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地面上的其他建筑物可能會生成好幾個上行先導。與下行先導會合的個上先先導決定了閃電電擊的地點。二、產品的工作原理:THUN提前預放電避雷針的工作原理就是產生一個比普通避雷針更快的上行先導。雷雨云在大氣中所形成的強大的電場是避雷針的電力來源,而避雷針的離子發生順便是利用這些能量,所以并不需要外接電源。
當雷云電荷集聚時,雷云與大地之間會產生極大的場強,在雷電形成之前可達到KV/M的級別,THUN提前預放電避雷針外部有六根感應電極,避雷針接地后,它們的電壓和主針尖端形成強烈的電壓差,迅速電離附近空氣,形成電暈現象,并產生大量帶電粒子。
同時THUN產品內部帶有離子發生器,會形成高壓脈沖,在附近大氣中產生大量帶電離子,這兩套系統產生的離子在雷電場的作用下迅速向上移動,雷云和避雷針之間的絕緣距離縮短,所以相較于其他位于避雷針保護區內的物體,避雷針會提前放出向上的前導電荷。
這個前導電荷于是與向下的前導電荷結合,而避雷針成為閃電的佳觸發點。THUN避雷針原理圖三、產品特點:1、在同等條件下,比普通避雷針的保護范圍更大。2、由于THUN產品帶有雙離子發生系統,3、所以比普通的ESE型避雷針性能更好。
4、落雷點更準確5、免維護,無需外接電源。6、當雷電形成時才會自我,完全主動式提前放電。7、符合UL、NFPA780、LPI-175等國際標準。四、保護范圍:提前預放電式避雷針的主要特性是相較于其他位于避雷針保護區域內的物體,避雷針會提前放出向上的前導電荷的能力。
THUN系列產品保護半徑與它的高度(h)、啟動搶先時間(△t)及所選保護級別有關:當h>5m時,保護半徑的計算公式為:Rp=√h(2D-h)+△L(2D+△L)當h<5m時,見保護半徑表:注:Rp為水平面上的保護半徑h為針尖相對于被保護物頂部的水平高度差D為滾球半徑(閃擊距離)類防雷建筑物D=2。
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。《設計原理》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。
通過感應源與犧牲電路的分離、回路角度的選擇和閉合回路區域的限制能降低互感,⒉氣體放電管:3.主要保護元件的電氣性能過壓保護放電型傳輸號排流線圈四、保護元件的應用8、地的概念:12、不要在家洗淋浴,特別是太陽能熱水器裝在屋頂,又處在直擊雷保護范圍之外的更要特別注意。
為了限制安裝后的保護部分和不受保護的設備部分之間感應耦合,需進行一定測量。為防雷電波侵入建筑物,可利用避雷器或保護間隙將雷電流在室外引入大地。如圖6-7-6所示,避雷器裝設在被保護物的引入端。其上端接入線路,下端接地。
4所示的時間差ta-tb,橫向電壓Uab(U’ab)≠0,GB9043中規定ta-tb≤200ns,當沖擊波形的上升速率規定后,實際上是限制了橫向電壓的值.從保護觀點來看,顯然α值越小越好,α值越小,說明流經壓敏電阻的電流變化很大,而端電壓變化很小.也就是說,增加的電流部分,幾乎全部都被非線性電阻吸。
正常時,避雷器的間隙保持絕緣狀態,不影響系統正常運行;雷擊時,有高壓沖擊波沿線路襲來,避雷器擊穿而接地,從而強行截斷沖擊波。雷電流通過以后,避雷器間隙又恢復絕緣狀態,保證系統正常運行。它是以ZnO為主要成分的金屬氧化物半導體非線性電阻,當作用在其兩端的電壓達到一定數值后,電阻對電壓十分敏感。
壓敏電阻的特點是非線性特性好(I=CUα中的非線性系數α),通流容量大(~2KA/cm2),常態泄漏電流小(10-7~10-6A),殘壓低(取決于壓敏電阻的工作電壓和通流容量),對瞬時過電壓響應時間快(~10-8s),無續流。
(2)從功能分.(4)穩態(齊納)管和開關二極管.他們均屬于半導體元件,因其動作速度快(納妙級),限幅電壓很低,是電子設備中“細”保護必不可少的元件,靠其伏安特性的箝位作用而達到限幅保護的目的.耐流能力低是其突出的缺點.穩壓管利用它反偏電壓超過規定值(如圖7所示U2)時而進入導通狀態,流經管子的電流。
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