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為了使對不易遭受雷擊的部位也有一定的保護作用,避雷帶一般高出屋面0.2m,而兩根平行的避雷帶之間的距離要控制在10m以內。避雷帶一般用8mm鍍鋅圓鋼或截面不小于50mm2的扁鋼做成,每隔1m用支架固定在墻上或現澆的混凝土支座上,如圖6-7-3所示。
(1)設備電路的接地良好.雷電直擊地面(物體)和/或空中雷云間放電時產生強烈的沖擊電磁場,在設備和傳輸線上感生雷電過電壓,從而損壞設備或傳輸線路.從所掌握的資料表明,除少數屬雷電直擊或空間感應外,絕大部分是因為雷電行波從室外的傳輸線引人而損壞設備的.這些室外傳輸線包括傳輸息的金屬引入(出)線路和用。
放電管主要的電氣指標有標稱直流擊穿電壓、沖擊擊穿電壓、耐工頻電流能力和耐沖擊電流能力等.標稱直流擊穿電壓是在放電管擊間施加緩慢上升的指示放電管發生了擊穿時刻的直流電壓(如圖1所示中的VA).它反映了放電管可以使用的場合,而不導致電路工作不正常.放電管未擊穿前相當于開路狀態.沖擊擊穿電壓則指放電管在沖。
室外引來的各種金屬管道及電纜外皮,都要在進入建筑物的進口處,就近連接到接地裝置上。20、在室內,不要靠近暖氣管片和自來水管;不要繼續收看、收聽電視機或收音機(特別是裝有室外天線的),要切斷電源,并要把室外天線與電視機脫離而與地線連接。
(5)正溫度系數熱敏電阻器.這是一種電阻值隨溫度增加而增加的非線性元件,主要起限流作用.當受外來的過電流(非雷擊)影響時,規定的短時間內電阻值急劇增加,從而限制回路上的過電流(如工頻)在允許的范圍內,保證了設備的.但他對雷電的反應很遲鈍,不起防雷電(過電流)作用,只是很多保護電路上都有使用,便在。
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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……?!毙枰赋觯髿忪o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。
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