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基本参数
- 浪涌保护器
1
- 防雷器
2
建筑防雷平面图是在屋面平面图的基础上绘制的。图中用图例符号表示出避雷针、避雷带等接闪器的安装位置,引下线、接地装置的安装位置,说明接闪器、引下线及接地装置选用材料的尺寸,以及对施工方法、接地电阻的要求等,作为安装时的依据。
抑制二极管的技术参数(……)建筑物是否需要进行防雷保护,应采取哪些防雷措施,要根据建筑物的防雷等级来确定。对于一、二类民用建筑,应有防直击雷和防雷电波侵入的措施;对于第三类民用建筑,应有防止雷电波沿低压架空线路侵入的措施,至于是否需要防止直接雷击,要根据建筑物所处的环境以及建筑物的高度、规模来判断。
电源线:相线截面积S≤16mm2时,地线用S;相线截面积16mm2≤S≤35mm2时,地线用16mm2;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2;GB50054第2.2.9条3、雷电时,不要带金属物体在露天行走,不要使用金属雨伞,不要骑马、骑自行车等。
接闪器是用来接受直击雷电的金属体,它必须经过接地引下线与接地装置相连。23、遇到雷击事故时,应积极开展人工呼吸和胸外心脏按压等现场急救措施砖木结构房屋,可将避雷针敷于山墙顶部或屋脊上,用抱箍或对锁螺栓固定于梁上,固定部位的长度约为针高的1/3。
(4)根据设备或电路的需要,选取有足够耐流能力的保护元件.我们总希望有尽量多的冲击电流(能量)通过它旁路,不进入设备内部,而其本身亦安全无恙.否则,被击坏之后,若不能及时发现和更换,随之而来的浪涌即会造成损坏.那么,如何确定需要的耐流能力?首先考虑环境条件、雷暴日数、雷电强弱以及损坏概率等.如果用于。
4.1关于吸收和储存大气电场能量《设计原理》第3.3.3节“易敌雷研究的理论基础及原理描述”中这样写道:“当风暴降临时,装置通过底部电极吸收大气电场中能量并储存于其内部的电子线路,当电荷充电到一定程度时,通过其上部电极放电,在其尖端周围形成强的云层电荷相反的离子层。
……易敌雷的这种强的电离放电产生向上的发射的提前先导……。”需要指出,大气静电场的能量密度是很低的。例如,在雷击即将发生前的电场强度40kV/m时,空间大气电场的能量密度仅为4′10-9焦尔/cm3。我们知道,一个金属物体放入静电场中时,将使原有的电场畸变。
并且,由于金属的导电性和表面的等位性,在金属体内的电场强度恒等于零。要想借助“易敌雷”的底部电极,在被动的没有外力做功的条件下,吸收大气静电场的能量并将其储存起来,积累到所需要的数量,并不断地利用这个能量产生火花放电,从原理上说,是不成立的,不可能的。
《设计原理》还说:“当其电子装置中的充电电场梯度,即dv(电场变化量)/dt(时间间隔)达到某一定比率时,电离放电并形成向上先导,……‘引雷’是有条件的,在dv/dt达到某个确定比例才发生,此时的电场强度达到kV/m。
如果我们能设计出一种机械,或一种电子线路,在外力不做功的条件下,吸收静电场能量并将其浓缩和储存起来,用于实际,那无异于制造了一台永动机。致于要借助这个储存的能量,产生向上先导,更是无稽之谈。”在这里,《设计原理》将dv/dt说成是电场梯度,这是概念上的或本质上的错误。
dv/dt不是电场梯度,而是电压随时间的变化率,它不是能量,不能“充电”入某个电子装置。《设计原理》说的引雷时的条件是“电场强度达到400—500kV/m”。试问,是哪里的电场达到这个值。需要指出,空间电场强度远未达到这个数值之前,雷电放电就形成了。
此外,建筑物内部防雷措施主要是针对各种电子、电气设备防感应雷而采用的避雷装置视频二合一防雷器,由于其使用的材质主要是氧化锌压敏电阻元件及其他电子元器件,这些避雷器件在遭受一次或多次反复感应雷击后,其性能明显降低或劣化衰减,防雷器所以也必须要进行定期检查,通过检测发现问题,以便及时维修或更换。
这些电气线路往往成为建筑物内各种电子设备遭受感应雷击的“罪魁祸首”。摄像机一些石油、化工等易燃易爆场所,金融机构、企事业单位计算机系统和学校等人口密集的公共场所,应定期聘请有检测资质的专业机构进行检测,保证防雷装置的正常使用,做到防患未然。
大中小型超市系统设计方案摘要:随着城市生活节奏逐渐变快,功能齐全、货源完备的大型商城逐渐成为城市人快节奏生活的主要消费场所。有专家指出,在商城这样的大型公共场所,商家首先应当完善商城安全防范措施,加强科技安防,以完备的系统解决商城运营中的安全和控制管理问题。
随着城市生活节奏逐渐变快,功能齐全、货源完备的大型商城逐渐成为城市人快节奏生活的主要消费场所。有专家指出,在商城这样的大型公共场所,商家首先应当完善商城安全防范措施,加强科技安防,防雷器以完备的系统解决商城运营中的安全和控制管理问题。
因此,方案要求在收银台的上方要独立的安装摄像机来实时的收银情况以杜绝因收款问题而带来的不必要的麻烦,同时不仅可以看到顾客的购物情况,摄像机还可以提早发现犯罪分子,发现问题时将录像文件作为证据,也可对那些有不良企图者起到震慑作用。
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这个参数称为发射向上的前导电荷的平均提前激发时间△t。这是决定提前放电式避雷针有效保护半径范围的参数。雷电对光伏电站造成的影响,可以分为两种“直击雷”和“感应雷”。直击雷可以通过安装避雷针和避雷带的方式加以避免,防止感应雷入侵一般会在接线盒及PCS中配备感应雷浪涌电压的避雷器(SPD)。
但是在实际生活中,客户对SPD的选择有难度,接下来小编就SPD的分类和光伏系统中SPD的选型作详细介绍光伏电站防雷SPD的选择1、直流侧防雷光伏系统的直流侧防雷SPD可以装在组件与逆变器之间,选用开关型浪涌保护器,具体的型号根据组件的输出特性和冲击放电电流有关。
选配开关型一级浪涌保护器需要关心的参数:(1)大持续工作电压Uc,当组件的开路电压为Uo时,浪涌保护器的Uc约为1.1倍Uo;(2)雷电通流量Imax,开关型一级浪涌保护器需要关注10/350us雷电冲击电流,建议大于50KA;(3)保护水平Up,与设备的耐压Uw一致,Up约为0.8倍Uw2、交流。
选配限压型二级浪涌保护器需要关心的参数:(1)大持续工作电压Uc,需要考虑并网点电网电压Ug的浮动值,Uc约为1.1倍Ug;(2)雷电通流量Imax,限压型二级浪涌保护器需要关注8/20us雷电冲击电流,建议大于20KA;(3)保护水平Up,与设备的耐压Uw一致,Up约为0.8倍Uw电涌保护器的类。
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