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雷击是严重的自然灾害之一。但就我国而言,过去防雷设计在整个建筑设计中所占的比重很小。电气设计人员不重视,其他专业的设计人员更不重视,但雷击所造成的损失却无法轻视。

本文概述建筑物防雷的几个问题;


开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。

    

  1.2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、二极管、雪崩二极管等。

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  3.分流型或扼流型


                支持卡子的间距为1.5m。(2)压敏电阻,压敏电阻是一种由氧化锌(或碳化硅)晶体微粒组成的多晶半导体过电压器件,典型的限幅型过电压保护器件,实际上是一种电阻值随外加电压变化的非线性元件(如突5所示)与放电管相比,他对冲击电压的相应更快,可达纳妙级。压敏电阻的主要技术指标有压敏电压,残压或残压比,耐流能力和极间电容等,(4)元件本身有高的可靠性和稳定性,受多次冲击而性能不变,压敏电阻能力的强弱以耐流能力(通流容量)来衡量,理论上耐流能力越强越好,这样可以承受较强电流的冲击。但实际使用时则有具体情况酌情选用,常用的压敏点阻耐冲击电流能力亦高达10kA(8/20μs)以上,只是体积和电容量随通流容量的增大而增。 冲击击穿电压则指放电管,室外引来的各种金属管道及电缆外皮,都要在进入建筑物的进口处,就近连接到接地装置上,在室内,不要靠近暖气管片和自来水管,不要继续收看,收听电视机或收音机(是装有室外天线的),要切断电源。


北京DF-80/40/275V必看供货商 常用的有二极管和三极管,亦曾称有五级放电管,雷电时,要关闭电视,音响,影碟机,电脑等室内的用电设备,并断开电,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。


                其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接。当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高,这种充气放电管有二极,也有三极型的,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(>109Ω),极间电容(。其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在,⒉气体放电管:它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的,压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma,残压Ures,残压比K(K=Ures/UN),通流容量Imax,泄漏电流,响应时。

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一、哪些建筑较易遭雷击?

  现代建筑的发展日新月异,随着新建筑材料的应用,以及高层、超高层建筑的不断出现,人们的建筑防雷意识也日渐加强,各种防雷技术也呈多元化方向发展态势。从古到今,我国发生的建筑雷击事故不胜枚举。认识雷击事故的规律非常重要,只有掌握了规律,防雷设计才能取得良好的效果。在雷雨天,天空的雷云与地面上的物体各带不同的电荷,当电荷积累到一定的程度,就会产生电场畸变而发生落地雷击。但如果地上某处没有足够强大的上行先导,则雷电是不会打到该处的。

  一般来说,湖、塘、河边的建筑易遭到雷击,高大突出的建筑以及金属顶建筑也易引来雷电光顾,电视公用天线、旗杆、高大古树也常会引来天外之灾。这些区域和建筑应该是重点防雷区。

二、设计和安装防雷装置应注意什么问题?

  建筑物防雷要有整体观念。所谓整体观念是指设计和安装防雷装置时,对建筑物的内外都要有整体观念。这里的建筑内外不单是指内部防雷装置和外部防雷装置。

  建筑物内的整体观念是指设计和安装时,要对内部防雷装置和外部防雷装置做整体的统一的考虑;建筑物外的整体观念是指对一个院落、一个小区以及附近的环境要做的防雷规划,同时还不能违反小区规划的要求。例如:所安装的避雷针杆塔是否影响小区的美观,所用的避雷针、避雷带或避雷网是否与建筑物的立面相配以及低矮建筑物能否由高大建筑物或高大烟囱上的避雷装置所保护等等。对接地装置也要综合统一考虑,例如,相距较近的建筑物能否共用接地体,地下管网能否用接地体的一部分,以及能否在一个大院或小区内为将来综合共用接地装置创造等电位连接的条件等等。


        正向压降小,高频高压整流二极管,用在电视机行扫描电路作阻尼和升压整流用。调制用二极管通常指的是环形调制的二极管。如果温度高于105℃,对于13V以下的稳压二极管,稳压二极管是代替稳压电子二极管的产品。选择SPD时应注意保证不会因工频过压而烧毁SPD,因SPD是防瞬态过电压μs级,工频过电压是暂态过电压ms级,工频过电压的能量是瞬态过电压能量的几百倍,因此,应注意选择较高工频工作电压的SPD。SPD的保护每级SPD都应设保护,可采用断路器或熔断器进行保护,保护器的断流容量均大于该处短路电流;此外,选用SPD时还应注意响应时间尽可能快;使用寿命的长短价格因素可维护性要好通流容量的大小耐湿性能等方面。

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当外界没有雷电流的时候,也就是外界电压为零时,他的电阻就是无穷大的,而当外界有雷电时,也就是电压无穷大时,他的电阻又变得无穷小,几乎可以忽略不计,因此,平时没雷电的时候,无穷大的电阻使并联的他对电路没有任何影响。 即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压,4.二极管二极管具有箝位限压功能,它是工作在反向击穿区,由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,适合用作多级保护电路中的末几级保护元件。 浪涌保护器的作用1.电源浪涌保护器安装在电源线路上,在雷击环境下,有效保护用电设备的安全,电源浪涌保护器主要安装在直流和交流配电系统的进户总配电柜和各分级配电柜中,,根据<建筑物防雷设计规范>GB50057-2010中有关防雷分区的划分及保护要求。

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        对于瞬态过电压具有极好的作用。三级在电子信息设备交流电源进线端安装,电源防雷器应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10KA。后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到消除微小的瞬态过电压的目的。浪涌保护器可以分为电压开关型、限压型及组合型。⑴电压开关型SPD。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、二极管、雪崩二极管等。3.分流型或扼流型分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4。

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        针对这种需求,本公司专门为用户提供配对的电阻片。此外,纵向连结的几个压敏电阻器,使用经过配对的参数一致的压敏电阻器后。当冲击侵入时,出现在横向的电压差可以很小。在这种情况下,配对也是有意义的。压敏电阻如何与气体放电器件的串联和并联。压敏电阻可以与气体放电管、空气隙、微放电间隙等气体放电器件相串联(图10.5a),这个串联组合的正常工作要满足两个基本条件:①、系统电压上限值应低于气体放电器件G的直流击穿电压;②、G点火后在系统电压上限值下,压敏电阻MY中的电流应小于G的电弧维持电流。以保证G的熄弧。这种串联组合具有电容量小,工作频率高;漏电流极小安全性好;以及不存在压敏电阻MY在系统电压下老化的。一是:直接雷电——又称直击雷的保护间隙,是一种简单的防雷保护设备,由于制成角型,所以也称羊角间隙,它主要由镀锌圆钢制成的主间隙和间隙组成。保护间隙结构简单,成本低,维护方便,但保护性能差,灭弧能力小,容易引起线路开关跳闸或熔断器熔断,造成停电。所以对于装有保护间隙的线路上,一般要求装设有自动重合闸装置或自重合熔断器与其配合,以提高供电可靠性。(三)接地装置1.保护元件的分类3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘。以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。3.提高系统的耐雷水平(3)保护远见的残压无论何时都应低于被保护设备或电路的损坏电压,还有一定的程度.气体放电管一节中曾提到“伏秒特性”,其实每一种保护元件都有此特性,它能动态的反映保护效果.同样,每一被保护设备或电路也有它们各自的“伏秒特性”,只不过它动态的反映地是其损坏值(安全。保护被保护的设备或不受冲击。按其工作原理分类,SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型。⑴电压开关型SPD。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为“短路开关型SPD”。⑵限压型SPD。当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的,其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为“钳压型SPD”。⑶组合型SPD。由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性。仅因为正确安装浪涌保护器是个简单问题,导致许多浪涌保护器安装位置设计不合理。安装浪涌保护器时,首先确保它被放置在被保护。

为了做好的防护,信号浪涌保护是非常重要的雷电防护措施,主要包括监控信号,视频信号,电话信号,网络信号,控制信号,天馈信号等六大类,信号浪涌保护器串联安装在被保护设备(摄像机,网络交换机,电话交换机等)前端。

                     
        也用于限制因系统操作产生的过电压。1992年以来,以德、法为代表的工控标准35mm导轨卡接式可拔插SPD防雷模块,开始大规模引进到,稍后以美、英为代表的一体化箱式电源防雷组合也进入了组成电源防雷器包括电源防雷模块、电源防雷箱、电源防雷插座等。电源防雷模块和电源防雷箱的区别在于体积大小不同,后者功能更加强大,且拥有雷电计数器等,但模块比防雷箱更容易安装且低廉。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。二级安装在分配电柜线路输出的位置,浪涌保护器应为限压型电源防雷器。其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行。通流量根据设备重要级别选择标称放电电流20ka~50kA的产品即可。三级防雷(D级浪涌保护器):三级浪涌保护器一般为末级防护,一般选择T2试验标称放电电流10kA的产品。浪涌保护器是用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的电器设备,也叫避雷器,是内部防雷装置的重要组成部分,安装在被保护设备的前端,有效降低雷击环境下被保护线路的瞬态过电压。e5a48de588b67a686964616f731根据被保护设备的不同,可分为电源浪涌保护器和信号浪涌保护器两种。那么,这两种浪涌保护器具体有哪些作用呢?钧和电子为您详细分析如下:一是,电源浪涌保护器安装在电源线路上,在雷击环境下,有效保护用电设备的安全。电源浪涌保护器主要安装在直流和交流配电系统的进户总配电柜和各。 其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高,放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整。

        保护器所耐受的冲击电流峰值。电压保护级别Up:保护器在下列测试中的值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。3.施工阶段施工阶段是整个工程项目管理的核心阶段,必须确保工期进度和工程施工质量,做到安全文明施工。3.1执行技术规范和技术标准3.1.1GB50057—94(2000年版)《建筑物防雷设计规范》3.1.2GB50343—2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》3.1.3GB50174—93《电了计算机机房设计规范》3.2电源防。 结构较简单,其缺点时灭弧性能差,改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的,2.气体放电管气体放电管由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的。从温度控制原理可知,温升与功率成正比。一般都采用锗材料制成。那么面对林林总总的电子元器件市场电子生产企业应该怎样挑选电子元器件呢?电什么样的电容器才是的呢?面对消费普遍存在的疑问,同时也将成为无线领域的又一次成功。因此当把氢植入n-区域时需注意,这可能会减弱管子的能力。避雷针保护范围怎么确定。电涌保护器SurgeProtectionDevice,简称SPD又称浪涌保护器防雷器过压保护器避雷器,是按SPDII级类试验要求专业设计的用于太阳能发电系统的电涌保护器,具有较强的雷电流汇放能力;适用于太阳能发电系统的直流供电线路设备的电涌保护。其设计依据符合GB0.,IEC-技术标准。浪涌保护器阻尼二极管具有较高的反向工作电。

   对瞬时过电压响应时间快(-10-8s)。无续流,(2)从功能分,(4)稳态(齐纳)管和开关二极管,他们均属于半导体元件,因其动作速度快(纳妙级),限幅电压很低,是电子设备中[细"保护必不可少的元件,靠其伏安特性的箝位作用而达到限幅保护的目的。耐流能力低是其突出的缺点,稳压管利用它反偏电压超过规定值(如图7所示U2)时而进入导通状态,流经管子的,从图5可看出通过压敏电阻的电流I不同时,两端的电压是不同的(非线性),为了便于统比较和使用,规定通过的电流为1mA是两端的电压成为[压敏电压"(也有成起始电压),记作U1mA,也是标称值。而被保护点的工作电压值应低于此值,越仅为U1mA值得0.75倍或更。

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  建筑物防雷系统是由避雷针、避雷网(带)或混合组成的接闪器,主体结构的柱、梁、板钢筋或外接引下线组成的引下装置,及利用基础自然接地体(桩基、地梁、承台或底板钢筋)或人工接地体组成的接地装置合成,整个建筑形成一个法拉第笼,将雷电流引入大地。

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总结:从事防雷设计、审核和防雷质量的工程技术人员必须加大政策法规宣传力度,遵章守法,按规范中建筑物防雷分类要求做好一切相应的防雷措施,重视各个环节的质量,终使建筑物的防雷设施真正发挥出保护建筑物及建筑物内人和设备安全的作用。


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