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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。
但由于工藝要求或其它原因,被保護設備的安裝位置不會正好設在界面處而是設在其附近,在這種情況下,當線路能承受所發生的電涌電壓時,浪涌保護器可安裝在被保護設備處,而線路的金屬保護層或屏蔽層宜首先于界面處做一次等電位連接。
在正常狀態下,Ic應不會造成任何人身危害(非直接接觸)或設備故障(如RCD)。在實際的工作中,一般都將電源浪涌保護器設在總配電房、各樓層的配電箱中及被保護設備前,均取得了較好的防護效果。3.1.1在LPZ0區與LPZ1區交界處,在從室外引來的線路上安裝的SPD應選用符合T1級分類試驗(即通過SPD的10/350us波形的雷電流幅值)的產品。
通過對建筑物的防雷類別確定雷電流的幅值及雷電流直擊在該建筑后在各種管道、線路上的能量分配來確定其通流量的取值。3.1.2在LPZ1區與LPZ2區交界處,分配電盤處或UPS前端宜安裝第二級SPD,可選用經T1或T2級分類試驗的產品。
其標稱放電電流In通常為20KA(8/20us)。3.1.3在重要的終端設備或精密敏感設備處,宜安裝第三級SPD,可選用經T1或T2級分類試驗的產品,其標稱放電電流In通常為10KA(8/20us),同時具有更短的響應時間。
3.2間距與能量匹配問題在安裝SPD時要考慮兩級之間的能量匹配問題,在一般情況下,當在線路上多處安裝SPD且無準確數據時,電壓開關型SPD與限壓型SPD之間的線路長度不宜小于10米,限壓型SPD之間的線路長度不宜小于5米。
還應注意以下幾點:3.2.1SPD采用低-高配置時,第二級SPD幾乎沒有用處,而采用高-低配置時,能前后配合分流。3.2.2隨著兩極間距的縮短,前級分流作用下降,后級通過的電流和能量上升,當距離過近時,前級幾乎不起作用。
如下圖所示安裝方式安裝方式由上圖可知,在設備兩端的殘壓ULPE=U1+Up,由于連接導線較短,大大減少了電涌在導線上的壓降(實驗證明:1m導線在20KA、8/20us波形沖擊下產生的壓降為1KV),也使加在設備兩端的電壓降低,從而起到保護的作用。
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