



以下是:DXH10-FB/3避雷器的產品參數
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配套解決方案:除了上述建議外,Ruilon的MLV產品組合還提供其它解決方案。例如,如果制造工藝無法處理0402規格的元件,可選用具有同等屬性的0603規格的器件。監管問題:IEC是適合此接口的標準規范。
通過該測試可證明終端產品不易受到ESD危害。特性:不適用。應用警告:不適用。防雷器的工作原理防雷器的作用是限制通過線路進入設備的雷電壓和雷電流,保護設備不受雷電損壞。防雷器的工作原理分為兩種:一種是限制電壓,另一種是限制電流。
限制電壓分為降低電壓幅值,平緩電壓陡度,或者兩種兼而有之。防雷器的原理如上圖所示,圖中V1是防雷器,起過電壓保護作用,R1和R2是線路阻抗。如果沒有防雷器,當外面過電壓u1入侵時,加在設備上的電壓為u1.現在由于V1的限壓作用,則由u1變為u,u成為殘余電壓,簡稱殘壓,u遠小于u1,因此起到了保護的作用。
u越小,則保護的效果越好。作為選擇原則,一般要求殘壓u小于設備可承受電壓,設備可承受電壓也就是設備的耐雷能力,或成為耐雷水平。由上面的防雷器工作原理可看出,設備要受到防雷器保護不損壞,設備本身也要具有一定的耐雷擊能力,否則防雷器起不到作用。
從上世紀早期的放射源避雷針,到八十年代的法國依麗達(Helita)公司的Pulsar大氣高脈沖電壓避雷針(Atmospherichighpulsevoltagelightningconductor),到九十年代的富蘭克林避雷針(Franklinconductor)、圣埃爾摩避雷針(SaintElmo。
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。
為了降低建筑被雷擊的概率,宜優先采用避雷網、作為建筑物的接閃器,如果屋面有天線等通設施可在局部加裝避雷針保護,這樣接閃器的高度不會太高,不會增大建筑的雷擊概率。避雷網的網格尺寸應不大于10mX10m,避雷針應與避雷網可靠連接。
引下線的作用是將接閃器接閃的雷電流的導引入地,引下線不得少于兩根,并應沿建筑物四周對稱均勻的布置,引下線的間距不大于18米,引下線接長必須采用焊接,引下線應與各層均壓環焊接,引下線采用10毫米的圓鋼或相同面積的扁鋼。
對于框架結構的建筑物,引下線應利用建筑物內的鋼筋作為防雷引下線。監控攝像機采用多根引下線不但提高了防雷裝置的可靠性,更重要的是多根引下線的分流作用可大大降低每根引下線的沿線壓降,減少側擊的危險。避雷針其目的是為了讓雷電流均勻入地,便于地網散流,以均衡地電位。
同時,均勻對稱布置可使引下線瀉流時產生的強電磁場在引下線所包圍的電建筑物內相互抵消,減小雷擊感應的危險。應將多根接地體連接成地網,地網的布置應優先采用環型地網,引下線應連接在環型地網的四周,這樣有利于雷電流的散流和內部電位的均衡。
在一個監控系統完工以后需要進入調試階段、試運行階段以后才能交付使用,有可能出現各種故障現象,例如常見的:不能正常運行、系統達不到設計要求的技術指標、整體性能和質量不理想,特別是對于一個復雜的、大型的監控工程項目來說,是在所難免的,這是就需要我們去做相應的處理來解決故障,保證系統的正常運行。
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