東南亞、非洲等雷電高發地區的基礎設施建設催生了特殊的設備需求。例如,印尼熱帶雨林地區要求設備具備抗霉菌腐蝕能力(通過 IEC 60068-2-100 標準測試),尼日利亞高溫干旱地區需設備工作溫度范圍擴展至 - 40℃~+70℃。針對印度低壓配電網的防雷檢測,設備需兼容 230V/50Hz 電源輸入,并具備 Hindi 語言操作界面。在中東石油項目中,防爆型設備除滿足 Ex 認證外,還需通過沙塵試驗(IP6X)和鹽霧試驗(NSS 1000 小時)。本土化改造涉及硬件設計(如寬溫液晶屏)、軟件適配(多語言數據庫)和附件定制(耐高溫測試線),要求制造商建立區域化研發中心,縮短定制周期至 4-6 周...
報警主機配備4.3英寸LCD觸控屏,實時顯示故障類型代碼(如E01-接地網腐蝕、E12-SPD熱脫扣)、風險等級及處置建議,并支持通過NFC近場通信將定位坐標推送至巡檢人員手機。主要電路采用軍級寬溫元件(-40℃~85℃),報警觸發響應時間<200ms,在雷電電磁脈沖(LEMP)環境下通過IEC61000-4-54kV浪涌測試,確保報警可靠性。在復雜工業場景中,該系統展現多維度應用價值:石油儲罐區檢測時,可識別法蘭跨接線松動引發的接地電阻突變;數據中心機房巡檢中,能捕捉SPD模塊劣化導致的泄漏電流激增;針對光伏陣列直流側防雷器,可診斷極性接反引發的殘壓異常。報警記錄自動存儲10萬條事件日志,支...
霉菌侵蝕測試針對長期處于潮濕溫暖環境(如熱帶雨林、地下室)的防雷產品,評估材料抗霉菌生長的能力。霉菌菌絲可能在絕緣材料表面形成導電通路,或分泌酸性物質腐蝕金屬部件,導致絕緣失效或結構損壞。測試依據 GB/T 2423.16 標準,將樣品接種特定霉菌孢子(如黑曲霉、黃曲霉),置于溫度 28℃、相對濕度 95% 的培養箱中培養 28 天。試驗后,觀察表面霉菌生長等級(0 級為無霉菌,4 級為覆蓋面積>90%),并測量絕緣電阻下降幅度。對于采用有機材料的產品(如塑料外殼、橡膠密封件),需添加防霉劑或選用玻璃纖維、陶瓷等無機材料,確保霉菌測試等級≤2 級,滿足濕熱地區長期使用要求。防雷檢測設備中的智能...
防雷檢測設備的溫升監測功能通過集成高精度紅外熱像儀,實現了對設備連接處發熱異常的實時排查,有效預防因接觸不良引發的安全事故。該功能基于紅外熱輻射原理,利用熱像儀捕捉設備表面的溫度分布差異,將不可見的熱輻射轉化為可視化的熱像圖。例如,在檢測變電站母線接頭時,設備可清晰識別0.1℃的微小溫差,精細定位因氧化或松動導致的發熱點。溫升監測在防雷檢測中具有雙重重要性:一方面,它直接反映設備運行狀態,如避雷器內部元件老化或密封失效時,熱像圖會顯示局部溫升異常,避免設備帶病運行;另一方面,通過溫度變化趨勢分析,可預警潛在故障,如深井接地極因溢流不均導致的局部過熱,防止電極燒毀風險。工業級防雷檢測設備具備防爆...
耐火測試針對防雷產品的外殼材料和內部絕緣部件,評估其在火災隱患環境中的阻燃性能和防火能力。尤其是安裝在建筑物內部或易燃環境中的浪涌保護器、防雷模塊,若材料不具備阻燃特性,可能在短路故障或外部火源影響下成為火災隱患。防雷產品測試方法有:直接測試法:利用專業的防雷元件測試儀對元件進行直接測試,如測量壓敏電阻的壓敏電壓、漏電流等。組合測試法:對于由多種元件組成的防雷模塊,可以采用組合測試法進行測試。例如,將放電管和壓敏電阻分開測試,分別測量其直流放電電壓和壓敏電壓。模擬測試法:在某些情況下,可以采用模擬測試法來評估防雷元件的性能。例如,通過模擬雷電沖擊波形對元件進行沖擊試驗,以評估其承受過電壓和過電...
防雷檢測設備的智能聲光報警系統采用多模態傳感融合技術,當檢測到接地電阻異常或電涌保護器(SPD)失效時,可觸發分級聲光警示并精確定位故障點。該報警模塊集成高靈敏度閾值比較器與自適應診斷算法,實時監測接地電阻(閾值可設0.1Ω-100kΩ)、SPD泄漏電流(0.1mA-100mA)及殘壓特性(0-5kV),當檢測值超出GB/T21431標準限值或SPD劣化度達80%時,立即啟動三級響應機制:一級預警(電阻超標10%)激發綠色LED慢閃及60dB間歇蜂鳴;二級告警(電阻超標30%或SPD失效)切換為黃色LED快閃與75dB脈沖警報;三級緊急報警(電阻超標50%或SPD脫扣)觸發紅色LED旋轉警示燈...
防雷檢測設備的標準化是保障檢測數據一致性和可比性的基礎,涉及檢測方法、性能指標、接口協議等多個維度。國際電工委員會(IEC)制定的 IEC 61010 系列標準規定了電子測量設備的安全要求,而 GB/T 21431-2015《建筑物防雷裝置檢測技術規范》則明確了接地電阻、避雷器等參數的檢測方法和合格判定準則。設備認證方面,中國強制要求通過 CMA(中國計量認證)和 CNAS(實驗室認可),歐盟需符合 CE-LVD/EMC 指令,美國需通過 FCC 認證。標準化建設推動了設備互操作性的提升,例如支持 Modbus RTU 協議的檢測設備可無縫接入智能運維平臺,實現跨品牌數據共享。未來需進一步完善...
防雷檢測設備**防護外殼采用國際通行的IP54/IP65雙重防護等級設計,充分滿足戶外復雜工況下的設備保護需求。該防護體系通過精密的結構設計與質量材料應用,在防塵和防水性能上形成雙重保障:IP54防護等級意味著外殼可有效阻擋直徑大于1mm的固體異物侵入,并能承受任意方向低壓水流的噴射;而更高標準的IP65防護等級則實現完全防塵密封,確保細微粉塵無法滲入設備內部,同時具備抵御高壓水槍沖洗的防護能力。這種多級防護特性使設備能夠在沙塵暴、沿海鹽霧、工業粉塵等惡劣環境中穩定運行,即便遭遇暴雨天氣或設備表面被水流沖擊,內部精密電子元件仍能得到可靠保護。鐵路系統防雷檢測設備監測信號設備接地、軌道接地電阻,...
機械沖擊測試用于驗證防雷產品在遭受意外沖擊(如冰雹撞擊、安裝過程中的碰撞)時的結構完整性和性能穩定性。對于露天安裝的防雷裝置,可能面臨冰雹、異物墜落等沖擊載荷,若外殼或重要部件抗沖擊能力不足,可能導致內部元件損壞或功能失效。防雷產品測試方法有:直接測試法:利用專業的防雷元件測試儀對元件進行直接測試,如測量壓敏電阻的壓敏電壓、漏電流等。組合測試法:對于由多種元件組成的防雷模塊,可以采用組合測試法進行測試。例如,將放電管和壓敏電阻分開測試,分別測量其直流放電電壓和壓敏電壓。模擬測試法:在某些情況下,可以采用模擬測試法來評估防雷元件的性能。例如,通過模擬雷電沖擊波形對元件進行沖擊試驗,以評估其承受過...
測試時,對樣品施加高于額定電壓一定倍數的工頻交流電壓(如 2 倍額定電壓,持續 1 分鐘),觀察是否出現擊穿、閃絡或漏電流異常增大現象。例如,對額定電壓 220V 的浪涌保護器,工頻耐壓測試電壓通常設定為 2000V。通過耐壓測試可驗證絕緣材料的厚度、爬電距離、電氣間隙是否符合安全標準,確保產品在正常運行及短時過電壓情況下不會發生絕緣擊穿,保障人員和設備安全。防雷元件檢測的主要目的是評估防雷元件(如壓敏電阻、放電管、TVS等)的性能,確保其符合相關標準和規范,從而有效保護電路和設備免受過電壓和過電流的損害。防雷檢測設備的多通道設計可同時測量三相接地電阻,提升工業配電系統檢測效率。江西資質防雷產...
機器學習與數字孿生技術正在重構設備的檢測邏輯。基于歷史檢測數據訓練的神經網絡模型,可預測接地體腐蝕速率與土壤電阻率、地下水 pH 值的關聯關系,將腐蝕預警提前至肉眼可見銹蝕前 18 個月。數字孿生平臺通過三維建模模擬雷擊場景,校驗檢測設備在復雜地形中的信號衰減規律,優化傳感器布局方案。此外,區塊鏈技術應用于檢測數據存證,實現從設備校準、現場檢測到報告生成的全流程數據上鏈,數據篡改概率降至 10^-18 以下,為風電項目的碳交易核算提供可信的防雷安全證明。跨學科融合推動設備從 "測量工具" 向 "智能決策終端" 進化。防雷檢測設備中的網絡分析儀用于測試信號線路傳輸損耗與防雷器匹配度,優化信號防護...
防雷檢測設備的多通道設計通過集成多個**測量模塊,利用高頻同步采樣技術,實現對三相接地電阻的同步檢測,確保A/B/C三相數據的時間一致性,測量誤差可控制在±0.5%以內。該設計***提升了工業配電系統的檢測效率,單次檢測周期縮短至傳統設備的1/3以下,并支持動態量程切換,避免極化效應影響測量結果。設備廣泛應用于變電站、鋼鐵集團、石化企業等場景,實現檢測數據的實時上傳與合規性認證,為預防性維護提供數據支撐,構建起從檢測到防護的閉環安全體系。新能源電站防雷檢測設備重點檢查光伏組件接地、風機塔筒接地系統的導通性與電阻值。上海哪些是防雷產品測試設備通信基站、數據中心等場景對防雷檢測設備有特殊需求,需兼...
高校與企業聯合培養 "檢測設備研發工程師",課程體系融合防雷技術、測控工程、嵌入式系統設計等多學科知識。學生在實驗室參與新型傳感器開發(如基于 MEMS 技術的微型電場傳感器),在企業實習期間參與設備的工程化驗證(如 EMC 整改、可靠性測試)。科研成果轉化方面,清華大學研發的激光誘導擊穿接地體檢測技術已實現產業化,檢測速度較傳統開挖法提升 20 倍;武漢大學開發的避雷器老化預測模型嵌入商用設備,使故障預警無誤率提升 60%。這種產學研協同模式不只為行業輸送專業人才,更推動前沿技術從實驗室走向市場,形成 "研發 - 應用 - 反饋 - 改進" 的良性循環。防雷產品的邊緣AI算法測試評估本地故障...
通信鐵塔用防雷檢測系統聚焦饋線防雷器劣化監測與鐵塔接地網絡完整性診斷,通過多維度智能檢測技術保障5G基站全天候防雷安全。該系統搭載高頻脈沖電流注入模塊(100A/8/20μs波形)與微歐級四線制檢測電路,可精細測量饋線防雷器接地引下線導通電阻(量程0.001Ω-10Ω±0.5%),同步采用紅外熱成像(熱靈敏度0.03℃)與X射線背散射技術(穿透深度30mm),非接觸式檢測防雷器內部銹蝕(分辨率0.1mm2)及密封膠老化(精度±5%)。針對鐵塔接地扁鐵連接點,設備集成超聲波探傷(頻率2-10MHz)與電磁扭矩傳感器(量程0-100N·m±0.1%),可識別螺栓預緊力不足導致的接觸阻抗異常(檢測閾...
測試時,需要根據產品的額定電壓和絕緣要求,選擇合適的測試電壓。一般來說,測試電壓越高,對絕緣材料的考驗越嚴格。在規定的測試電壓下,讀取絕緣電阻值,并與標準要求進行對比。如果絕緣電阻值低于規定的閾值,說明產品的絕緣性能存在問題,可能會導致漏電、短路等故障,影響產品的正常使用和安全性。因此,絕緣電阻測試是確保防雷產品電氣安全的重要手段。防雷元件檢測的主要目的是評估防雷元件(如壓敏電阻、放電管、TVS等)的性能,確保其符合相關標準和規范,從而有效保護電路和設備免受過電壓和過電流的損害。科研實驗室防雷檢測設備用于接地材料性能測試、防雷產品研發驗證,提供高精度數據支撐。湖南產品測試防雷產品測試正規廠家測...
極端溫度啟動測試考察防雷產品在極限低溫或高溫環境下初次通電時的啟動可靠性,避免因溫度應力導致的初始失效。例如,北方冬季戶外溫度低至 - 40℃,防雷裝置啟動時可能因電容電解液凝固、焊點脆裂引發故障。測試分為低溫啟動(-55℃)和高溫啟動(+85℃),將樣品在目標溫度下存放 24 小時后,立即施加額定電壓并監測啟動電流波形、泄漏電流及功能指示燈狀態。重點檢測半導體型防雷器件(如 TVS 管、MOV)的 PN 結特性變化,以及繼電器型防雷模塊的觸點接觸電阻。若啟動過程中出現電壓跳變、響應延遲或元件損壞,需優化熱設計(如添加加熱膜、散熱片),確保產品在全溫度范圍內的初次啟動成功率達 100%。防雷產...
測試方法包括正常壽命試驗和加速壽命試驗。正常壽命試驗需將產品置于額定工況下持續運行數年,定期檢測關鍵性能參數;加速壽命試驗則通過提高溫度、電壓或沖擊頻率,在短時間內模擬長期老化效應,利用阿倫尼烏斯模型等數學方法推算實際壽命。壽命測試結果為產品維護周期制定和更換策略提供依據,確保防雷系統在設計壽命內可靠運行。防雷元件檢測的主要目的是評估防雷元件(如壓敏電阻、放電管、TVS等)的性能,確保其符合相關標準和規范,從而有效保護電路和設備免受過電壓和過電流的損害。防雷檢測設備的加密通信技術保障檢測數據安全傳輸,防止惡意攻擊與數據篡改。江蘇浪涌保護器測試防雷產品測試標準防雷檢測設備的防爆型探頭是專為化工區...
硬件系統采用IP68防護等級與醫用抗腐蝕外殼(符合ISO10993生物相容性標準),配備可消毒無線探頭(過氧化氫耐受濃度6%)與光纖隔離傳輸模塊,適配層流凈化手術室的院感防控要求。檢測數據經區塊鏈加密后生成符合JCI認證標準的檢測報告,包含三維等電位拓撲圖、SPD健康度矩陣及電磁兼容頻譜分析。在心臟介入手術室場景中,系統可將設備接地回路阻抗波動控制在0.01Ω以內,消除ECG監護儀因接地電位差引發的50μV級信號干擾;于放射科,能驗證直線加速器等電位網格在40kA雷電流沖擊下的殘壓穩定性(≤800V);針對檢驗科精密儀器,可檢測生物安全柜接地線0.1mm級松動引發的靜電累積風險。運維數據顯示,...
材料相容性測試關注防雷產品內部不同材料之間(如金屬部件與絕緣材料、密封膠與外殼)的化學兼容性,防止因材料間發生腐蝕、溶脹或應力開裂導致的性能失效。例如,銅制接地體若與含硫密封膠接觸,長期可能發生電化學腐蝕;塑料外殼與某些潤滑劑接觸可能出現應力開裂。防雷元件檢測的主要目的是評估防雷元件(如壓敏電阻、放電管、TVS等)的性能,確保其符合相關標準和規范,從而有效保護電路和設備免受過電壓和過電流的損害。防雷產品測試方法有:直接測試法:利用專業的防雷元件測試儀對元件進行直接測試,如測量壓敏電阻的壓敏電壓、漏電流等。組合測試法:對于由多種元件組成的防雷模塊,可以采用組合測試法進行測試。例如,將放電管和壓敏...
雷電監測設備(如閃電定位儀、電場儀)與檢測設備的協同工作形成完整的防雷閉環。實時雷電監測數據(雷電流幅值、落雷位置)可動態指導檢測設備的布點策略,例如在高雷暴區域加密接地電阻檢測頻次。檢測設備發現的防雷薄弱環節(如某基站 SPD 老化),可觸發監測設備對該區域的重點跟蹤,形成 "監測預警 - 檢測診斷 - 整改驗證" 的聯動機制。某石化園區試點項目顯示,這種協同體系使雷擊事故率下降 65%,防雷運維成本降低 28%。未來發展方向是構建基于數字孿生的協同平臺,通過實時數據驅動防雷系統的動態優化,實現從被動檢測到主動防護的轉變。古建筑防雷產品測試在不破壞文物本體的前提下,驗證隱蔽式接閃器的防護效果...
諧波耐受測試針對電力系統中防雷產品在諧波污染環境下的工作穩定性,評估非線性負載(如變頻器、整流器)產生的諧波電流對防雷器件的熱累積效應和性能劣化影響。諧波電流(3 次、5 次、7 次等)會導致避雷器、浪涌保護器的 MOV 元件產生額外功率損耗,加劇發熱和老化。測試時,通過諧波發生器向被測產品注入額定頻率下的各次諧波電流(如 30% 額定電流的 3 次諧波),持續運行 24 小時,監測元件溫度上升(ΔT≤40K)及泄漏電流變化(增幅≤15%)。同時,測量諧波電壓下的伏安特性曲線,驗證其非線性電阻特性是否保持穩定。對于應用于工業變頻設備、數據中心的防雷產品,諧波耐受測試可提前發現因諧波引起的熱失效...
良好的人機交互界面(HMI)直接影響檢測效率和操作安全性,現代設備普遍采用彩色觸摸屏結合物理按鍵的混合設計。界面布局遵循 "功能分區明確" 原則,將接地電阻檢測、避雷器測試、SPD 分析等功能模塊單獨劃分,關鍵參數(如測試電壓、泄漏電流)采用動態儀表盤顯示,異常數據自動標紅閃爍。在操作流程設計上,引入向導式檢測模式,通過圖文提示引導操作人員完成接線、參數設置、數據保存等步驟,降低因操作失誤導致的測量誤差。針對戶外強光環境,屏幕采用防眩光玻璃和高對比度顯示技術(亮度>800nit),并支持手套操作模式(電容屏靈敏度可調)。語音交互功能(如通過語音指令啟動測試)正在試點應用,進一步提升復雜環境下的...
防雷檢測設備的加密通信技術通過多層安全機制保障檢測數據安全傳輸,其主要防護體系涵蓋三個方面:首先采用國密SM4算法與AES-256加密標準對原始檢測數據進行強度混淆處理,結合動態密鑰協商機制,每次數據傳輸均生成主要會話密鑰,有效抵御破壞與竊取;其次構建基于TLS 1.3協議的加密傳輸通道,通過雙向證書認證確保通信雙方身份合法性,同時集成HMAC-SHA256數據完整性校驗,可實時檢測0.1%比特級的數據篡改行為;部署入侵防御模塊,運用白名單機制過濾非常規端口訪問,結合流量指紋識別技術,能精細阻斷SQL注入、中間人攻擊等典型網絡攻擊行為。整套系統形成從數據封裝、傳輸到接收的全鏈路防護,關鍵檢測參...
測試設備溯源與校準驗證是確保防雷產品測試數據無誤可靠的基礎環節,涉及沖擊電流發生器、示波器、耐壓測試儀等關鍵設備的計量校準。未校準的設備可能導致測試電壓 / 電流幅值偏差、時間參數測量失真,進而引發產品性能誤判。校準流程包括:①使用國家計量院溯源的標準電阻、分壓器對沖擊設備的輸出波形進行比對,確保 8/20μs 波形的波前時間、半峰值時間誤差≤5%;②對絕緣電阻測試儀的高阻檔位(如 10TΩ)進行漏電流補償校準,避免環境噪聲干擾;③定期(每年一次)通過第三方校準機構出具證書,確保設備參數在有效期內符合測試標準(如 IEC 61643、GB/T 18802)。此外,需建立設備使用日志,記錄每次測...
失效安全機制測試驗證防雷產品在長久性失效時的安全 fallback 狀態,確保其不會成為系統故障源,甚至引發次生災害(如起火、短路)。測試流程包括:①短路失效模式測試,強制使 MOV 元件短路,觀察后備熔絲的熔斷時間(≤200ms)和外殼防火等級(V-0 級無焰滴落);②開路失效模式測試,模擬放電管漏氣失效,測量未保護端口的過電壓幅值(≤設備耐壓的 110%);③熱失控測試,通過外部加熱使模塊溫度升至 150℃,驗證內部熱脫離裝置的動作可靠性(斷開時間≤10s)及外殼防爆設計(無開裂或飛濺)。該測試需記錄失效過程的電壓、電流、溫度曲線,確保產品符合 “失效 - 安全”(fail-safe)設計...
數據中心防雷冗余測試針對高密度服務器集群的防雷系統,驗證多級防雷配置(SPD1+SPD2+SPD3)的冗余保護能力和故障容錯機制,確保在單級防雷模塊失效時,系統仍能承受額定雷電流沖擊而不中斷服務。測試方法包括:①多級能量配合測試,通過 8/20μs 電流波(第1級 80kA、第二級 40kA、第三級 20kA)驗證各級 SPD 的動作電壓梯度(差值≥15%)和能量分配比例(前級泄放≥80% 能量);②冗余模塊熱備份測試,模擬某一通道短路故障,監測剩余通道的溫升(ΔT≤15K)和電壓保護水平漂移(≤5%);③零地電壓抑制測試,在 30kA 沖擊下,測量服務器機架零地電位差(≤1V),避免共模干擾...
避雷器是雷電過電壓保護的重要器件,避雷器性能測試儀主要用于檢測金屬氧化物避雷器(MOA)的直流參考電壓、0.75U1mA 下的泄漏電流、交流參考電壓及持續電流等關鍵參數。設備通過高壓直流電源對避雷器施加測試電壓,利用高精度電流表采集泄漏電流,結合溫度補償算法消除環境因素對測試結果的影響。在預防性試驗中,該設備能夠無誤識別避雷器內部受潮、閥片老化、密封失效等隱患,避免因避雷器故障導致的設備損壞和停電事故。針對不同電壓等級的避雷器(從 10kV 配電系統到 1000kV 特高壓設備),測試儀需具備寬范圍電壓輸出能力(0-200kV)和微電流測量技術(分辨率達 1μA),同時支持在線檢測模式,可在不...
防雷檢測設備的防爆型探頭是專為化工區等易燃易爆環境設計的專業檢測工具,其防爆性能符合歐盟ATEX防爆標準,確保在檢測防靜電接地電阻時的***安全。該探頭采用**度不銹鋼或工程塑料制成,具備雙重密封結構,有效防止內部元件故障或外部沖擊引發的風險。其本質安全型電路設計,確保在性氣體環境中使用時,不會產生足以引燃氣體的電火花或熱效應。在化工區,防爆型探頭廣泛應用于儲罐、管道、生產裝置等關鍵設施的防靜電接地電阻檢測。通過四線法測量模塊,探頭能夠精細捕捉接地電阻的微小變化,測量精度高達±(0.5%+2mΩ),確保接地系統的可靠性。當檢測到接地電阻超過安全閾值時,探頭會立即觸發報警機制,通過RS485或4...
防雷檢測設備作為現代安全生產的基石性工具,通過覆蓋全要素、全流程的檢測體系,為電力、通信、石化、交通等領域的**設施構筑起立體化雷電防護屏障。其**價值體現在多維技術融合:采用四線法精細測量接地電阻,結合電磁脈沖模擬技術驗證SPD浪涌保護效能,通過近場探測技術評估等電位連接可靠性,形成符合IEC62305標準的完整檢測鏈。設備集成智能診斷系統,運用邊緣計算對檢測數據進行實時分析,可自動識別接地網腐蝕點、避雷針傾斜度異常等12類典型隱患。針對特殊場景,防爆型探頭通過ATEX認證,可在油氣儲罐區等性環境中安全作業;無線傳感器搭載LoRa技術,實現偏遠山區風電場的遠程監測;多通道設計支持三相接地電阻...
石油化工、煤礦等防爆場所對防雷檢測設備的本質安全性能提出嚴格要求,設備需通過 Ex ia IIC T6 防爆認證,確保在易燃易爆環境中無電火花、無高溫表面。防爆型接地電阻測試儀采用電池供電的隔離式 DC/DC 電源,將測試電壓限制在安全閾值(<30V),同時配備火花抑制電路和本質安全型信號接口。在檢測流程上,設備內置防爆場所專門用于操作規范,強制要求檢測前進行環境氣體濃度檢測(需外接可燃氣體探測器),并在屏幕實時顯示baozha風險等級。這類設備還具備抗振動設計(符合 IP66 防護等級),適應石油平臺、礦井巷道等強振動、高粉塵環境,確保檢測過程中設備自身及被測對象的安全。防雷產品測試通過模擬...