临沧优化避雷针厂家守信
2023-9-7 16:56:39发布次查看发布人:
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五、避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离(图3.2.1),应符合下列表达式的要求,但不得小于3m:四、避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。
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防雷插座有没有用其实从防雷插座的工作原理上也能看出来的,防雷插座的工作原理是使用避或是压敏电阻这样的瞬变电压吸收器安装在输入线之间,形成一个无限大的阻抗,当瞬间电压发生的时候,这个抗阻器便迅速降低,将瞬变能量进行转移,从而达到保护内部用电设备的功效。所以防雷插座能够有效的吸收来自于电源系统的电涌脉冲,从而电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。 防雷插座原理:
避雷器分为很多种,有金属氧化物避雷器,线路型金属氧化物避雷器,无间隙线路型金属氧化物避雷器,全绝缘复合外套金属氧化物避雷器,可卸式避雷器。
1.避雷针的装配和安装是施工现场进行的,装配时,在接闪器装入玻钢管之前,先将铜线一端接线鼻子后,与接闪器下端的螺栓连接并焊接在基座或底板上,注意:基座或底板的安装螺栓必须与建筑钢筋进行焊接;·三、 避雷针的安装:二、 适用范围:微波通讯站、雷达基站、石化储库、信标台,通信基站、天文气象台等重要场所。
本文所研究的优化避雷针是指较传统避雷针有功能上的变化。如能改变雷电流的波形,提高避雷针的虚拟高度等,而不是指在形状上改变的避雷针。原理分析通过对当前国内外生产的优化避雷针的研究分析,发现其优化避针针主要采用先导放电,阻抗限流等技术来解决其传统避雷针的两大不足,以改善其避雷效果。1.先导放电原理分析通过雷电的形成性质可知,雷云对地面物质放电,有以下两种方式:上行雷闪和下行雷闪。一般来说,下行雷闪时,先导自上而下发展,主放电过程发生在地面附近,大地电荷供应充分,所以放电过程来得迅速,造成雷电流幅值大(平均值为30 ~ 40ka),陡度高(20 ~ 40ka/ms),上行雷闪,一般没有自上而下的主放电,它的放电电流,由不断向上发展的先导过程产生,即使有主放电因雷云向主放电通道供应电荷困难,所以放电电流幅值小(平均小于7ka),且陡度低(小于5ka/ms)。
1.所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。2.采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm3.避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。4.焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:5.扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。6.圆钢为其直径的6倍。7.圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。8.避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:a避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管
6.极低的在线电阻减少了信号强度不必要的衰减,使信号传输的距离增至大;5.高传输频率(10-155mbps),插入损耗小;4.低电容、电感设计,传输性能优越;3.内置快速半导体保护器件,响应速度快;2.核心元件均经过严格筛选,且选用国际产品,性能优越;1.多级保护,流通容量大;
产品结构:?中央收集杆?反射器?触发装置?激发器?激发器固定板?激发器与反射器和中央收集杆是绝缘的。?反射器和中央收集杆与大地具有良好的电气连接。?激发器底座由合成树脂做成,适用于任何腐蚀环境。产品特点?非电子式,长寿命?雷击后防护质量不会改变?无电子系统不会因浪涌冲击将其损坏?不同保护半径的型号选择?完全主动式引雷系统?当有闪电时,才会自我激活?外形美观?**可靠,由国际知名的高压实验室进行测试及检定?无需维护工作原理pdc系列避雷针主要由激发器exciters从自然界的电场中吸收并贮存能量。反射器deflector及避雷器针尖与大地有良好的电气连接,处于等电位状态。所以通常情况下,激发器与反射器之间有电场强度,每当雷闪发生前,电场强度会迅猛增大,激光器发器与反射器之间的电位差大致相当于雷云与大地之间的电位,它们之间的电压降迅速增加会造成打火,并使周围的空气离子化,形成放电现象。避雷针的中央收集杆和激发器exciters之间的电场迅速增加而造成产生的空气离子化可于极短及准确的时间内放电,因大量电离子的存在,从而使自然的效应减低,产生一预期上行放电通道,可迅速、**地将雷电截击及**地泄放到大地。ingesco的保护半径计算方法:设ingesco的启动抢先时间为△t则上行先导距离△l=v*△t根据nfc—17—102标准所提供的计算方法,保护半径rp按如下公式计算:rp=(h≥5米)其中:?d为电击距离,它取决于被保护物的级别,对于不同级别的保护对象,d的值分别20m,45m,60m。?h为防雷器顶端到被保护平面的高度。?△t由评估测试并计算得出,见表一。?△l=v*△t通常情况v=1.06m/s,当h=5米时,rp的值由ingesco公司实测给出。h及rp的定义安装高度h被定义为防雷器顶端距离穿过被保护单元顶部的水平面的高度。保护半径rp是安装高度为h的被保护平面上的防雷器对应的保护半径。电击距离d对于传统避雷针,根据电气一几何模型的研究,闪电电击点由**个距离下行先导为d的地面物体来决定,即使**个物体是平坦的面本身也是如此。此距离d称为“电击距离”,它是电击点到上行和下行先导会合点之间的距离,这也是上行先导的长度。启动抢先时间△t及其数据启动抢先时间△t的定义设tpr为简单针形避雷导体(如简单避雷针)在雷击高压前提下的上行先导电荷连续传播(启动)的平均时间;tpdc为提前放电主动式避雷针(如inegsco)在同等高压环境条件下的上行先导电荷连续传播(启动)的平均时间。则inegsco的启动抢先时间(△t)可由下列表达式计算出来:△t =tpr—tpdc△t数值表ingesco主动式避雷针的提前放电(e.s.e)由它的启动抢先时间△t来表示。这个时间△t是经过科学评估测试后而获得的数据。表一中给出了cnrs(法国科学研究中心)的科学家们测量的ingesco产品的△t数值。根据测试结果及法国标准nfc17—102,ingesco各型号的△t数据如下:名 称型 号启动抢先时间△tingescopdc系列避雷针pdc3.114μspdc3.325μspdc4.334μspdc5.343μspdc6.352μsingesco避雷针外形尺寸(单位:mm)型号针尖至底座尺寸底座内直径pdc3.138020pdc3.362020pdc4.362020pdc5.362020pdc6.362020ingesco避雷针保护半径:i类保护(高度保护)d=20m**20米pdc3.pdc3.pdc4.pdc5.pdc6.ii类保护(高度保护)d=45m0**45米pdc3.pdc3.pdc4.pdc5.pdc6.iii类保护(高度保护)d=60m45**60米pdc3.pdc3.364
2.应根据被保护建筑物的类别,保护面积,雷暴日次数及安装高度,在安全前提下,经济合理的选用一根或多根提前放电避雷针。1.设计安装严格参照中华人民共和国《建筑物防雷设计规范》(gb50057-94)的设计规范。在中国境内安装提前放电避雷针必须严格按照以下标准规范和相关现场条件操作
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