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移动通信基站防雷保护方案 YY移动通信基站防雷保护方案设计单位:南京菲尼克斯电气有限公司目录一、 通信基站雷击原因分析-3二、 引入雷害的途径-4三、 防护措施-51) 内部防护-51.1 屏蔽-51.2 等电位连接-61.3 安装防雷器-7a) 交流电源的防护-7b) 直流电源的防护-8c) 2M线的防护-8 d) 天馈线的防护-92) 外部防护-93) 其它设施的雷电防护与接地-10四、 公司简介-11五、 销售服务体系-12六、 商务报价-13七、 附表-14表一:POWERBOX BC-01系列防雷箱的技术参数表二:FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I防雷器的技术参数表三:VAL-MS 60直流防雷器的技术参数表四:C-UFB 5DC/E 2M线防雷器的技术参数表五:CN-UB 280DC-SB 天馈线防雷器的技术参数八、 安装图-18九、 附件-21一、通信基站雷击原因分析近几年来,移动通信基站遭雷击的情况屡屡发生,亦来亦受到人们的重视。从统计情况看,主要发生在县级城市和县以下的乡镇地区这些区域多采用自立式铁塔,铁塔多远高于周围的建筑物发生雷电时,铁塔成了雷电入地的主要途径我们对遭雷击的基站进行了调查,发现许多铁塔和基站本身都有良好的接地系统,接地电阻也达到了规定的要求(也有部分基站阻值达不到要求),馈线外导体都作了点接地,但由于基站接地系统没有采用联合接地、综合治理的防雷措施,因而遭受雷击时,机房内馈线电缆头外导体或馈线室内避雷器的泄流线与机房内走线架或槽道接触处有放电后油漆被烤焦的痕迹,这说明两者之间有电位差经调查分析,产生上述情况的原因我们认为有以下两种:l 铁塔地网与基站机房地网未相连许多移动通信基站使用原局房,铁塔是后建的,建造铁塔时虽然做了接地系统,但它的地网未与机房的地网相连当铁塔上方发生雷电时,瞬间有很大的电流通过铁塔入地由于机房的地网与铁塔地网不相连,两者相距又比较近,使两地网之间产生一个电位差,而机房的地网通过各种途径与机房内走线架相连,馈线的外导体与塔身相连,当发生雷电时馈线的外导体和与馈线外导体相连的室内馈线避雷器的泄流线与走线架之间就产生了电位差l 室外接地铜排接地位置不对 根据设计规范要求,所有馈线在进入机房前,其外导体必须接“地”公司和部分无线寻呼设备厂家在室内馈线上还安装有避雷器,其避雷器的泄流线要到室外接“地”通常在室外紧靠馈线进入机房处有一接地铜排(模拟蜂窝电话系统设备由厂家提供),其目的是发生雷电时,防止雷电电流通过馈线外导体进入机房检查中发现室外接地铜排没有按要求直接接入地网,而是接在铁塔至机房馈线入口处的水平走线架上或靠近走线架端的铁塔塔身上在工程上为了减少馈线的损耗,基站一般建在楼房的高层,连接机房与铁塔的水平走线架往往离地面较高,接地铜排按上述方式接地时,不能使馈线外导体和室内馈线避雷器的泄流线通过室外接地铜排就近入地 如果基站的铁塔地网与基站机房地网未连与室外接地铜排把室外走线架或塔身视为接“地”点同时存在,当发生雷电大电流通过铁塔入地时,铁塔以上至下形成一个呈梯度分布的电位,离地面越高,它与铁塔地网之间的电位差越大那么被雷击的危险性就更大 雷电发生时,由于上述原因馈线外导体与室内走线架产生了电位差馈线外导体上的电荷要通过各种途径进入机房的地网我们知道,雷电放电电流是一个持续时间极短,只有几十微秒的千安培级的脉冲电流,具有很宽的频谱,若因前述原因,在发生雷电时一部分电流通过机房入地,一部分电流要通过设备元器件入地,此时设备中的感性元器件就产生反电动势,可以击坏耐压低的元器件同时设备中的容性元件、包括布线电容对雷电电流呈现低阻抗而产生大电流,由于发热或经不起大电流冲击也可损坏部分元器件,两者均对设备造成危害 基站的防雷工作是一个复杂的系统工程,本方案仅从遭受雷击的基站找出两个较为共性的问题。防雷的主要立足点是分流和均压分流就是让雷电电流在机房外通过各种途径入地,尽量不进入或少进入机房;均压就是尽量保持各个地网的等电位,保持电源地、保护地、防雷地的等电位 移动通信网是国家现代化通信网的重要组成部分,在信息基础设施中占有重要地位。随着移动通信事业的迅速发展,基站越建越多,它们承担着繁忙的通信信息传输任务。由于移动通信频段采用甚高频和特高频段,其电波为直线传播。这就要求移动通信基站建在较高的地方,相对周围环境而言,形成十分突出的目标,因此最容易遭受雷击。根据我们对全国部分省市的调查,有的省移动通信基站雷击事故很严重,仅年遭受雷击的移动通信基站就有几十个,损坏了大量的通信设备,直接经济损失几百万元,造成了严重的后果。正因为如此,对基站的雷击防护是一个十分重要的问题,必须高度重视和妥善解决,以保证通信设备正常运行。二、引入雷害的途径() 移动通信基站一般都建在较高的地方,都有很高的铁塔架设天线。这是雷击的主要目标。雷击塔顶时,雷电流由塔体经其接地装置散流大地,引起地电位升高,对附近通信设备产生反击,很可能造成通信设备的损坏,山东莱阳市某基站遭受雷击损坏通信设备就是一个典型例子。同时开线馈线也将引入部分雷电流进入通信机房,很可能造成通信设备的损坏,例如天津某基站雷击事故造成通信设备损坏,通信中断的原因就是雷电流沿天馈线进入通信机房造成的。其他电源馈线如塔灯电源馈线也是引雷的途径。() 移动通信系统的基站如果有架空电力线或其他架空线,其架空电力线或其他架空线也是引入雷害的重要途径。据有关资料介绍:通信局(站)遭受雷击有是因架空电力线路或其他架空线路造成。这是因当雷云放电时,其空间形成强大电场。根据分析,在架空电力线路终端时,主要成分是水平电场,出现在电场中的突出物体最易出现感应电荷的集中,使其周围电场强度显著增加,架空线路很容易发生尖端放电而被击中。当架空电力线路遇雷电侵袭时,将过电压引入机房,很可能损坏通信设备。有时雷云即是对架空电力线两侧的地放电也会在架空电力线路上产生过电压,当时,。式中:雷电流幅值();架空电力线路高度();雷击点与架空电力线路间的距离()。该过电压亦对电源设备造成威胁,当基站有其他架空线路时,如果遭受雷击也可能在架空线路上出现类似过电压,有可能对通信设备造成损坏,这类雷害事故主要表现为交、直流电源盘的损坏和电话交换机的损坏。() 有些基站可能建在山顶上,如果机房位置的海拔高度很高,有时直击雷可能从横向及斜面击来,出现所谓“绕过避雷针,再击致被保护物”的绕击现象。在这种情况下,孤立的避雷针往往已不能防御雷电对机房的直击,因此基站机房必须采取防雷措施。三、防护措施 从移动通信基站站址来看,有的建在山顶上,有的建在邮电系统的建筑物上,有的建在办公大楼上,有的建在饭店(或旅馆)上,有的建在民房上,情况十分复杂,所以对移动通信系统基站防雷与接地问题不能一概而论,应根据具体站址的情况,进行具体处理防雷与接地问题。但是在设计或改造移动通信系统防雷与接地时,应遵循以下原则。() 移动通信基站天线铁塔应有防直击雷的防护措施,这里特别强调的是避雷针要与铁塔作可靠的电气连通。天线铁塔自身防雷一般比较重视,而天馈线特别是后来增装的天馈线防雷接地就不够重视,有的基站甚至就没有考虑。所以这里要特别强调移动通信系统的天馈线应严格按照相关规范布置其防雷接地点,尤其是天馈线进入机房入口处的外侧接地至关重要,其目的是让雷电感应电流在入机房前泄入大地以保证通信设备的安全运行。同样,其他馈线如航空障碍信号灯电源馈线防雷与接地点的布置,与天馈线防雷接地点布置相同,其目的也是在机房前把雷电流泄入大地,保证通信正常运行。() 基站机房应有防直击雷的防护措施,机房顶应设避雷网,而且该网与避雷带按一定间距焊接连通。机房顶上所有金属突出物都应该就近与避雷带焊接连通。() 移动通信基站供电方式采用建议推荐的三相五线制,采用三相五线制主要解决交流零线上的不平衡电流通过联合接地接地体对移动通信干扰问题。() 架空电力线和其他架空线路的防护措施一定处理好,因为这是引雷的重要途径,其防护措施有地埋、架空地线等措施() 移动通信基站接地系统应按照均压等电位的原理进行设计或改造,即通信设备工作地、保护地、建筑物防雷地共同合用一组接地体的联合接地方式。这种接地方式主要解决雷击对通信设备和工作人员安全问题。() 移动通信基站的建设如果地线系统利用老机房地线(或民房地线),则必须在施工前,对防雷地线、工作地线、保护地线的接地体位置调查清楚,并测试接地电阻值,然后根据情况设计或改造成联合接地形式,以保证均压等电位,这样在雷击时,通信设备和人员比较安全。其接地电阻值应符合相关标准的要求。() 移动通信基站电源设备应采用防雷措施,例如,高频开关电源设备之前应该安装B、C两级防雷装置。根据以上原则,我们提出以下具体防雷方案:1. 内部保护11屏蔽 屏蔽是利用各种金属屏蔽体来阻挡和衰减施加在计算机等设备上的电磁干扰或过电压能量。对计算机系统来说,具体可分为建筑物屏蔽、设备屏蔽和各种线缆(包含管道)的屏蔽。建筑物的屏蔽可利用建筑物的钢筋、金属构架金属门窗、地板等,相互焊(连)接在一起,形成一个法拉第笼,并与地网可靠的电气相连,形成初级屏蔽网。设备的屏蔽应在对计算机设备耐过电压水平调查的基础上,按(国际电工委员会)划分的雷电防护区()施行多级屏蔽。屏蔽的效果首先取决于初级屏蔽网的衰减程度,其次取决于屏蔽层对于入射电磁波的反射损耗和吸收损耗程度,而这又取决于屏蔽层厚度(最好接近电磁波的波长)、网孔密度(密度越大则可靠程度越高)、屏蔽材料(低频时采用高导磁材料,高频时采用铜材、铅材为宜)。在屏蔽中要特别注意对各种“洞”的密封,除门、窗外,重点对入户的金属管道、通信线路、电力线缆入口作好屏蔽,各种线缆均要采取屏蔽措施,金属丝编织网、金属软导管、硬导管、栈桥均可用于屏蔽线缆。在此强调两点注意事项:其一是屏蔽管线的接地。一般要求入户线采用地下电缆入户,其电缆金属护层在前后两端做良好接地。测量结果表明,电线(缆)屏蔽层一端接地时可将高频干扰电压降低一个数量级,两端接地时可降低两个数量级。其二是使用金属丝编制网、屏蔽电缆,因其重量轻、使用方便而广泛应用,但是在电磁波频率较高时,其波长接近编织层网孔尺寸,波的透入增加,因此最好再穿一层金属管。 防雷区划分和等电位连接示意12等电位连接标准中指出等电位连接是内部雷电防护装置的一部分,其目的在于减少雷电流所引起的电位差。等电位是用连接导线或过电压(电涌)保护器将处在需要雷电防护空间内的雷电防护装置、建筑物的金属构架、金属装置、外来导线、电气装置、电信装置等连接起来,形成一个等电位连接网络以实现均压等电位,防止雷电防护空间内的火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。为实施等电位连接和浪涌保护器的安装,标准将需要保护的空间划分为不同的雷电防护区(),以规定各部分空间不同的雷电电磁脉冲的严重程度和指明各区交界处等电位连接点的位置,如上图所示。在等电位连接带处应将穿过该雷电防护区界面上的金属件和系统与该区内的金属部件和系统做等电位连接,对供电线路则应用浪涌保护器(第一级)进行连接。铜排或镀锌扁钢的连接带最小截面应不小于。当外来导电物以及电力线、通信线在地面进入建筑物时,最好在同一位置做等电位连接并就近连到接地体上。如不能实现在同一位置进入建筑物时,则需要设若干等电位连接带,分别就近连接到环形接地体上,也应与钢筋和金属立面相连,如无环形接地体时,这些等电位连接带应连到各自的接地体,并用一内部环形导体将其相互连接起来。在等电位连接带处的等电位连接主要是为将设备和信息系统与金属装置(含屏蔽网、金属构件、地板、各种箱体、壳体、机架)与共用接地系统实行均压等电位,采用星型结构或网型结构的等电位连接网。在这一连接处,电源系统可采用浪涌保护器(第二级)进行连接。以往有些教程和规范要求电子设备单独接地,此地被称为直流工作地或信号地、逻辑地,它实质上是高频信号的接地。设单独信号地的目的是防止地网中杂散电流或瞬态电流干扰设备的正常工作。但是在标准和相关标准中均不提单独接地,美国标准更尖锐的指出:不建议采用任何一种所谓分开的、独立的、绝缘的、专用的、干净的、静止的、信号的、计算机的、电子的或其它这类不正确的大地接地体作为设备接地导体的一个连接点。13安装防雷器a) 机房内交流电源的雷电防护:我们前面已经分析过,架空电力线是引入雷害的一个重要途径,通过电力线传导的雷电流可达数百千安(10/350波形),单位电阻可产生数兆焦耳的能量,所以我们选择的第一级防雷器应能泄放大电流(10/350波形)和高能量。根据IEC 、GB、YD/T5098-2001之规定,结合移动基站的实际情况,对交流电源我们推荐以下两种方案:方案一: 开关电源内无压敏电阻 我们推荐在交流配电屏内采用德国菲尼克斯公司(PHOENIX)生产的具有自解耦功能的POWERBOX BC-01 系列防雷箱,根据IEC(国际电工委员会)标准的分区原理,PHOENIX电源防雷器分为B、C、D三级,POWERBOX BC-01 属于级混合型防雷箱,可应用于建筑物内的总输入交流配电屏内。既能对开关电源等通信设备进行有效的双层保护,亦对机房内空调、照明设备进行有效的防护。它利用了具有世界专利技术-主动能量点火技术,通流量可达120KA,并且残压低(1.6KV),见测试报告,其优点如下:l 德国制造安全可靠l 通流量大可达100KA/50KA(10/350S)(单模块)l AEC主动能量点火技术世界专利l BC两极之间不受安装距离的限制,不用另加解耦电感减少投资成本l 无老化问题,使用寿命长零漏电电流l 使用场合更广-选用N/PE防雷模块更使用于不同的电网制式l 可直接安装在交流配电屏内也可墙挂l 可分B、C两部分分开使用亦可整体使用POWERBOX BC-01系列防雷箱的技术参数见表一POWERBOX BC-01系列防雷箱的安装图见图一方案二: 开关电源内已安装了压敏电阻 我们推荐在交流配电屏内采用德国菲尼克斯公司(PHOENIX)生产的具有自解耦功能的开关型防雷器-FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I,根据IEC(国际电工委员会),GB及YD的有关标准之规定,如B级防雷器为开关型,则B、C两极防雷器之间的距离须大于或等于10米;如B级防雷器采用限压型防雷器, 则B、C两极防雷器之间的距离须大于或等于5米,如果B、C两极防雷器之间的距离不能满足要求,则需要在B、C两极防雷器之间安装解耦器.而对于德国菲尼克斯公司(PHOENIX)的开关型防雷器-FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I而言,由于它利用了世界专利主动能量点火技术,即使在不能满足距离的要求下,当C级动作残压达到900时,B级防雷器就瞬间动作,泄放大电流,其具备通流量大(50KA 10/350S),残压低(0.9KV)之优点.FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I防雷器的技术参数见表二FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I防雷器的安装图见图二方案二相对于方案一的优点是投资较少,缺点是保护不够全面(例如:空调、照明、监控和航标灯无法得到保护)b) 机房内开关电源直流侧的雷电防护根据YD/T 5098-2001之3.7.15之规定:建在中雷区以上地区的通信局(站)直流电源线的雷电过电压保护设计:1 通信局(站)电力室为各层提供直流供电的馈线,如馈电进入不同防雷区时,应在进入相应机房直流配电屏输出端负极加装工作电压不小于70V的SPD。 结合移动基站的实际情况,我们推荐在直流配电屏内采用德国菲尼克斯公司(PHOENIX)生产的VAL-MS 60直流防雷器。 其技术参数见表三:其安装图见图三 c) 2M线的防护(可选) 根据YD/T 5098-2001之3.4通信局(站)内传输系统的雷电过电压保护设计之规定:341进入通信局(站)的光缆或电缆,应在进线室将金属恺装外护层做接地处理,另外光缆应将缆内的金属构件,在终端处接地。342 进入通信局(站)的PCM电缆芯线应在终端处加装SPD,空线对必须接地。我们推荐在光端机的输出端或BTS的输入端线路中串入德国PHOENIXCONTACT 公司生产的C-UFB-5DC/E-LAN 2M线防雷器,其具备通流量大-可达10KA,通频带宽大于170MHZ,残压低小于等于13V等优点。 C-UFB-5DC/E-LAN的技术参数见表四: C-UFB-5DC/E-LAN可直接串接在2M线线路中即BTS前端,接地线就进接地。d) 天馈线的防护(可选) 根据YD/T 5098-2001之3.5通信局(站)内无线通信系统的雷电过电压保护设计之规定:351 铁塔上架设的波导馈线、同轴电缆金属外护层应分别在上、下断及进入机房入口处外侧就近接地,当馈线及同轴电缆长度大于60m时,其屏蔽层宜在塔的中间部位增加一个接地连接点,室外走进架两端应做接地连接。352 建在城市内孤立的高大建筑物或建在郊区及山区,地处中雷区以上的无线通信局(站),当馈线采用同轴电缆时,应在入口处安装标称电流不小于5KA的同轴SPD,同轴SPD接地端子的接地引线应从天馈线入口处外侧的接地线、避雷带或地网引接。同轴电缆天馈线进入机房后与通信设备连接处应安装馈线避雷器,以防来自天馈线引入的感应雷。馈线避雷器接地端子应就近引接到室外馈线入口处接地线上,选择馈线避雷器时应考虑阻抗、衰耗、工作频段等指标要与通信设备相适应。德国菲尼克斯(PHOENIX CONTACT) 公司生产的CN-UB-280D-SB防雷器是专为保护天馈线连接的设备而设计制造的,MOTOLONA公司及部分厂家在出厂时已配置了天馈线防雷器,可以不用安装;但对于ESRRION等厂家没有安装馈线防雷器。我们推荐在馈线线路中串入CN-UB-280D-SB防雷器,其具备通流量大-可达20KA,通频带宽大于3GHZ,维护方便内部气体三级管可更换等优点。CN-UB-280D-SB技术参数见表五CN-UB-280D-SB的安装图见图四l 外部保护 外部保护主要指直击雷的防护,它是雷电防护技术的主要组成部分。其技术措施可分接闪(使用避雷针、避雷带、避雷线等金属接闪器)、引下线、接地体和法拉第笼。对于外部保护,应注意以下几点。() 根据,推荐:“在不可能个别估算的地方,可假定:全部雷电流的流入所考虑建筑物的接地装置,另分配于进入建筑物的各种设施(外来导电物、电力线和通信线等),见图。由此可见外部保护的重要性。对于计算机机房或邮电、电信、电力等行业的通信机房及微波站等,一定要认真按标准或规范要求做好外部保护的防直接雷措施。() 接闪装置(避雷针等),我们建议采用传统的富兰克林避雷针,或选用现场验证行之有交且有检测鉴定合格证书的新型接闪器。对于建筑物顶部的信息系统外置设备的直击雷保护,应按的第条处置,金属物体可不装接闪器,但应和房屋雷电防护装置相连;在房屋接闪器保护范围之外的非金属物应装接闪器,应和房屋雷电防护装置相连。在房屋高度大于滚球半径时,如屋面设置了合格的避雷带(网)时,可将房屋高度假定为正负零高度,作避雷针并按滚球法计算其能否保护外部设备。l 其它设施的雷电防护与接地() 移动通信基站的建筑物应有完善的防直击雷及抑制二次感应雷的雷电防护装置(避雷网、避雷带和接闪器等)。() 机房顶部的各种金属设施,均应分别与屋顶避雷带就近连通。机房屋顶的彩灯应安装在避雷带下方。() 机房内走线架、吊线铁架、机架或机壳、金属通风管道、金属门窗等均应作保护接地。保护接地引线一般宜采用截面积不小于的多股铜导线。四、公司简介德国菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团创建于1923年,总部位于德国北威州Blomberg市。在世界50多个国家拥有分公司。1999年在德国本土的雇员人数达到6000人,营业额50多亿德国马克。是一家在电气连结、接口技术、防雷击过电压、现场工业总线等方面享有世界级声誉的跨国公司。德国菲尼克斯是最早获得ISO9000的德国企业。并得到各国有关检测机构如CSA(加拿大)、UL(美国)、SEV(瑞士)、KEMA KEUR(荷兰)、NEMKO(挪威)、SEMKO(瑞典)的许可证。根据不同的使用场合,还获得劳埃德船级社LR(英国)和防爆认证机构PTB(德国)的许可证。德国菲尼克斯是IEC(国际电工委员会)TC81防雷专业委员会(第81技术委员会:防雷专业委员会)的Key Member(关键成员)。TC81下属的WG1(工作组)、WG3、WG4、WG5的负责人皆为公司雇员。公司全资拥有的PHOENIX TEST LABS(菲尼克斯测试实验室)为德国国家级EMC实验室,是欧洲EMC联合实验室的重要成员。拥有CE和VDE双重认证资格。其10/350S波形模拟直接雷击波试验能力为世界领先水平。五、销售服务体系 1售前的技术服务本公司设有专门面向用户的工程、维修服务中心,技术中心的防雷工程师在用户的售前服务过程中负责向用户提供免费的技术服务。其中包括:l 用户的技术咨询;l 协助用户确定相应的保护设计的种类、数量;l 安装场地;l 电源容量的确定;l 用户拟须防护现场的建议性方案;l 相关及现场的技术培训。2售中的技术服务在前期的建议性设计方案得到用户首肯及前期的商务接洽落实后,我们将向用户提供完整的设计定型方案及施工方案,基于我们产品的应用特性,在产品的交付过程中,我们还辅以严格的雷击过压试验检测程序,以期确保向用户提供高可靠性和高质量的产品,达到确保用户的现场设备运行安全。在设备的现场安装、调试完成后,我们将向用户提供相应的项目竣工报告,同时接受用户及相关方面检测验收,同时我们还将向用户进行现场运行维护及应急情况的基本培训。3完善的售后服务1)产品保修期内免费维护凡适配我们产品的用户,在满足使用环境和使用条件及按规定使用操作规范运行情况下发生故障或器件损坏等意外情况时,用户将享受对损坏的器件和故障进行免费的更换和检测维护服务,免费运维期限一年。2)产品保修期后的维护服务在免费运维期结束,我们仍承担用户的维修责任,维修过程我们只收取元器件的更换费用和基本的服务费用。3)运维服务的响应时间在我们接到用户的运维服务通知后,将以最快的速度进行响应,根据用户的位置、距离及用户的运维要求制定维修方案,在无自然及人为等不可抗力因素影响下,本埠的现场响应时限在接到通知内三小时,外埠的现场服务响应到达时限为1天(大、中城市)至3天(交通不便或边远地区)。4)本公司承诺对所售设备提供终身的维修服务。六、商务报价河南地区请联系 电传真电、附表表一:POWERBOX BC-01系列防雷箱的技术参数型号POWERBOX BC-01额定工作电压230V AC/50-60HZ最大持续工作电压260V AC/385V AC保护级别B测试级别CLASS 1绝缘等级PA 6.6-FR保护水平(8/20s 20KA)1.6KV响应时间25ns配用前置保险装置最大值125A gL额定通流量(10/350s)100KA/50KA最大通流量(8/20s)120KA电量17.5AS能量305KJ/欧工作温度-40至+80 相对湿度95%接线线径10-35mm2安装方式壁挂式颜色乳白色结构尺寸200*300*95 mm表二:FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I防雷器的技术参数型号FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I额定工作电压230V AC/50-60HZ最大持续工作电压260V AC/385V AC保护级别B测试级别CLASS 1绝缘等级PA 6.6-FR保护水平(8/20s 20KA)0.9KV配用前置保险装置最大值125A gL响应时间1us额定通流量(10/350s)50KA电

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