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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。
一、雷電的產生上一張提到的三條保護原則中,后面兩條均需要外加一些保護元件才能實現.本章僅就常用保護元件的選擇問題作進一步論述.不動作電壓或稱低限制電壓,它指該管保持高阻狀態時所能承受的高電壓值(如圖6所示的UA).此值因與流過的電流有關,因而規定電流為1mA時的電壓即為不動作電壓.從某種意義上講。
國際上和我國都規定,電源線進戶處應實施總等電位聯接,即將電源線進戶處附近所有的金屬構件、管道均與PE線聯接。在特別潮濕、觸電危險的場所(如浴室)還必須進行輔助等電位聯接,即將該場所內所有的金屬構件、管道再與PE線相互連接。
例如:變壓器中性點接地、接閃器和避雷器的接地是工作接地。互感器二次側端子接地、設備外殼接地為保護接地。防直擊雷采取的措施是引導雷云與避雷裝置之間放電,使雷電流迅速流散到大地中去,從而保護建筑物免受雷擊。
(二)引下線過流保護非自復型(串聯用)自復型:正溫度系數熱敏電阻4、避雷器的使用類型及功用:還需要考慮的是壓敏電阻的阻值(非動作時)并非無限大,工作與有恒定電壓的情況下,會存在一定的漏電流,若產品質量不好,漏電流會逐漸增大甚至自行損壞.況且,長時間流過這些弱電流也會形成溫升,只是慢慢老化而縮短壽命。
1個三級放電管[如土3(a)所示]其保護效果優于使用3個二級放電管[如圖3(b)所示],更優于僅使用兩個縱向保護二級放電管[如圖3(b)所示中沒有G3的情況].通常在a、b線上所感應的雷電壓Uae(U’ae)和Ube(U’be),當線路結構、絕緣等條件相同,放電管尚未擊穿前,Uae(U’ae)≈Ub。
沖擊擊穿電壓值與施加至極間沖擊波性的波前(沿)陡度有明顯的關系,即波前越陡,電壓值越高,反之亦然.當陡度降得很緩慢時,即為標稱直流擊穿電壓值.這一特性常以放電管沖擊擊穿電壓和放電(動作)時間關系的“伏秒特性”曲線來描述(如圖2所示).圖中的曲線越平直、越靠近Vdc值,則其保護效果越好.引下線沿建(構。
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