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      发布者:hpsdgyhfss 发布时间:2021-11-16 04:45:21

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      感应雷,雷云形成过程中,由于雷云中电荷的聚积,及闪电发生时雷云中电荷的急剧减少,会形成大范围的静电感应和电磁感应现象,从而造成雷电影响范围内(闪电发生处半径2km内)的金属导体出现高电位(强电压)和瞬间冲击电流(电涌)。可能造成的主要危害是由于电位差造成相邻导体产生电火花,电涌造成电源及信号线路发生击穿现象,造成线路短路,并侵入用电设备造成设备损坏。尤其是对低压电气系统和电子信息系统危害更大。定期检测安装了计算机网络防雷系统,并不代表着网络就可以永远高枕无忧。定期检测是防雷系统后期维护的必要措施,每年至少应该在雷雨季节到来之前,委托当地防雷中心对防雷系统进行次安全检测,雷雨季节其间,应该加强外观巡视,经常防雷设备的性能指示标志(多数防雷产品具有失效报警功能),及时发现并更换设备。金华使用多根引下线时,一、二类防雷建筑物至少应有两根引下线,其间距分别不大于12m和18m;二类防雷建筑物周长超过25m或高度超过40m时,也应有两根引下线,引下线之间的距离不应大于25m。1光电耦合技术防雷接地装置材料。防雷接地装置的材料应大于一般接地装置的材料。检查防雷接地装置的热稳定性。

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      避雷针的作用

      接闪器的保护范围的计算,在GB50057《建筑物防雷设计规范》的附录D‘滚球法确定接闪器的保护范围’中列出了计算单支接闪杆(避雷针)、两支等高接闪杆、两支不等高接闪杆、成矩形布置的支等高接闪杆、单根接闪线(接闪带、避雷带)、两根等高接闪线的保护范围的保护范围的计算,并绘制了相关示意。充有惰性气体的过电压放电器,是自动化系统中应用较广泛的级浪涌保护器件。充有惰性气体过电压放电器,般构造的这类放电器可以排放20千安(8/20)微秒或者5千安(10/350)微秒以内的瞬变电流。气体放电器的响应时间处于毫微秒范围,其被广泛的应用于远程通信范畴。该器件的个缺点是它的触发特性与时间相关,其上升时间的瞬变量同触发特性曲线在几乎与时间轴平行的范围里相交。因此保护电平将同气体放电器额定电压相近。而特别快的瞬变量将同触发曲线在倍于气体放电器额定电压的工作点相交,也就是说,如果某个气体放电器的小额定电压90伏,那么线路中剩余的残压可高达900伏。它的另个缺点是可能会产生后续电流。在气体放电器被触发的情况下,尤其是在阻抗低、电压超过24伏的电路中会出现下列情况:即原来希望维持几个毫秒的短路状态,会因为该气体放电器继续保持下去,由此引的后果可能是该放电器在几分之秒的时间内爆碎。所以在应用气体放电器的过电压保护电路中应该串联个熔断器,使得这种电路中的电流很快地被中断。费用合理干扰途径与耦合机制随着科技的不断发展,人类已步入信息,计算机网络技术的普及越来越多的办公大楼、写字楼、医院、、宾馆等建筑离不开综合布线系统。配置综合布线系统,犹如为建筑物建立了个高速,大容量的信息平台,为建筑智能化了快速的信息通道。计算机、程控交换机、CATV等微电子设备日益增多,而微电子器件承受雷电电磁脉冲能力较差,因此,雷害不断发生。每年因雷击建筑物内计算机网络系统的事件时有发生,所造成的损失是非常巨大的。因此综合布线系统的防雷设计就显得尤其重要。在上述几种通信方式中,除光纤介质外,其它介质都可能因遭受直接雷或感应雷而侵害两端连接的网络系统.首先,的通信电缆会直接受到雷电;平行铺设的电缆,当某电缆被雷电击中时,会在相邻的电缆感应出过电压。其次,即便是埋在的通信电缆,当地面遭受直击雷或雷电地面泄放时,强大的雷电压会穿透土壤,使雷电流入侵到电缆,窜入网络.当前正大力宽带网络技术,根据近的统计数据显示,目前应用多的宽带上网方式为ADSL方式,占全部用户的.3%,而ADSL技术使用的介质是普通的线路,因线路遭受雷击,导致损坏两端通信设备的常有发生,与此连接的网络如果不采取任何防雷防范措施,旦遭受雷击,系统将会遭受巨大的损失。

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      将模/数转换器放置于主控室,便于把模/数转换器产生的数字信息到系统的处理器,而主机的信息给模/数转换器也很方便,因而利于转换器的管理。但由于模/数转换器远离好现场,瓦房店25米避雷针 ,使得模拟量传输线路过长,分布参数以及干扰的影响增加,而且易引模拟信号衰减,直接影响转换器的工作精度和速度。将转换器放置于好现场,虽然可解决上述问题,但数字信息传输线路过长,也不便于转换器的管理。报价光电偶合器件是光传递信息的,它是由输入端的发光元件和输出端的受光元件组成,输入与输出在电气上是完全隔离的。其体积小、使用简便,可视现场干扰情况的不同,可以组成各种不同的线路对共模和长模干扰进行抑制。

      如在避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m以上。压敏电阻,压敏电阻被广泛作为系统中的级保护器件,因压敏电阻在毫微秒时间范围内具有更快的响应时间,不会产生后续电流的问题。在测控设备的保护电路中,压敏电阻可以用于放电电流为5KA—5KA(8/20)微秒的中级保护装置。压敏电阻的缺点是老化和较高的电容问题,老化是指压敏电阻中极管的P-N部分,在通常过载情况下,P-N结会造成短路,其漏电流将因此而增大,其值的大小取决于承载的频繁程度。其应用于灵敏的测量电路中将造成测量失真,并且器件易。压敏电阻大电容问题使它在许多场合不能应用于高频信息传输线路,这些电容将同导线的电感形成低通环节,从而对信号产生严重的阻尼作用。不过,在30千赫兹以下的频率范围内,这阻尼作用是可以忽略。瓦房店常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置般由部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接闪器又分为避雷针、避雷线、避雷带、避雷网。4电磁耦合;远距离雷电放电产生的电磁场会在大范围的数据传输网上感应出过电压,这种干扰会传导到接口上,但这种情况下,直接辐射的电磁场很难对建筑物或机柜内的微电子设备造成。由于雷电产生了强大的过电压,过电流,无法次性在瞬间完成泄流和限压,所以电源系统必须采取多级的防雷保护,至少必须采取泄流和限压前后两级防雷保护。按照现行的计算机信息系统防雷技术要求规定,电源系统应该采取级雷电防护,即在建筑物总配电装置高压端各相安装高通容量的防雷装置,瓦房店19米避雷针 ,作为级保护,在低压侧安装阀门式防雷装置作为第级保护,在楼层配电箱安装电源避雷箱作为第级保护.重要场合宜采取更多级的保护措施,如在UPS电源输出端加装防雷器,对重要设备电源输入端加装电源终端防雷设备等等.使用多级电源防雷设施,彻底泄放雷电过电流,过电压,从而尽可能地防止雷电电力线路窜入计算机网络系统,损害系统设备。