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“易敵雷”要等到這個電場強度到達時再動作,能行嗎。《設計原理》缺乏起碼的大氣放電知識。4.2關于掄先時間的試驗《設計原理》定義的“啟動掄先時間DT”為:DT=TSR-TESETSR與TESE分別為普通避雷針和“易敵雷”防雷器的“上行先導電荷連續傳播的平均時間”。
在這里,《設計原理》所要說的是“易敵雷”防雷器比普通避雷針的“上行先導電荷連續傳播的平均時間”短,這個短的時間差就是所謂的“掄先時間”。這里《設計原理》所用的術語多么別扭,不僅一般的用戶看不懂,就是專業人員也感到納悶和新奇。
直到閱讀了它的全部試驗資料才知,其實,所謂“上行先導電荷連續傳播時間”,用專業術語說,就是沖擊放電的擊穿時間(timetobreakdown)。避雷針的工作原理是什么嗎。避雷針對于大家來說都不陌生,基本上每家每戶樓頂上都會有一根避雷針,可是避雷針如何避雷。
我們都知道雷雨天氣的閃電具有非常大的破壞性,當閃電通過不良導體時會產生巨大的電流,釋放出極大的熱量,避雷針是十八世紀富蘭克林設計的,可以用來一些電荷保護建筑物,同時還保證產生的巨大電流可以通過避雷針的導電通道良好地排入大地。
雷電是一種大氣的劇烈放電現象,在雷雨天氣時,天上的積雨云層的形成和發展過程中,云層的下部會積累大量的負電荷,而大地是帶正電荷的,這樣建立的電場會將云中的電子推向大地,強烈的作用會時中間的空氣發生電離,當電壓積累到一定強度,就會放出閃電,形狀常見的有支裝,條狀,還有少數球狀閃電。
通常保護元件的數據僅提供沖擊波形前沿為某一上升速率下的殘壓值,也即是其伏秒特性中的某點,遠非其全部,這當然給保護設計帶來困難.所以,必要時應測出保護元件的伏秒特性.至于被保護對象的伏秒特性更是無從可得,非親自努力獲取不可,難度自然更大一些,如果能這樣,當時佳選擇.倘若為了簡化工作,按個方面要求選好。
2.從上面的介紹可知,耐沖擊能力強的保護元件其殘壓較高,動作速度亦相對較慢,反之亦然.而從線路襲入的過電壓均具有較大的沖擊能量.所以,設置在緊靠外線側的保護元件首當其沖,應能承受產大能量的沖擊,因而用氣體放電管或壓敏電阻為適合.特殊情況下(如非暴露環境)也可用瞬態二極管.習慣上,這稱之為級保護。
4.保護元件的選擇7、雷電時,不宜在室外游泳。避雷針的保護范圍可以用一個以避雷針為軸的圓錐形來表示。圖6-7-2為單根避雷針保護范圍示意圖,如果建筑物正處于這個空間范圍內,就能夠得到避雷針的保護。16、盡量不要打。
2.沿建筑物的四角和四邊豎起的杉槁腳手架或金屬腳手架上,應做數根避雷針,并直接接到接地裝置上,使其保護到全部施工面積。其保護角可按60度計算。針長少應高出杉槁30cm,以免接閃時燃燒木材。在雷雨季施工時,應隨杉槁的接高,及時加高避雷針。
避雷帶是用小截面圓鋼或扁鋼做成的條形長帶,裝設在建筑物易遭雷擊部位。根據長期經驗證明,雷擊建筑物有一定的規律,可能受雷擊的地方是屋脊、屋檐、山墻、煙囪、通風管道以及平屋頂的邊緣等。在建筑物可能遭受雷擊的地方裝設避雷帶,可對建筑物進行重點保護。
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