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可看出通過壓敏電阻的電流I不同時,兩端的電壓是不同的(非線性),為了便于統一、比較和使用,規定通過的電流為1mA是兩端的電壓成為“壓敏電壓”(也有成起始電壓),記作U1mA,也是標稱值.而被保護點的工作電壓值應低于此值,越僅為U1mA值得0.75倍或更低.殘壓含義如前所述,他指壓敏電阻上通過某。
它的工作原理相當于多個半導體P-N的串并聯。至于工地的臨時設施如倉庫、辦公室和宿舍等,一般不會太高,雖可不采取防雷措施,但要設滅火設施,以防雷擊或球形雷引起的火災。15m以上的施工建筑和臨時設施,由于雷擊的可能性較大,必須采取防雷措施。
高層樓房施工期間,應該采取如下的防雷措施:隨著電子技術的發展,大規模及超大規模集成電路相繼出現,且廣泛用于通、測量、監控和計算機系統等電子設備(系統)中.這類元器件具有著極為廣闊的發展前景.然而,他明顯的缺點就是抗過電壓能力和抗干擾性能力很低,易受雷電等電磁脈沖和其他過電壓的損壞,繼而造成電路。
(2)保護元件本身固有電容值是否影響號的傳輸,它對高頻電路(如天饋線輸入、人部分)中的保護元件尤為重要,氣體放電關在這方面有較大的優勢,其電容值約5pF或更低.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。
由于高層建筑物施工工地四周的起重機,腳手架等突出很高,木材堆積很多,萬一遭受雷擊,不但對施工人員的生命有危險,而且很易引起火災,造成事故,因此必須引起各方面有關人員的注意和掌握防雷知識。2.增強保護效果的其他措施(3)對過電壓的影響速度要快.在正常狀態時是高阻抗.且從高(低)阻抗狀態轉到低(高)阻抗狀態的時間極短.密封間隙:如氣體放電管標記在設備終端引起的額外電壓降的導線,。
10、工作接地、保護接地的概念:⑷反向變位電壓:它是指管子在反向泄漏區,其兩端所能施加的大電壓,在此電壓下管子不應擊穿。此反向變位電壓應明顯高于被保護電子系統的高運行電壓峰值,也即不能在系統正常運行時處于弱導通狀態。
這些電源防雷器對于通過了用戶供電入口處浪涌放電器的剩余浪涌能量進行更完善的吸收,對于瞬態過電壓具有極好的抑制作用。該處使用的電源防雷器要求的大沖擊容量為每相45kA以上,要求的限制電壓應小于1200V,稱之為CLASSⅡ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。
第三級保護目的是終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000V以內,使浪涌的能量不致損壞設備。在電子息設備交流電源進線端安裝的電源防雷器作為第三級保護時應為串聯式限壓型電源防雷器,其雷電通流容量不應低于10KA。
后的防線可在用電設備內部電源部分采用一個內置式的電源防雷器,以達到完全小的瞬態過電壓的目的。該處使用的電源防雷器要求的大沖擊容量為每相20KA或更低一些,要求的限制電壓應小于1000V。對于一些特別重要或特別敏感的電子設備具備第三級保護是必要的,同時也可以保護用電設備免受系統內部產生的瞬態過電壓影響。
對于波通設備、移動機站通設備及雷達設備等使用的整流電源,宜視其工作電壓的保護需要分別選用工作電壓適配的直流電源防雷器作為末級保護。第四級及以上根據被保護設備的耐壓等級,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。
一、雷電的產生上一張提到的三條保護原則中,后面兩條均需要外加一些保護元件才能實現.本章僅就常用保護元件的選擇問題作進一步論述.不動作電壓或稱低限制電壓,它指該管保持高阻狀態時所能承受的高電壓值(如圖6所示的UA).此值因與流過的電流有關,因而規定電流為1mA時的電壓即為不動作電壓.從某種意義上講。
國際上和我國都規定,電源線進戶處應實施總等電位聯接,即將電源線進戶處附近所有的金屬構件、管道均與PE線聯接。在特別潮濕、觸電危險的場所(如浴室)還必須進行輔助等電位聯接,即將該場所內所有的金屬構件、管道再與PE線相互連接。
例如:變壓器中性點接地、接閃器和避雷器的接地是工作接地。互感器二次側端子接地、設備外殼接地為保護接地。防直擊雷采取的措施是引導雷云與避雷裝置之間放電,使雷電流迅速流散到大地中去,從而保護建筑物免受雷擊。
(二)引下線過流保護非自復型(串聯用)自復型:正溫度系數熱敏電阻4、避雷器的使用類型及功用:還需要考慮的是壓敏電阻的阻值(非動作時)并非無限大,工作與有恒定電壓的情況下,會存在一定的漏電流,若產品質量不好,漏電流會逐漸增大甚至自行損壞.況且,長時間流過這些弱電流也會形成溫升,只是慢慢老化而縮短壽命。
1個三級放電管[如土3(a)所示]其保護效果優于使用3個二級放電管[如圖3(b)所示],更優于僅使用兩個縱向保護二級放電管[如圖3(b)所示中沒有G3的情況].通常在a、b線上所感應的雷電壓Uae(U’ae)和Ube(U’be),當線路結構、絕緣等條件相同,放電管尚未擊穿前,Uae(U’ae)≈Ub。
沖擊擊穿電壓值與施加至極間沖擊波性的波前(沿)陡度有明顯的關系,即波前越陡,電壓值越高,反之亦然.當陡度降得很緩慢時,即為標稱直流擊穿電壓值.這一特性常以放電管沖擊擊穿電壓和放電(動作)時間關系的“伏秒特性”曲線來描述(如圖2所示).圖中的曲線越平直、越靠近Vdc值,則其保護效果越好.引下線沿建(構。
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