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此并聯的短路棒長度對于該工作號頻率來說,其阻抗無窮大,相當于開路,不影響該號的傳輸,但對于雷電波來說,由于雷電能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒對于雷電波阻抗很小,相當于短路,雷電能量級被泄放入地。
在線阻抗:指在標稱電壓Un下流經保護器的回路阻抗和感抗的和。通常稱為“系統阻抗”。6、雷電時,不能停留在高樹林子的邊緣,電線、旗桿的周圍和干草堆、帳篷、鐵軌、長金屬欄桿、龐大金屬物體旁,山頂、制高點等場所。
⒌扼流線圈:扼流線圈是一個以鐵氧體為磁芯的共模干擾抑制器件,它由兩個尺寸相同,匝數相同的線圈對稱地繞制在同一個鐵氧體環形磁芯上,形成一個四端器件,要對于共模號呈現出大電感具有抑制作用,而對于差模號呈現出很小的漏電感幾乎不起作用。
9、盡快進入有完好避雷裝置的建筑物內,關閉門窗,切不可停留在樓的頂面上。扼流線圈使用在平衡線路中能有效地抑制共模干擾號(如雷電干擾),而對線路正常傳輸的差模號無影響。(5)盡可能縮短保護元件的引線,直接裝在需要保護的電路上.19、如果處在野外無處躲避,雷雨交加時要立即蹲下,雙腳并攏,雙臂抱膝,頭部下俯,盡量縮小身體體積和接地面積。
手中如果有金屬物品(如金屬桿的雨傘、鐵器皿、鐵鍬等),要迅速放到較遠的地方。峰值放電電流:分兩種:額定放電電流Isn和大放電電流Imax。過某一量級沖擊電流時的殘壓(如突5所示的U1)值與壓敏電壓(U1mA)值之比,即:常用的閥型避雷器,其基本元件是由多個火花間隙串聯后再與一個非線性電阻串聯起來,裝在密封的瓷管中。
(其他標準也是這樣的,例如,IEC62305系列或風力發電機具體規定IEC做完評估后需要安裝浪涌保護器時,需要給系統找到合適的產品。在IEC的第6.2段落中,描述了正確選擇浪涌保護器的方法。首先所有被選浪涌保護器的大持續工作電壓要高于標稱工作電壓。
其次要考慮暫態過電壓的產生;如果有產生暫態過電壓的危險,那么被選的浪涌保護器電壓要低于大標稱工作電壓。IEC是一個很好的指導規范,它給設計師提供一些在選擇和安裝設備來進行過壓保護需要考慮的問題的息。
雖然它是一種普遍的標準,但是完全遵循風能行業的需求規范。可以向世界各地的專家組求助、交流防雷方面的知識經驗,當然也可以向在該領域很有經驗工程咨詢公司尋求幫助。也要根據安裝處的電流量來選擇浪涌保護器。如果特殊位置的短路電流量是未知的,那么要保證選擇足夠大的浪涌保護器元器件,以便處理"佳猜測"電流。
判定和描述特殊具體位置的情況在保證浪涌保護器達到保護設備預期效果是很重要的。還要考慮浪涌保護器的說明書/壽命。因為在安裝后的一秒鐘內可能會產生瞬態高電勢,這可能會毀壞浪涌保護器,在這種情況下,浪涌保護器的壽命就只有一秒鐘。
所以也只能根據從生產商那里得到的數據對浪涌保護器進行預期性的評估。假如浪涌保護器發生故障,要保證它不會造成致命的破壞。當使用浪涌保護器時,要證實它和在它上方的被保護設備能互相配合。如果用保險絲減小浪涌保護器中電流是必要的,那么這些保險絲要能在損壞浪涌保護器之前切斷短路電流。
地面上的其他建筑物可能會生成好幾個上行先導。與下行先導會合的個上先先導決定了閃電電擊的地點。二、產品的工作原理:THUN提前預放電避雷針的工作原理就是產生一個比普通避雷針更快的上行先導。雷雨云在大氣中所形成的強大的電場是避雷針的電力來源,而避雷針的離子發生順便是利用這些能量,所以并不需要外接電源。
當雷云電荷集聚時,雷云與大地之間會產生極大的場強,在雷電形成之前可達到KV/M的級別,THUN提前預放電避雷針外部有六根感應電極,避雷針接地后,它們的電壓和主針尖端形成強烈的電壓差,迅速電離附近空氣,形成電暈現象,并產生大量帶電粒子。
同時THUN產品內部帶有離子發生器,會形成高壓脈沖,在附近大氣中產生大量帶電離子,這兩套系統產生的離子在雷電場的作用下迅速向上移動,雷云和避雷針之間的絕緣距離縮短,所以相較于其他位于避雷針保護區內的物體,避雷針會提前放出向上的前導電荷。
這個前導電荷于是與向下的前導電荷結合,而避雷針成為閃電的佳觸發點。THUN避雷針原理圖三、產品特點:1、在同等條件下,比普通避雷針的保護范圍更大。2、由于THUN產品帶有雙離子發生系統,3、所以比普通的ESE型避雷針性能更好。
4、落雷點更準確5、免維護,無需外接電源。6、當雷電形成時才會自我,完全主動式提前放電。7、符合UL、NFPA780、LPI-175等國際標準。四、保護范圍:提前預放電式避雷針的主要特性是相較于其他位于避雷針保護區域內的物體,避雷針會提前放出向上的前導電荷的能力。
THUN系列產品保護半徑與它的高度(h)、啟動搶先時間(△t)及所選保護級別有關:當h>5m時,保護半徑的計算公式為:Rp=√h(2D-h)+△L(2D+△L)當h<5m時,見保護半徑表:注:Rp為水平面上的保護半徑h為針尖相對于被保護物頂部的水平高度差D為滾球半徑(閃擊距離)類防雷建筑物D=2。
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