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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。
適用范圍
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為什么選擇我們
⒈放電間隙(又稱保護間隙):它一般由暴露在空氣中的兩根相隔一定間隙的金屬棒組成,其中一根金屬棒與所需保護設備的電源相線L1或零線(N)相連,另一根金屬棒與接地線(PE)相連接,當瞬時過電壓襲來時,間隙被擊穿,把一部分過電壓的電荷引入大地,避免了被保護設備上的電壓升高。
這種充氣放電管有二極型的,也有三極型的,氣體放電管的技術參數主要有:直流放電電壓Udc;沖擊放電電壓Up(一般情況下Up≈(2~3)Udc;工頻耐受電流In;沖擊耐受電流Ip;絕緣電阻R(>109Ω);極間電容(1-5PF)氣體放電管可在直流和交流條件下使用,其所選用的直流放電電壓Udc分別如下:在。
⒉氣體放電管:它是由相互離開的一對冷陰板封裝在充有一定的惰性氣體(Ar)的玻璃管或陶瓷管內組成的。壓敏電阻的技術參數主要有:壓敏電壓(即開關電壓)UN,參考電壓Ulma;殘壓Ures;殘壓比K(K=Ures/UN);大通流容量Imax;泄漏電流;響應時間。
壓敏電阻的使用條件有:壓敏電壓:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0為工頻電源額定電壓)小參考電壓:Ulma≥(1.8~2)Uac(直流條件下使用)Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流條件下使用,Uac為交流工作電壓)壓敏電阻的大參考電壓應由被保護電子設備的耐受電壓來確定,應使壓敏。
抑制二極管在擊穿區內的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α為非線性系數,對于齊納二極管α=7~9,在雪崩二極管α=5~7.抑制二極管的技術參數擊穿電壓,它是指在指定反向擊穿電流(常為lma)下的擊穿電壓,這于齊納二極管額定擊穿電壓一般在2.9V~4.7V范圍內,而雪崩二極管的額定擊穿電壓常在5。
⒋抑制二極管:抑制二極管具有箝位限壓功能,它是工作在反向擊穿區,由于它具有箝位電壓低和動作響應快的優點,特別適合用作多級保護電路中的末幾級保護元件。⑵大箝位電壓:它是指管子在通過規定波形的大電流時,其兩端出現的高電壓。
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