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雷電災害是嚴重的自然災害之一,全世界每年因雷電災害造成的人員傷亡、財產損失不計其數。隨著電子、電子集成化設備的大量應用,雷電過電壓和雷擊電磁脈沖所造成的系統和設備的損壞越來越多。因此,盡快解決建筑物和電子息系統雷電災害防護問題顯得十分重要。
隨著相關設備對防雷要求的日益嚴格,安裝浪涌保護器(SurgeProtectionDevice,SPD)抑制線路上的浪涌和瞬時過電壓、泄放線路上的過電流成為現代防雷技術的重要環節之一。1雷電的特性防雷包括外部防雷和內部防雷。
外部防雷以接閃器(避雷針、避雷網、避雷帶、避雷線)、引下線、接地裝置為主,其主要的功能是為了確保建筑物本體免受直擊雷的侵襲,將可能擊中建筑物的雷電通過避雷針(帶、網、線)、引下線等泄放入大地。內部防雷包括防雷電感應、線路浪涌、地電位反擊、雷電波入侵以及電磁與靜電感應的措施。
其基該方法是采用等電位聯結,包括直接連接和通過SPD間接連接,使金屬體、設備線路與大地形成一個有條件的等電位體,將因雷擊和其他浪涌引起的內部設施分流和感應的雷電流或浪涌電流泄放入大地,從而保護建筑物內人員和設備的。
雷電的特點是電壓上升非常快(10μs以內),峰值電壓高(數萬至數百萬伏),電流大(幾十至幾百千安),維持時間較短(幾十至幾百秒),傳輸速度快(以光速傳播),能量非常巨大,是浪涌電壓中具破壞力的一種。
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。
“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。
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