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浪涌保護器 1 防雷器 2 浪涌保護器實力過硬廠家,盾開電氣(大祥區分公司)為您提供浪涌保護器實力過硬廠家的資訊,聯系人:鄭科,電話:【13336912721】、【13336912721】,發貨地:浙江省溫州市樂清經濟技術開發區。 湖北省,邵陽市,大祥區 大祥區東西寬21.8千米,南北長18.3千米,總面積214.66平方公里。屬中亞熱帶季風濕潤氣候,主要河流有資江,邵水、雨溪。礦藏有砂金、鐵錳、無煙煤、大理石、石灰石等。全區轄11個街道、1個鎮、2個鄉。區政府駐城南街道敏州西路,距市政府駐地3千米。大祥區境內旅游資源豐富,重點文物保護單位有寶慶古城墻、蔡鍔故居2處。
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4.1關于吸收和儲存大氣電場能量《設計原理》第3.3.3節“易敵雷研究的理論基礎及原理描述”中這樣寫道:“當風暴降臨時,裝置通過底部電極吸收大氣電場中能量并儲存于其內部的電子線路,當電荷充電到一定程度時,通過其上部電極放電,在其尖端周圍形成強的云層電荷相反的離子層。
……易敵雷的這種強的電離放電產生向上的發射的提前先導……。”需要指出,大氣靜電場的能量密度是很低的。例如,在雷擊即將發生前的電場強度40kV/m時,空間大氣電場的能量密度僅為4′10-9焦爾/cm3。我們知道,一個金屬物體放入靜電場中時,將使原有的電場畸變。
并且,由于金屬的導電性和表面的等位性,在金屬體內的電場強度恒等于零。要想借助“易敵雷”的底部電極,在被動的沒有外力做功的條件下,吸收大氣靜電場的能量并將其儲存起來,積累到所需要的數量,并不斷地利用這個能量產生火花放電,從原理上說,是不成立的,不可能的。
《設計原理》還說:“當其電子裝置中的充電電場梯度,即dv(電場變化量)/dt(時間間隔)達到某一定比率時,電離放電并形成向上先導,……‘引雷’是有條件的,在dv/dt達到某個確定比例才發生,此時的電場強度達到kV/m。
如果我們能設計出一種機械,或一種電子線路,在外力不做功的條件下,吸收靜電場能量并將其濃縮和儲存起來,用于實際,那無異于制造了一臺永動機。致于要借助這個儲存的能量,產生向上先導,更是無稽之談。”在這里,《設計原理》將dv/dt說成是電場梯度,這是概念上的或本質上的錯誤。
dv/dt不是電場梯度,而是電壓隨時間的變化率,它不是能量,不能“充電”入某個電子裝置。《設計原理》說的引雷時的條件是“電場強度達到400—500kV/m”。試問,是哪里的電場達到這個值。需要指出,空間電場強度遠未達到這個數值之前,雷電放電就形成了。
邵陽大祥溫州盾開電氣有限公司是一家專業生產銷售 電涌保護器,信號隔離器廠家。主要產品有: 電涌保護器,信號隔離器。公司一貫堅持“質量di yi,用戶至上,優質服務,信守合同”的宗旨,憑借著高質量的產品,良好的信譽,優質的服務,產品暢銷全國近三十多個省,竭誠與國內外商家雙贏合作,共同發展,共創輝煌!
根據此標準(一般來說),連接電纜的電感一般是1μH/m左右。所以設計該系統時,記得連接電纜要包含火線和接地線。上圖中的安裝暴露出一個問題:如圖安裝會產生1kA/μs的故障電流,這會導致每米連接浪涌保護器的接線上的壓降為1000伏。
如果接線是1米接地線是0.5米,被保護設備將會承受浪涌保護器的箝制電壓再加上1500伏的電壓,而通過正確安裝浪涌保護器可以極大的減少這種電壓。理想的安裝方法如下:按照以上安裝方法,被保護設備只會承受幾乎等于浪涌保護器箝制電壓的低電壓。
一些浪涌保護器需要額外的保護措施,如,不會被熱損壞的保險絲,用來保證浪涌保護器處理能級。其他制造商造出的浪涌保護器可以在風機主斷路器短路之前處理全部電流。選擇過電壓保護的組件時,需要考慮是否有必要使用更多的組件來保證浪涌保護器保護設備。
通常粗略保護就是在設備入口處安裝一個浪涌保護器,而精細保護就是把浪涌保護器直接安裝在被保護設備上。據浪涌保護器目前發展情況,只需安裝一個裝置,或是粗略保護和精細保護的組合,或是一個據精細保護原則制造的簡單大型的浪涌保護器,就可在很大程度上起到全防護作用。
浪涌保護器的安裝位置被選定后,就要選擇浪涌保護器的級別了。所有的浪涌保護器根據它們能導入地下的能量來劃分不同的級別。越低級別的浪涌保護器的導通需要越高的箝位電壓。這就導致了被保護設備上壓力的增加。被保護設備越容易受到破壞,越需要選擇高級別的浪涌保護器。
一般來說,根據特定區域需要的保護級別來劃分出不同的安裝區域,這樣對浪涌保護器的選型就會容易多了,同時對具體的區域需要什么級別的浪涌保護器提供了概況。考慮在雷電防護總體設計中加入浪涌保護器設計,雷電防護區域可以和浪涌保護器各級過渡區域相整合,而通過各級過渡區域可以知道浪涌保護器的放置位置。
2.4保護水平Up該值應比在SPD端子測得的大限制電壓大,與設備的耐壓Uw一致(1.2Up≤Uw),可以從一系列的參考值中選取(如0108、0109、……1、1.2、1.5、1.8、2、……8、10KV等)。
國標當中較好的Up有800V、900V.2.5漏電流并聯型SPD要求漏電流≤30uA(公安部要求≤20uA),串聯型SPD要求漏電流≤.2.6啟動電壓Uas過去認為啟動電壓即標稱壓敏電壓,實際上通過SPD的電流可能遠大于測試電流1mA,這時不能不考慮已經抬高的殘壓對設備保護的影響。
由于10/350us波形的能量比8/20us的大20倍,其電流相應大5倍,如果要用8/20us波形的SPD代替,其雷電通流量相應要大5倍。從壓敏電壓到啟動電壓的時間(即SPD的響應時間)比較長,約為100ns.啟動電壓越高則殘壓也越高,越低則壓敏電阻易老化。
其值不應大于被保護設備的絕緣水平。2.7殘壓Ures是真正加在被保護設備端口的電壓。殘壓越低越好,應小于被保護設備耐沖擊過電壓額定值。見表1:表1220/380V三相系統各種設備耐沖擊過電壓額定值UwUwUw2.8標稱放電電流In用來劃分SPD等級,具有8/20us或10/350us模擬雷電流沖擊波的放電電流。
Imax=2~3In。2.9持續工作電流Ic在大持續工作電壓Uc下保護模式上流過的電流,實際上是各保護元件及與其并聯的內部輔助電路流過的電流之和。為避免過電流保護設備或其它保護設備(如RCD)不必要動作,Ic值的選擇非常有用。
一般情況下對RCD,Ic應小于額定殘壓電流值(I△n)的1/3.2.10以上是選擇SPD時所要考慮的幾種主要的參數,可以通過下圖來具體比較幾種電壓之間的關系:圖1UpUn和Uc相關曲線3.電源SPD的線路安裝3.1安裝位置按照IEC(LPZ)的概念,當電氣線路穿過兩防雷區交界處時要安裝浪涌保護器,
因此人們以前對它的這個缺點也不在意。可是到了現代社會的今天,計算機和其它精密儀器設備在各行各業的大量應用,情況就不同了。在這些精密儀器設備中,存在大量的電子器件,特別是計算機芯片。在這些芯片中,集成著大量的小的電子元件,它們很小,它們之間的絕緣也十分弱。
它們工作在幾伏的低電壓下。避雷針引導雷電流產生的強烈電磁幅射將在這些電子器件的回路中感應生成過電壓,這種過電壓將有極大的可能性擊穿集成電路芯片中元件之間的絕緣,摧毀這些芯片,造成對這些精密儀器設備的不可彌補的損壞。
因此,到了現代社會的今天,避雷針的這個缺點就突現出來并越來越為人們所重視。3、洋避雷針與普通避雷針的比較洋避雷針與普通避雷針一樣,要接閃,要引雷。那在引雷之后,在雷電流來臨時,它還是不可避免地會產生強烈的電磁幅射干擾。
照樣要危及計算機等各種精密弱電設備的。在這一點上,它們具有與普通避雷針一樣的缺點,而不會比普通避雷針有任何優點。4、洋避雷針的“提前放電”是怎么一回事洋避雷針的制造人聲稱,它們的洋避雷針的優點主要有兩個,一是它可以“主動放電”,或“提前放電”,或“早期放電”。
即是說,他們的洋避雷針比普通避雷針具有更好的引雷性能。二是將它的提前放電時間換算成提前放電距離后,相當于增加了避雷針的高度,從而可以增大保護半徑。那就讓我們以“易敵雷”防雷器為例從原理、試驗室試驗和大氣觀測三方面來分析其廠家提供的《易敵雷(INDELEC)產品設計原理》(以下簡稱《設計原理》)中的問題,看看它是怎樣欺騙用戶的。
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