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通常保護元件的數據僅提供沖擊波形前沿為某一上升速率下的殘壓值,也即是其伏秒特性中的某點,遠非其全部,這當然給保護設計帶來困難.所以,必要時應測出保護元件的伏秒特性.至于被保護對象的伏秒特性更是無從可得,非親自努力獲取不可,難度自然更大一些,如果能這樣,當時佳選擇.倘若為了簡化工作,按個方面要求選好。
2.從上面的介紹可知,耐沖擊能力強的保護元件其殘壓較高,動作速度亦相對較慢,反之亦然.而從線路襲入的過電壓均具有較大的沖擊能量.所以,設置在緊靠外線側的保護元件首當其沖,應能承受產大能量的沖擊,因而用氣體放電管或壓敏電阻為適合.特殊情況下(如非暴露環境)也可用瞬態二極管.習慣上,這稱之為級保護。
4.保護元件的選擇7、雷電時,不宜在室外游泳。避雷針的保護范圍可以用一個以避雷針為軸的圓錐形來表示。圖6-7-2為單根避雷針保護范圍示意圖,如果建筑物正處于這個空間范圍內,就能夠得到避雷針的保護。16、盡量不要打。
2.沿建筑物的四角和四邊豎起的杉槁腳手架或金屬腳手架上,應做數根避雷針,并直接接到接地裝置上,使其保護到全部施工面積。其保護角可按60度計算。針長少應高出杉槁30cm,以免接閃時燃燒木材。在雷雨季施工時,應隨杉槁的接高,及時加高避雷針。
避雷帶是用小截面圓鋼或扁鋼做成的條形長帶,裝設在建筑物易遭雷擊部位。根據長期經驗證明,雷擊建筑物有一定的規律,可能受雷擊的地方是屋脊、屋檐、山墻、煙囪、通風管道以及平屋頂的邊緣等。在建筑物可能遭受雷擊的地方裝設避雷帶,可對建筑物進行重點保護。
這些電源防雷器對于通過了用戶供電入口處浪涌放電器的剩余浪涌能量進行更完善的吸收,對于瞬態過電壓具有極好的抑制作用。該處使用的電源防雷器要求的大沖擊容量為每相45kA以上,要求的限制電壓應小于1200V,稱之為CLASSⅡ級電源防雷器。
一般用戶供電系統做到第二級保護就可以達到用電設備運行的要求了第二級電源防雷器采用C類保護器進行相-中、相-地以及中-地的全模式保護,主要技術參數為:雷電通流容量大于或等于40KA(8/20μs);殘壓峰值不大于1000V;響應時間不大于25ns。
第三級保護目的是終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000V以內,使浪涌的能量不致損壞設備。在電子息設備交流電源進線端安裝的電源防雷器作為第三級保護時應為串聯式限壓型電源防雷器,其雷電通流容量不應低于10KA。
后的防線可在用電設備內部電源部分采用一個內置式的電源防雷器,以達到完全小的瞬態過電壓的目的。該處使用的電源防雷器要求的大沖擊容量為每相20KA或更低一些,要求的限制電壓應小于1000V。對于一些特別重要或特別敏感的電子設備具備第三級保護是必要的,同時也可以保護用電設備免受系統內部產生的瞬態過電壓影響。
對于波通設備、移動機站通設備及雷達設備等使用的整流電源,宜視其工作電壓的保護需要分別選用工作電壓適配的直流電源防雷器作為末級保護。第四級及以上根據被保護設備的耐壓等級,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。
因此人們以前對它的這個缺點也不在意。可是到了現代社會的今天,計算機和其它精密儀器設備在各行各業的大量應用,情況就不同了。在這些精密儀器設備中,存在大量的電子器件,特別是計算機芯片。在這些芯片中,集成著大量的小的電子元件,它們很小,它們之間的絕緣也十分弱。
它們工作在幾伏的低電壓下。避雷針引導雷電流產生的強烈電磁幅射將在這些電子器件的回路中感應生成過電壓,這種過電壓將有極大的可能性擊穿集成電路芯片中元件之間的絕緣,摧毀這些芯片,造成對這些精密儀器設備的不可彌補的損壞。
因此,到了現代社會的今天,避雷針的這個缺點就突現出來并越來越為人們所重視。3、洋避雷針與普通避雷針的比較洋避雷針與普通避雷針一樣,要接閃,要引雷。那在引雷之后,在雷電流來臨時,它還是不可避免地會產生強烈的電磁幅射干擾。
照樣要危及計算機等各種精密弱電設備的。在這一點上,它們具有與普通避雷針一樣的缺點,而不會比普通避雷針有任何優點。4、洋避雷針的“提前放電”是怎么一回事洋避雷針的制造人聲稱,它們的洋避雷針的優點主要有兩個,一是它可以“主動放電”,或“提前放電”,或“早期放電”。
即是說,他們的洋避雷針比普通避雷針具有更好的引雷性能。二是將它的提前放電時間換算成提前放電距離后,相當于增加了避雷針的高度,從而可以增大保護半徑。那就讓我們以“易敵雷”防雷器為例從原理、試驗室試驗和大氣觀測三方面來分析其廠家提供的《易敵雷(INDELEC)產品設計原理》(以下簡稱《設計原理》)中的問題,看看它是怎樣欺騙用戶的。
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