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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。
當屋面裝有金屬旗桿或金屬柱時,均應與避雷帶或避雷網連接起來。避雷網是接近全保護的一種防雷籠網是籠罩著整個防雷籠網是籠罩著整個物的金屬籠,它是利用建筑結構配筋所形成的籠作接閃器,對于雷電它能起到均壓和屏蔽作用。
接閃時,籠網上出現高電位,籠內空間的電場強度為零,籠上各處電位相等,形成一個等電位體,使籠內人身和設備都被保護。對于預制大板和現澆大板結構的建筑,網格較小,是理想的籠網,而框架結構建筑,則屬于大格籠網,雖不如預制大板和現澆大板籠網嚴密,但一般民用建筑的柱間距離都在7.5m以內,所以也是的。
利用建筑物結構配筋形成的籠網來保護建筑,既經濟又不損壞建筑物的美觀。(6)在易受浪涌沖擊的電路中應選用碳膜電阻,不要使用耐沖能力較差的金屬膜電阻.接地體不應該在回填垃圾、灰渣等地帶埋設,還應遠離由于高溫影響使土壤電阻率升高的地方。
接地體埋設后,應將回填土分層夯實。2.保護元件應具備的特性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。為了提高放電管的觸發概率,在放電管內還有助觸發劑。這種充氣放電管有二極型的,也有三極型的,為滿足接地電阻的要求,垂直埋設的接地體常不只1根,用水平埋設的扁鋼將它們連接起來,所采用扁鋼的截面不小于100mm2,扁鋼厚度不小于4mm。
其中在TN系統中又分為:TN-C、TN-S、TN-C-S等三種保護接地方式。防止反擊的措施有兩種。一種是將建筑物的金屬物體(含鋼筋)與防雷裝置的接閃器、引下線分隔開,并且保持一定的距離。另一種是,當防雷裝置不易與建筑物內的鋼筋、金屬管道分隔開時,則將建筑物內的金屬管道系統,在其主干管道外與靠近的防雷裝置相連接,有條件時,宜將建筑物每層的鋼筋與所有的防雷引下線連接。
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