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报价:LBI-D20-420-2P避雷器长沙

  • 公司:长沙温州盾开电气有限公司
  • 价格:面议
  • 联系人:郑科
  • 发布时间:2024-05-03 06:32:19
  • 所在地:长沙
  • 标题:报价:LBI-D20-420-2P避雷器长沙
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基本参数
  • 浪涌保护器

    1

  • 防雷器

    2







此外,建筑物内部防雷措施主要是针对各种电子、电气设备防感应雷而采用的避雷装置视频二合一防雷器,由于其使用的材质主要是氧化锌压敏电阻元件及其他电子元器件,这些避雷器件在遭受一次或多次反复感应雷击后,其性能明显降低或劣化衰减,防雷器所以也必须要进行定期检查,通过检测发现问题,以便及时维修或更换。

  这些电气线路往往成为建筑物内各种电子设备遭受感应雷击的“罪魁祸首”。摄像机一些石油、化工等易燃易爆场所,金融机构、企事业单位计算机系统和学校等人口密集的公共场所,应定期聘请有检测资质的专业机构进行检测,保证防雷装置的正常使用,做到防患未然。

  大中小型超市系统设计方案摘要:随着城市生活节奏逐渐变快,功能齐全、货源完备的大型商城逐渐成为城市人快节奏生活的主要消费场所。有专家指出,在商城这样的大型公共场所,商家首先应当完善商城安全防范措施,加强科技安防,以完备的系统解决商城运营中的安全和控制管理问题。

  随着城市生活节奏逐渐变快,功能齐全、货源完备的大型商城逐渐成为城市人快节奏生活的主要消费场所。有专家指出,在商城这样的大型公共场所,商家首先应当完善商城安全防范措施,加强科技安防,防雷器以完备的系统解决商城运营中的安全和控制管理问题。

  因此,方案要求在收银台的上方要独立的安装摄像机来实时的收银情况以杜绝因收款问题而带来的不必要的麻烦,同时不仅可以看到顾客的购物情况,摄像机还可以提早发现犯罪分子,发现问题时将录像文件作为证据,也可对那些有不良企图者起到震慑作用。


 一、雷电的产生上一张提到的三条保护原则中,后面两条均需要外加一些保护元件才能实现.本章仅就常用保护元件的选择问题作进一步论述.不动作电压或称低限制电压,它指该管保持高阻状态时所能承受的高电压值(如图6所示的UA).此值因与流过的电流有关,因而规定电流为1mA时的电压即为不动作电压.从某种意义上讲。

  国际上和我国都规定,电源线进户处应实施总等电位联接,即将电源线进户处附近所有的金属构件、管道均与PE线联接。在特别潮湿、触电危险的场所(如浴室)还必须进行辅助等电位联接,即将该场所内所有的金属构件、管道再与PE线相互连接。

  例如:变压器中性点接地、接闪器和避雷器的接地是工作接地。互感器二次侧端子接地、设备外壳接地为保护接地。防直击雷采取的措施是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。

  ()引下线过流保护非自复型(串联用)自复型:正温度系数热敏电阻4、避雷器的使用类型及功用:还需要考虑的是压敏电阻的阻值(非动作时)并非无限大,工作与有恒定电压的情况下,会存在一定的漏电流,若产品质量不好,漏电流会逐渐增大甚至自行损坏.况且,长时间流过这些弱电流也会形成温升,只是慢慢老化而缩短寿命。

  1个三级放电管[如土3(a)所示]其保护效果优于使用3个二级放电管[如图3(b)所示],更优于仅使用两个纵向保护二级放电管[如图3(b)所示中没有G3的情况].通常在ab线上所感应的雷电压Uae(Uae)Ube(Ube),当线路结构、绝缘等条件相同,放电管尚未击穿前,Uae(Uae)Ub

  冲击击穿电压值与施加至极间冲击波性的波前(沿)陡度有明显的关系,即波前越陡,电压值越高,反之亦然.当陡度降得很缓慢时,即为标称直流击穿电压值.这一特性常以放电管冲击击穿电压和放电(动作)时间关系的“伏秒特性”曲线来描述(如图2所示).图中的曲线越平直、越靠近Vdc,则其保护效果越好.引下线沿建(构。


41关于吸收和储存大气电场能量《设计原理》第3.3.3节“易敌雷研究的理论基础及原理描述”中这样写道:“当风暴降临时,装置通过底部电极吸收大气电场中能量并储存于其内部的电子线路,当电荷充电到一定程度时,通过其上部电极放电,在其尖端周围形成强的云层电荷相反的离子层。

  ……易敌雷的这种强的电离放电产生向上的发射的提前先导……。”需要指出,大气静电场的能量密度是很低的。例如,在雷击即将发生前的电场强度40kV/m时,空间大气电场的能量密度仅为410-9焦尔/cm3。我们知道,一个金属物体放入静电场中时,将使原有的电场畸变。

  并且,由于金属的导电性和表面的等位性,在金属体内的电场强度恒等于零。要想借助“易敌雷”的底部电极,在被动的没有外力做功的条件下,吸收大气静电场的能量并将其储存起来,积累到所需要的数量,并不断地利用这个能量产生火花放电,从原理上说,是不成立的,不可能的。

  《设计原理》还说:“当其电子装置中的充电电场梯度,即dv(电场变化量)/dt(时间间隔)达到某一定比率时,电离放电并形成向上先导,……‘引雷’是有条件的,在dv/dt达到某个确定比例才发生,此时的电场强度达到kV/m

  如果我们能设计出一种机械,或一种电子线路,在外力不做功的条件下,吸收静电场能量并将其浓缩和储存起来,用于实际,那无异于制造了一台永动机。致于要借助这个储存的能量,产生向上先导,更是无稽之谈。”在这里,《设计原理》将dv/dt说成是电场梯度,这是概念上的或本质上的错误。

  dv/dt不是电场梯度,而是电压随时间的变化率,它不是能量,不能“充电”入某个电子装置。《设计原理》说的引雷时的条件是“电场强度达到400500kV/m”。试问,是哪里的电场达到这个值。需要指出,空间电场强度远未达到这个数值之前,雷电放电就形成了。


在低压供配电系统装置中,设备均应具有一定的耐受电涌能力,即耐冲击过电压能力。当无法获得220/380V三相系统各种设备的耐冲击过电压值时,可按IECGB版)的给定指标选用。2)标称放电电流In的(冲击通流容量)选择流过SPD8/20μs电流波的峰值电流。

  用于对SPDII级分类试验,也用于对SPDI级和II级分类试验的预处理。事实上,InSPD不发生实质性破坏而能通过规定次数(一般为20)、规定波形(8/20μs)的大限度的冲击电流峰值。3)大放电电流Imax(极限冲击通流容量)的选择流过SPD8/20μs电流波的峰值电流,用于II级分类试验。

  ImaxIn有许多相同点,他们都是用8/20μs电流波的峰值电流对SPDII级分类试验。不同之处也很明显,Imax只对SPD做一次冲击试验,试验后SPD不发生实质性破坏;而In可以做20次这样的试验,试验后SPD也不能有实质性破坏。

  浪涌保护器(SurgeprotectionDevice)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为"避雷器""过电压保护器"英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击。

  因此,Imax是冲击的电流极限值,所以大放电电流也称为极限冲击通流容量。显然,Imax>In。浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等[1]


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