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這種故障現象產生的原因較多也較復雜。大致有如下幾種原因:⑴視頻傳輸線的質量不好,特別是屏蔽性能差(屏蔽網不是質量很好的銅線網,或屏蔽網過稀而起不到屏蔽作用)。與此同時,這類視頻線的線電阻過大,因而造成號產生較大衰減也是加重故障的原因。
此外,這類視頻線的特性阻抗不是75ω以及參數超出規定也是產生故障的原因之一。由于產生上述的干擾現象不一定就是視頻線不良而產生的故障,因此這種故障原因在判斷時要準確和慎重。只有當排除了其它可能后,才能從視頻線不良的角度去考慮。
若真是電纜質量問題,好的辦法當然是把所有的這種電纜全部換掉,換成符合要求的電纜,這是徹底解決問題的好辦法。⑵由于供電系統的電源不“潔凈”而引起的。這里所指的電源不“潔凈”,是指在正常的電源(50周的正弦波)上疊加有干擾號。
而這種電源上的干擾號,多來自本電網中使用可控硅的設備。特別是大電流、高電壓的可控硅設備,對電網的污染非常嚴重,這就導致了同一電網中的電源不“潔凈”。比如本電網中有大功率可控硅調頻調速裝置、可控硅整流裝置、可控硅交直流變換裝置等等,都會對電源產生污染。
這種情況的解決方法比較簡單,只要對整個系統采用凈化電源或在線ups供電就基本上可以得到解決。⑶系統附近有很強的干擾源。這可以通過調查和了解而加以判斷。如果屬于這種原因,解決的辦法是加強攝像機的屏蔽,以及對視頻電纜線的管道進行接地處理等。
7.由于視頻電纜線的芯線與屏蔽網短路、斷路造成的故障。這種故障的表現形式是在監視器上產生較深較亂的大面積網紋干擾,以至圖像全部被破壞,形不成圖像和同步號。這種情況多出現在bnc接頭或其它類型的視頻接頭上。
4.1關于吸收和儲存大氣電場能量《設計原理》第3.3.3節“易敵雷研究的理論基礎及原理描述”中這樣寫道:“當風暴降臨時,裝置通過底部電極吸收大氣電場中能量并儲存于其內部的電子線路,當電荷充電到一定程度時,通過其上部電極放電,在其尖端周圍形成強的云層電荷相反的離子層。
……易敵雷的這種強的電離放電產生向上的發射的提前先導……。”需要指出,大氣靜電場的能量密度是很低的。例如,在雷擊即將發生前的電場強度40kV/m時,空間大氣電場的能量密度僅為4′10-9焦爾/cm3。我們知道,一個金屬物體放入靜電場中時,將使原有的電場畸變。
并且,由于金屬的導電性和表面的等位性,在金屬體內的電場強度恒等于零。要想借助“易敵雷”的底部電極,在被動的沒有外力做功的條件下,吸收大氣靜電場的能量并將其儲存起來,積累到所需要的數量,并不斷地利用這個能量產生火花放電,從原理上說,是不成立的,不可能的。
《設計原理》還說:“當其電子裝置中的充電電場梯度,即dv(電場變化量)/dt(時間間隔)達到某一定比率時,電離放電并形成向上先導,……‘引雷’是有條件的,在dv/dt達到某個確定比例才發生,此時的電場強度達到kV/m。
如果我們能設計出一種機械,或一種電子線路,在外力不做功的條件下,吸收靜電場能量并將其濃縮和儲存起來,用于實際,那無異于制造了一臺永動機。致于要借助這個儲存的能量,產生向上先導,更是無稽之談。”在這里,《設計原理》將dv/dt說成是電場梯度,這是概念上的或本質上的錯誤。
dv/dt不是電場梯度,而是電壓隨時間的變化率,它不是能量,不能“充電”入某個電子裝置。《設計原理》說的引雷時的條件是“電場強度達到400—500kV/m”。試問,是哪里的電場達到這個值。需要指出,空間電場強度遠未達到這個數值之前,雷電放電就形成了。
此時,應在兩級之間采取退耦措施,例如在兩個SPD之間安裝一個電感阻抗器件,可以起到退耦作用。3.3安裝方式:宜采用"V"型連接方式(凱文法)。3.4SPD的連接導線應盡可能短、直,兩端的引線長度不宜超過015m,使其感應電壓盡可能低,減少殘壓,連接導體應符合相線采用黃、綠、紅色,中性線用淺藍色,保護線用綠/黃雙色線的要求。
4.總結在選擇220V/380V三相系統中的浪涌保護器時,首先要區分低壓配電系統的型式,是IT、TT還是TN,然后對所處建筑物確定防雷分類、確定雷電流的能量分配及設備的耐壓水平等方面綜合考慮SPD的參數取值,實地考查,揚長避短,選取適當的SPD,使被保護設備承受的浪涌減少至設備可接受的值(較低的保。
浪涌保護器和避雷器的區別編輯避雷器1、避雷器有多個電壓等級,從0.38KV低壓到500KV特高壓均有,而浪涌保護器一般只有低壓產品;??2、避雷器多安裝在一次系統上,防止雷電波的直接侵入,而浪涌保護器大多安裝在二次系統上,是在避雷器了雷電波的直接侵入后,或避雷器沒有將雷電波干凈時的補充措施;。
??浪涌保護器1、變頻控制柜必須加?2、使用真空斷路器的控制柜必須加?3、供電系統的進線開關必須加?4、其它控制柜可以不加,當然如果為了保險起見有預算空間的話可以都加上??浪涌保護器總體分為兩類:電機保護型、電站保護型在選擇時必須注意一、閃電的形成:在正常的狀況下,大氣中的電荷分布是呈現平衡的狀態,。
當電場達到10KV/m時,放電現象便在云層中展開,形成向下的前導電荷。當雷電云層內部形成下行先導時,閃電電擊便開始了。這前導電荷會在短短幾秒內以二個步級方式到達地面,任何位于其下的物體產生了一個上行的先導,此上行先導向上傳播一直到與下行先導會合,此時閃電電流便流過所形成的通道。
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