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基本参数
- 浪涌保护器
1
- 防雷器
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14、不要进没有防雷措施的孤立棚舍或岗亭躲雨。(一)接闪器3.施工用的起重机的上端必须装设避雷针,并将起重机下部的钢架连接于接地装置上。接地装置应尽可能利用永久性接地系统。如系水平移动的起重机,其四个轮轴足以起到压力接点的作用,须将其两条滑行用钢轨接到接地装置上。
当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。
一、防直击雷的措施1.采用躲避的方法(2)利用增大电流负反馈来限制晶体管等的过流.当进行保护设计时,还可以采取如下措施以增强保护效果.1.多级保护气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频耐受电流In;冲击耐受电流Ip;绝缘电阻R(>10。
而感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。当雷电接近架空管线时,高压冲击波会沿架空管线侵入室内,造成高电流引入,这样可能引起设备损坏或人身伤亡事故。如果附近有可燃物,容易酿成火灾。确定放电电流路径安全电流指的是人体触电后大的摆脱电流。
硅开关二极管与齐纳不同,其方向特性在击穿之后不能恢复.所以,主要利用正向特性进行极低电压的保护,限幅电压也为0.7V.当然,若用n个管子串联,可得0.7nV的限幅值.常用的国产管有2CK114或2CK115等.避雷网相当于纵横交错的避雷带叠加在一起,它的原理与避雷带相同,其材料采用截面不小于50mm。
我国规定的安全电流为30毫安(50HZ)。安全电流与触电时间、电流性质、电流路径及体重和健康状况等因素有关。避雷网宜采用暗装,其距面层的厚度一般不大于20cm。有时也可利用建筑物的钢筋混凝土屋面板作为避雷网,钢筋混凝土板内的钢筋直径不小于3mm,并须连接良好。
一、系统设计要求根据实际需要,该系统要求强化系统安全性、操作方便、管理简单并美观大方。强化系统安全性大型商城安防系统主要目的就是要使家居内所有人员的活动情况都可尽收眼底,因此对摄像机画面质量要求很高。操作方便、管理简单对于一个大型系统来说,进行简单、快捷、准确的系统操作和管理是良好使用的基础。
操作界面简单明了,才能使系统操作抛弃繁复,趋向人性化设计,通过简单的设置方便的使用,并能达到系统设计要求。防雷器二、系统组成根据前端安装点的具体情况和商城的结构特点,该系列的主要组成部分硬盘录像机不但可以监视、录像、控制、远程、管理,还可通过内部局域网登陆该机的IP地址进行访问和控制。
收银台:收银台是容易与顾客发生摩擦的地方,并且据有关资料统计,商场内盗窃有40%是发生在收银区域的,另外顾客等待付款的时间过长,在找付金额上有出入或者顾客携带未付款商品走出商城,都有可能引起与顾客的摩擦。
领导办公室只要登陆互联网就可以对该连锁店的现场情况一览无疑。三、应用的范围该系统的应用主要有:收银台、人流、员工工作状态、非工作时间商城安全。因此,在每个收银台出入口上方各安装一台摄像机,不仅可以观察顾客付款情况,还可以达到监督收款人员的工作情况,杜绝财务上的漏洞,收银台的员工与顾客的交流的情况,看员工是否礼貌待客的目的。
建筑防雷平面图是在屋面平面图的基础上绘制的。图中用图例符号表示出避雷针、避雷带等接闪器的安装位置,引下线、接地装置的安装位置,说明接闪器、引下线及接地装置选用材料的尺寸,以及对施工方法、接地电阻的要求等,作为安装时的依据。
抑制二极管的技术参数(……)建筑物是否需要进行防雷保护,应采取哪些防雷措施,要根据建筑物的防雷等级来确定。对于一、二类民用建筑,应有防直击雷和防雷电波侵入的措施;对于第三类民用建筑,应有防止雷电波沿低压架空线路侵入的措施,至于是否需要防止直接雷击,要根据建筑物所处的环境以及建筑物的高度、规模来判断。
电源线:相线截面积S≤16mm2时,地线用S;相线截面积16mm2≤S≤35mm2时,地线用16mm2;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2;GB50054第2.2.9条3、雷电时,不要带金属物体在露天行走,不要使用金属雨伞,不要骑马、骑自行车等。
接闪器是用来接受直击雷电的金属体,它必须经过接地引下线与接地装置相连。23、遇到雷击事故时,应积极开展人工呼吸和胸外心脏按压等现场急救措施砖木结构房屋,可将避雷针敷于山墙顶部或屋脊上,用抱箍或对锁螺栓固定于梁上,固定部位的长度约为针高的1/3。
(4)根据设备或电路的需要,选取有足够耐流能力的保护元件.我们总希望有尽量多的冲击电流(能量)通过它旁路,不进入设备内部,而其本身亦安全无恙.否则,被击坏之后,若不能及时发现和更换,随之而来的浪涌即会造成损坏.那么,如何确定需要的耐流能力?首先考虑环境条件、雷暴日数、雷电强弱以及损坏概率等.如果用于。
4.1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4′10-9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400—500kV/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。
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