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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。
[3]基本元件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。
用于浪涌保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二極管和扼流線圈等。基本電路基本電路基本電路(3張)浪涌保護器的電路根據不同需要,有不同的形式,其基本元器件就是上面介紹的幾種,一個技術精通的防雷產品研究工作者,可設計出五花八門的電路,好似一盒積木可搭出不同的結構圖案。
根據電路系統的區別,主要的SPD電路有單相、TN-C、TN-S三種。分級防護分級防護標準分級防護標準級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,對于有可能發生直接雷擊的地方,必須進行CLASS—I的防雷。
級保護目的是防止浪涌電壓直接從LPZ0區傳導進入LPZ1區,將數萬至數十萬伏的浪涌電壓限制到2500—3000V。一般要求該級電源防雷器具備每相100KA以上的大沖擊容量,要求的限制電壓小于2500V,稱之為CLASSI級電源防雷器。
一般用戶供電系統做到第二級保護就可以達到用電設備運行的要求了第二級電源防雷器采用C類保護器進行相—中、相—地以及中—地的全模式保護,主要技術參數為:雷電通流容量大于或等于40KA(8/20μs);殘壓峰值不大于1000V;響應時間不大于25ns。
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