Коли блискавка вдаряє в будівлю або прилеглу землю, миттєва сила струму може досягати величини від десятків кілоампер до сотень кілоампер. Цей великий імпульс струму загрожує відкритим розподільним коробкам двома основними шляхами:
1. Прямий удар блискавки: блискавка безпосередньо вражає розподільну коробку або підключені кабелі. Хоча ймовірність цього сценарію низька, як тільки він відбувається, внутрішнє обладнання розподільної коробки майже повністю миттєво руйнується.
2. Індукований удар блискавки та сплеск електромережі: Набагато більш поширений сценарій відбувається, коли блискавка вдаряє у віддалену лінію електропередачі чи кабель зв’язку, створюючи перенапругу, яка поширюється вздовж провідника до розподільної коробки; альтернативно, удар блискавки в сусідню землю викликає перенапругу на вхідних і вихідних кабелях розподільної коробки через інтенсивні електромагнітні імпульси. Ця «опосередковано передана» стрибок напруги може досягати кількох тисяч вольт, що значно перевищує напругу, яку витримують звичайні електронні компоненти, пробиваючи друковані плати та миттєво згоряючи модулі живлення.
У прикладних сценаріях, включаючи розподільчі коробки зовнішнього моніторингу безпеки, розподільні коробки зарядних станцій і розподільні коробки базових станцій зв’язку, внутрішнє обладнання має високу цінність активів і суворі вимоги до безперервного електропостачання. Таким чином, блискавкозахист є не додатковою допоміжною функцією, а обов’язковою вимогою до конструкції.
Розподільна коробка з нержавіючої сталі служить aкритична ланка в системах блискавкозахисту та заземлення разом із серцевиною компоненти, деталізовані наступним чином:

1. Заземлююча мідна шина: конвергенційний вузол для всіх проводів захисного заземлення
Мідна шина заземлення, встановлена всередині розподільна коробка є ядром повної системи заземлення коробки. The виділений заземлюючий дріт грозовідвідника, заземлюючий дріт корпус коробки та дроти захисного заземлення всього підключеного обладнання усі сходяться на цьому з’єднанні перед підключенням до мережі заземлення через головний дріт заземлення. Цей мідний брусок виготовлено з латуні, яка забезпечує відмінну електропровідність і стійкість до корозії. Порівняно з оцинкованими залізними стрижнями, латунні стрижні не піддаються корозії після тривалої служби, і їх контактний опір залишається стабільним, не збільшуючись з часом.
Основне функціональне значення заземлення мідна шина в системах блискавкозахисту вирівнюється з принцип «одноточкового заземлення»: захисні заземлення всього обладнання сходяться в одному місці, що запобігає вторинному пошкодженню обладнання викликані різницею потенціалів, спричиненою кількома рознесеними точками заземлення. Під час миттєвого розряду струму блискавки, короткочасного максимуму на мідній шині заземлення утвориться потенціал. Однак, якщо корпуси і сигнальні заземлення всього підключеного обладнання є електрично еквіпотенціальними приєднаний до цієї мідної шини, небезпечна різниця потенціалів не утворюватиметься між різними частинами обладнання.
2. Корпус коробки з нержавіючої сталі: внутрішній еквіпотенціальний корпус
Корпус коробки з нержавіючої сталі 304 електричний провідний як інтегрована структура. Після того, як коробка корпусу надійна з’єднаний із заземлювальною мідною шиною, вся коробка утворює еквіпотенціал тіло з ефектом клітини Фарадея. Навіть якщо зовнішнє електромагнітне поле різко змінюється, електромагнітне середовище всередині коробки залишається відносно стабільний. Корпус коробки також забезпечує певний ступінь екранування та ослаблення внутрішніх електромагнітних імпульсів. Тим часом, еквіпотенційно з’єднаний коробчатий корпус гарантує, що обслуговуючий персонал не буде зазнати небезпеки ураження електричним струмом [у разі несправності ізоляції системи].
Для вуличних розподільні коробки вже поставили в експлуатацію, рекомендується, щоб експлуатаційний та обслуговуючий персонал виконайте наступні перевірки до настання грози період високого ризику:
1. Візуальний огляд заземлення з'єднання:
Перевірте, чи всі клеми на мідній шині заземлення справні надійно закріплений, чи є шар ізоляції заземлюючого дроту і чи поверхня мідного бруска має сильне окислення чи іржу. Якщо виявлено будь-яке ослаблення, негайно затягніть його; якщо є корозія виявлено, негайно замініть відповідний компонент.
2. Опір заземлення вимірювання:
Для вимірювання використовуйте спеціальний тестер опору заземлення опір заземлення основного заземлювального електрода розподільної коробки. Якщо виміряне значення перевищує 10 Ом, перевірте електрод заземлення корозії, тріщин або перевірте, чи довколишній ґрунт надмірно сухий. Додайте додаткові електроди заземлення або нанесіть засіб для зниження опору необхідний.
3.Перевірка стану СПД:
більшість УЗП оснащені вікном індикатора стану, де зелений колір означає нормальний стан і червоний вказує на несправність, що вимагає заміни. СПД буде поступово деградують після поглинання кількох сплесків. Коли вікно стану стає червоним, воно вказує на те, що внутрішній варистор вийшов з ладу і його необхідно замінити в a своєчасно; інакше функція блискавкозахисту не працюватиме працювати нормально.
Надійне рішення для захисту від блискавки для зовнішніх розподільних коробок походить від стандартизованого структурного рівня конструкція корпусу, що охоплює еквіпотенціальне з'єднання від мідна шина заземлення до корпусу з нержавіючої сталі, а також доріжка від попередньо встановлених гвинтів заземлення до монтажної основи SPD. Ouyue Розподільні коробки Electric з нержавіючої сталі оснащені структурованою система заземлення на заводі, що забезпечує стандартизовану та надійну основу платформа для будівництва блискавкозахисту, щоденної експлуатації та обслуговування для кінцевих користувачів.
Після підтвердження креслень продукту, готова продукція може бути здана для розповсюдження протягом 7 календарних днів. Незалежно від того, потрібна вам стандартна конфігурація чи глибоко налаштована блискавка рішення захисту, надішліть свої технічні характеристики, і ми це зробимо оперативно надати вам рекомендації щодо вирішення проблеми та зразок продукції шкала часу.
