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信号防雷系统

信号防雷的用途是系统监控、视频等设备的雷电保护设备,产品特点是限制电压极低,级别是B、C、F三级。

信号防雷系统基本信息

信号防雷系统简介

信号防雷器专业用于网络、通讯、光缆、广播、电视、监控、视频等设备的雷电保护设备。

信号防雷器在产品的设计上,依据IEC 61644的要求,分为B、C、F三级。B级(Base protection)基本保护级(粗保护级),C级(Combination protection)综合保护级,F级(Medium&fine protection)中等&精细保护级。

测量和控制装置有着广泛的应用,例如生产厂、建筑物管理、供暖系统、报警装置等。由于雷电或其他原因造成的过电压不仅会对控制系统造成危害,而且对昂贵的转换器、传感器也会造成危害。控制系统的故障通常会导致产品损失和对生产的影响。测量和控制单元通常比电源系统对浪涌过电压的反应更加敏感。在测量和控制系统选择和安装防雷器的时候,下面的几个因素必须要考虑:

1、系统的最大工作电压

2、最大工作电流

3、最大数据传输频率

4、是否允许电阻值增大

5、导线是否从建筑物外部引进,建筑物是否有外部防雷装置。

产品特点:

1.多级保护,流通容量大;

2.核心元件均经过严格筛选,且选用国际名牌产品,性能优越;

3.内置快速半导体保护器件,响应速度快;

4.低电容、电感设计,传输性能优越;

5.高传输频率(10-155Mbps),插入损耗小;

6.极低的在线电阻减少了信号强度不必要的衰减,使信号传输的距离增至最大;

注意事项:

1、请认准接口以及连接方式;

2、认准信号防雷器输入/输出接口标识,输入接外线、输出接设备;

3、接地线应力求短、粗、直,以减少分布电感对雷击电磁脉冲能力泄放的影响;

4、信号防雷器接地宜通过电子开关与地网连接。

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信号防雷系统造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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防雷系统

  • 品种:信号防雷器;项目特征描述:含避针、避网等;工程量:1.0;类型:信号避雷器;
  • 名洋
  • 13%
  • 深圳市名洋能源科技有限公司
  • 2022-12-07
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信号防雷.

  • KLSPD-N-BT/2
  • 科雷牌
  • 13%
  • 深圳市科雷剑电子有限公司
  • 2022-12-07
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仪表防雷系统

  • 一套
  • 13%
  • 深圳市信沃成自动化技术有限公司
  • 2022-12-07
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仪表防雷系统

  • 一套
  • 13%
  • 广州文翔机电设备有限公司
  • 2022-12-07
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防雷

  • BKH-M系列,HTT系列
  • 13%
  • 航天柏克(广东)科技有限公司
  • 2022-12-07
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防雷模块

  • 湛江市2021年3季度信息价
  • 建筑工程
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防雷模块

  • 湛江市2021年2季度信息价
  • 建筑工程
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防雷模块

  • 湛江市2020年4季度信息价
  • 建筑工程
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防雷模块

  • 湛江市2017年3季度信息价
  • 建筑工程
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防雷模块

  • 湛江市2017年1季度信息价
  • 建筑工程
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防雷系统

  • 电源及信号防雷器,保护级别:D级.
  • 1套
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-06-14
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防雷系统

  • 1.支持电源防雷和通讯防雷,不直接接地 2.针对电源防雷,电箱中安装电源三级防雷器 3.针对通信防雷,线缆两端安装RJ45网络信号防雷
  • 2套
  • 1
  • 德国OBO V20-C/3+NPE、施耐德、正泰
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-05-17
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仪表防雷系统

  • 型号:FL-12I机箱内设信号防雷
  • 3套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-01-19
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防雷系统

  • FL-12I
  • 3个
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-01-20
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防雷系统

  • 详见图纸
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-09-29
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信号防雷系统常见问题

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信号防雷系统文献

仪表信号防雷器 (3) 仪表信号防雷器 (3)

仪表信号防雷器 (3)

格式:pdf

大小:681KB

页数: 5页

仪表信号防雷器 仪表信号防雷器( SPD): 仪表仪器的控制线路,在遭受雷击时,由于传输线路容易引起电 磁脉冲,导致线路中的过电压,侵入仪表仪器,造成仪表损坏,仪表 信号防雷器,通过串联在信号线路中, 通过内部电路的多级防雷保护, 向大地泄放电流,来保护仪表仪器,也叫仪表信号浪涌保护器,仪表 信号浪涌抑制器。 仪表信号防雷器的重要性: 自动化检测仪表以其测量精确、显示清晰、操作简单等特点,在 工业生产中得到广泛应用, 而且自动化检测仪表内部具有与微机的接 口,更是自动化控制系统重要的部分, 被称为自动化控制系统的眼睛。 自动化仪表主要有温度仪表、压力仪表、物位仪表、流量仪表及一些 过程分析仪表等。 适用范围: ·仪表信号防雷器 主要用于控制信号设备点对点的协击保护, 可保护 各种信号传输设备免受来自信号传输线的感应雷击和电涌电压带来 的危害,对相同工作电压下的 RF传输同样适用; 性能特点

仪表信号防雷器 仪表信号防雷器

仪表信号防雷器

格式:pdf

大小:681KB

页数: 5页

仪表信号防雷器 仪表信号防雷器( SPD): 仪表仪器的控制线路,在遭受雷击时,由于传输线路容易引起电 磁脉冲,导致线路中的过电压,侵入仪表仪器,造成仪表损坏,仪表 信号防雷器,通过串联在信号线路中, 通过内部电路的多级防雷保护, 向大地泄放电流,来保护仪表仪器,也叫仪表信号浪涌保护器,仪表 信号浪涌抑制器。 仪表信号防雷器的重要性: 自动化检测仪表以其测量精确、显示清晰、操作简单等特点,在 工业生产中得到广泛应用, 而且自动化检测仪表内部具有与微机的接 口,更是自动化控制系统重要的部分, 被称为自动化控制系统的眼睛。 自动化仪表主要有温度仪表、压力仪表、物位仪表、流量仪表及一些 过程分析仪表等。 适用范围: ·仪表信号防雷器 主要用于控制信号设备点对点的协击保护, 可保护 各种信号传输设备免受来自信号传输线的感应雷击和电涌电压带来 的危害,对相同工作电压下的 RF传输同样适用; 性能特点

铁路综合接地和信号设备防雷系统工程设计指南简介

内容简介

《铁路综合接地和信号设备防雷系统工程设计指南》系统介绍了综合接地和信号设备防雷系统有关设计标准及原则,提出了站前、站后工程接口的衔接、预埋件要求、施工工艺等重点结合部设计难题的解决方案,以及国外高速铁路综合接地系统的特点和我国高速铁路、客运专线综合接地系统的测试验证,为今后高速铁路、客运专线等铁路建设项目综合接地和信号设备防雷系统设计提供了有益借鉴和指导,具有工具书的作用。其内容包括:铁路综合接地、信号防雷系统的设计原则、系统构成、工程设计方法、文件组成、工程实例、技术要求、工程质量验收等。《铁路综合接地和信号设备防雷系统工程设计指南》内容丰富,实用性和针对性强,是从事铁路综合接地和信号防雷系统设计、建设、管理和维护等科技人员的重要参考书。

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风电机组防雷系统简介

风电机组防雷系统是为了防止风电机组受雷电损伤而设计的雷电接闪器和接地系统,通过它直接将雷电流泄放入大地。防雷设计分为3级。

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LVDS信号信号传输

输入

LVDS发送芯片的输入信号来自主控芯片,输入信号包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类。

①数据信号:为了说明的方便,将RGB信号以及数据选通DE和行场同步信号都算作数据信号。

在供6bit液晶面板使用的四通道LVDS发送芯片中,共有十八个RGB信号输入引脚,分别是R0~R5红基色数据(6bit红基色数据,R0为最低有效位,R5为最高有效位)六个,G0~G5绿基色数据六个,B0~B5蓝基色数据六个;一个显示数据使能信号DE(数据有效信号)输入引脚;一个行同步信号HS输入引脚;一个场同步信号VS输入引脚。也就是说,在四通道LVDS发送芯片中,共有二十一个数据信号输入引脚。

在供8bit液晶面板使用的五通道LVDS发送芯片中,共有二十四个RGB信号输入引脚,分别是红基色数据R0~R7(8bit红基色数据,R0为最低有效位,R7为最高有效位)八个,绿基色数据G0~G7八个,蓝基色数据B0~B7八个;一个有效显示数据使能信号DE(数据有效信号)输入引脚;一个行同步信号HS输入引脚;一个场同步信号VS输入引脚;一个备用输入引脚。也就是说,在五通道LVDS发送芯片中,共有二十八个数据信号输入引脚。

应该注意的是,液晶面板的输入信号中都必须要有DE信号,但有的液晶面板只使用单一的DE信号而不使用行场同步信号。因此,应用于不同的液晶面板时,有的LVDS发送芯片可能只需输入DE信号,而有的需要同时输入DE和行场同步信号。

②输入时钟信号:即像素时钟信号,也称为数据移位时钟(在LVDS发送芯片中,将输入的并行RGB数据转换成串行数据时要使用移位寄存器)。像素时钟信号是传输数据和对数据信号进行读取的基准。

③待机控制信号(POWER DOWN):当此信号有效时(一般为低电平时),将关闭LVDS发送芯片中时钟PLL锁相环电路的供电,停止IC的输出。

④数据取样点选择信号:用来选择使用时钟脉冲的上升沿还是下降沿读取所输入的RGB数据。有的LVDS发送芯片可能并不设置待机控制信号和数据取样点选择信号,但也有的除了上述两个控制信号还设置有其他一些控制信号。

输出

LVDS发送芯片将以并行方式输入的TTL电平RGB数据信号转换成串行的LVDS信号后,直接送往液晶面板侧的LVDS接收芯片。

LVDS发送芯片的输出是低摆幅差分对信号,一般包含一个通道的时钟信号和几个通道的串行数据信号。由于LVDS发送芯片是以差分信号的形式进行输出,因此,输出信号为两条线,一条线输出正信号,另一条线输出负信号。

①时钟信号输出:LVDS发送芯片输出的时钟信号频率与输入时钟信号(像素时钟信号)频率相同。时钟信号的输出常表示为:TXCLK+和TXCLK-,时钟信号占用LVDS发送芯片的一个通道。

②LVDS串行数据信号输出:对于四通道LVDS发送芯片,串行数据占用三个通道,其数据输出信号常表示为TXOUT0+、TXOUT0-,TXOUT1+、TXOUT1-,TXOUT2+、TXOUT2-。

对于五通道LVDS发送芯片,串行数据占用四个通道,其数据输出信号常表示为TXOUT0+、TXOUT0-,TXOUT1+、TXOUTI-,TXOUT2+、TXOUT2-,TXOUT3+、TXOUT3-。

对于十通道LVDS发送芯片,串行数据占用八个通道,其数据输出信号常表示为TXOUT0+、TXOUT0-,TXOUT1+、TXOUT1-,TXOUT2+、TXOUT2-,TXOUT3+、TXOUT3-,TXOUT4+、TXOUT4-,TXOUT5+、TXOUT5-,TXOUT6+、TXOUT6-,TXOUT7+、TXOLT7-。

如果只看电路图,是不能从LVDS发送芯片的输出信号TXOUT-、TXOUT0+中看出其内部到底包含哪些信号数据,以及这些数据是怎样排列的(或者说这些数据的格式是怎样的)。事实上,不同厂家生产的LVDS发送芯片,其输出数据排列方式可能是不同的。因此,液晶显示器驱动板上的LVDS发送芯片的输出数据格式必须与液晶面板LVDS接收芯片要求的数据格式相同,否则,驱动板与液晶面板不匹配。这也是更换液晶面板时必须考虑的一个问题。

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