。
说明:
●如果摄像单元监控的多个车道对应多个红绿灯组,则每组红绿灯组均有一根火线,
需要分别接入红绿灯检测器;
●通常情况下,路口的红绿灯控制器共用零线,此时仅需要接入一路零线即可。
3、红绿灯信号输出:通过RS485触发线将红绿灯信号传给相机,检测器上的RS485 A端与
防雷器上的A端相连,检测器上的RS485 B端与防雷器上的B端相连。
2、软件配置
1、红绿灯组框选:制作一个红绿灯组时,仅框选一个绿灯
2、视频检测类型:单串口
3、对应IO口:该项配置必须与红绿灯信号输入时接入的端口对应,其对应关系为:IO口=Ln+1。
例如:红绿灯信号输入时接入的L0端口,则IO口应选择IO口1。
关于RS485防雷保护中四种接地方案对比第一级GDT(陶瓷放电管)用作大电流的泄放,第二级的TVS箝位电压(单个TVS作差模保护,两个串联TVS作共模保护),中间用保险丝退耦,后端为485芯片。
由于TVS共模保护是要保护后面的电路或者芯片,所以TVS的地和后端电路的信号地是连接在一起的,这样才有保护意义。
这四种方案的保护等级:可通过IEC61000-4-5;4级标准: 1.2/50us 4KV , 10/700us 6KV。
根据三者不同的接地组合方式,可以把接地分成四种情况(以下四种都是基于共模保护时的情况)。
一.四种接地方案电路原理图下面就是四种接地方案的电路原理图,GDT(陶瓷放电管)接地,TVS(瞬态抑制二极管)接地,后端电路的是信号地,大家从图中可以很方便的看到接地的情形。
二.关于上面四种方案的测试数据三.对几种方案和实验数据的分析从表格的测试数据中可以看到,方案一共模残压(CD两端)比方案二和方案四要略高,当接地状况不良好的时候,由于后端与大地之间进行了隔离,这时候对芯片的影响很小,跟第四种方案差不多,不过这种方案比第三种和第四种节约了成本;但是当大地状况良好的时候,第二种接地方案比第一种要好。
当大地电压出现高电压,或者电力线接触到外壳引起大地电压升高,这时候需要良好的接地隔离。
所以当不清楚大地是否良好的时候,选择第一种方案比第二种方案要好。
方案二的残压比第四种的残压要稍微低点,当接地良好的时候选用第二种比较好;如果接地情况不良,从地面过来的地反击电压很容易造成后端电路的异常;从前端过来的大电流大电压,GDT与TVS组成回路,也可能与从后端电路组成回路,这个时候就要看后面芯片的耐压。
经过测试,一般485芯片的耐压是40V到50V,不同厂家的芯片质量也不尽相同,耐压有高有低。
当地电压超过芯片的耐压值,芯片会被打死。
可以看出方案二稳定性不够好。
方案三前后一起加GDT(陶瓷放电管)再接大地,这种方案跟方案二相比,残压高些。
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RS485端口防雷保护方案
一、应用范围:
此方案可应用于RS485端口的雷击防护。
二、防护电路:
三、方案说明:
1、该方案可通过10/700us雷击浪涌差模6KV、共模6KV测试。
2、方案采用两级保护的形式,前级使用两颗陶瓷气体放电管BA301N将绝大部分雷击
能量泄放掉,中间用10ohm、1w的电阻做退耦元件,保证后级保护动作的同时前级保护也动作,后级采用三颗半导体放电管BS0060M做差、共模的防护,保证可以将残压限制在较低水平,如此就能有效地达到防护的目的。
3、BA301N和BS0060M的规格参数,请参考附件。