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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?!对O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。
2.4保護水平Up該值應比在SPD端子測得的大限制電壓大,與設備的耐壓Uw一致(1.2Up≤Uw),可以從一系列的參考值中選取(如0108、0109、……1、1.2、1.5、1.8、2、……8、10KV等)。
國標當中較好的Up有800V、900V.2.5漏電流并聯型SPD要求漏電流≤30uA(公安部要求≤20uA),串聯型SPD要求漏電流≤.2.6啟動電壓Uas過去認為啟動電壓即標稱壓敏電壓,實際上通過SPD的電流可能遠大于測試電流1mA,這時不能不考慮已經抬高的殘壓對設備保護的影響。
由于10/350us波形的能量比8/20us的大20倍,其電流相應大5倍,如果要用8/20us波形的SPD代替,其雷電通流量相應要大5倍。從壓敏電壓到啟動電壓的時間(即SPD的響應時間)比較長,約為100ns.啟動電壓越高則殘壓也越高,越低則壓敏電阻易老化。
其值不應大于被保護設備的絕緣水平。2.7殘壓Ures是真正加在被保護設備端口的電壓。殘壓越低越好,應小于被保護設備耐沖擊過電壓額定值。見表1:表1220/380V三相系統各種設備耐沖擊過電壓額定值UwUwUw2.8標稱放電電流In用來劃分SPD等級,具有8/20us或10/350us模擬雷電流沖擊波的放電電流。
Imax=2~3In。2.9持續工作電流Ic在大持續工作電壓Uc下保護模式上流過的電流,實際上是各保護元件及與其并聯的內部輔助電路流過的電流之和。為避免過電流保護設備或其它保護設備(如RCD)不必要動作,Ic值的選擇非常有用。
一般情況下對RCD,Ic應小于額定殘壓電流值(I△n)的1/3.2.10以上是選擇SPD時所要考慮的幾種主要的參數,可以通過下圖來具體比較幾種電壓之間的關系:圖1UpUn和Uc相關曲線3.電源SPD的線路安裝3.1安裝位置按照IEC(LPZ)的概念,當電氣線路穿過兩防雷區交界處時要安裝浪涌保護器,
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