2021欢迎访问##栾城19米避雷针 ##市场新闻

      发布者:hpsdgyhfss 发布时间:2021-11-15 08:02:04

      接地装置是防雷装置的重要组成部分。接地装置向大地放电雷击电流,产品上千万种,产品供您选择,25m避雷针,避雷针安装,钢杆避雷针,避雷针工程交易安全。防雷装置对地电压不宜过高。避雷针是以前的叫法,在标准GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,已经放弃了这称呼,而代之以‘接闪杆’。接闪杆与接闪带、接闪线、接闪网、用以接闪的金属屋面、金属构件等,统称为接闪器;接闪器和引下线、接地装置共同组成了建筑物或构筑物的外部防雷装置,用以避免或减少闪电击中建筑物(构筑物)上或其附近造成的物理损害和人身伤亡。栾城

      避雷针由接闪器、接地引下线和接地体3部分组成。接闪器通常采用直径为15~20mm、长度为1~2m的圆钢或钢管,固定于支柱上端经接地引下线与接地体连接。1由交流电220V电源供电线路入侵;计算机系统的电源由电力线路输入室内,电力线路可能遭受直击雷和感应雷。直击雷击中高压电力线路,经过变压器耦合到220伏低压,入侵计算机供电设备;另外低压线路也可能被直击雷击中或感应雷过电压。在220伏电源线上出现的雷电过电压平均可达10000伏,对计算机网络系统可造成毁灭性打击。电源干扰复杂性中众多原因之就是包众多的可变因素,电源干扰可以以"共模"或"差模"方式存在。"共模"干扰是指电源线与大地,或中性线与大地之间的电位差。"差模"干扰存在于电源相线与中性线之间。对相电源来讲,还存在于相线与相线之间。电源干扰复杂性中的第个原因是干扰情况可以从持续周期很短暂的尖峰干扰到全失电之间的变化。沧州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,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。天面接闪器及预留电气接地点接地电阻的测试近几年,高层建筑越来越多,天面的附设设备也很多,预留的电气接地点相应增多,对接地电阻的要求也越来越严格。安装有电气设备的建筑物,般都要求共用接地体的接地电阻≤0Ω。在进行测试时,由于空中电磁干扰源很多,当接地电阻测试线到达某高度(在广州市内,约70m以上)时,测试线感应到定的电动势时,会使电阻测试仪表指针不定,天面接闪器及电气预留接地点的接地电阻值无法读出,栾城避雷针,给测试工作带来很大影响。据了解,目前国内、外还没有能抵御这种干扰的接地电阻测试仪表,栾城19米避雷针 ,故只能想其它办法避免或减少测试线感应到电动势。这两种方案的主要问题还在于,在系统与对象之间存在公共地线,即使采用同轴电缆作为传输媒介,也会有产生现场的干扰进入计算机中,影响整个系统的可靠稳定工作。显然这两种方案都不适合于在现场环境工作。为了有效的解决工业好环境下,采用光电隔离是比较行之有效的方案。为保证模/数转换器能可靠运行,并获得精确的测量结果,把模/数转换器放在靠近现场侧。为了有效抑制干扰,采用双套光电偶合器,使得模/数转换器与主机之间的信息交换均经过两次电—光—电的转换。如2所示;套光电耦合器放在模/数转换器侧,套光电耦合器放在主机侧。系统中有个不同的地端,是主机与I/O接口公用的“计算机地”,个是传输长线使用的“浮空地”,另个是模/数转换器和被控对象公用的“现场地”。采用这种两次光电隔离的办法,把传输长线隔浮在主机与被控对象之间,不仅有效地消除了公共地线,抑制了由其引进的干扰,长期25米避雷针,避雷针安装,钢管杆避雷针,避雷针工程,老品牌,价位有优势,品质有!而且也有利于解决长线驱动与阻抗匹配的问题这样就保证了整个系统的可靠运行。

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      雷电侵害网络设备的几种途径雷电侵害计算机网络有两种方式:直击雷侵害和感应雷侵害.雷电直接击中设备所在建筑物或设备连接线路并经过网络设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷电电生的强大电磁场经导体感应出的过电压,过电流所形成的雷击称为感应雷.直击雷击中建筑物,会产生强大的雷电流,如果电压分布不均会产生局部高电位,对周围电子设备形成高电位反击,击毁建筑物,损坏设备,甚至造员伤亡.感应雷般由电磁感应产生,电力线路,信号馈线感应雷电侵计算机网络系统,从而造成网络系统设备的大面积损坏.因而雷电对计算机网系统的入侵主要有以下个途径:直击雷经过建筑物接闪器(富兰克林避雷针,避雷带)入地泄放雷电流,导致数万伏的地网地电位,设备接地线入侵网络设备形成地电位反击。

      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。以避雷针作为接闪器的防雷电原理是:避雷针导线接入,与地面形成等电位差,自身的高度,使电场强度增加到极限值的雷电云电场发生畸变,开始电离并下行先导放电;避雷针在强电场作用下产生尖端放电,形成向上先导放电;两者会合形成雷电通路,随之泻入大地,达到避雷效果。实际上,避雷针是引雷针,可将周围的雷电引来并提前放电,将雷电电流自身的接地导体传向地面,避免保护对象直接遭雷击。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,栾城25米避雷针 ,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,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。检验标准接下来让我们了解下避雷针的原理。从EMC(电磁兼容)的观点来看,防雷保护由外到内应划分为多级保护区。外层为0级,是直接雷击区域,危险性高,主要是由外部(建筑)防雷系统保护,越往里则危险程度越低。保护区的界面划分主要防雷系统、钢筋混凝土及金属管道等构成的层而形成,从0级保护区到内层保护区,必须实行分层多级保护,从而将过电压降到设备能承受的水平。般而言,雷电流经传统避雷装置后约有50%是直接泄入大地,还有50%将平均流入各电气通道(如电源线,信号线和金属管道等)。结束语新建建筑物的防雷是个系统工程,每个环节都有它的科学性,只有坚持以科学的态度认真地把握好每个细节,防雷设施才能抵御雷电或避免雷电所带来的灾害。

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      自动化装置的供电设备的级保护采用的是雷击电流放电器,它们不是安装在建筑物的进口处,就是在总配电箱里。为保证后续设备不承受的剩余残压太高,所以必须根据对保护范围的性质,安装第级保护。在下级配电设施中安装过电压放电器,作为级保护措施,作为第级保护是为了保护仪器设备,采取的是,把过电压放电器直接安装在仪器的前端。自动化系统级保护布置如1所示;在不同等级的放电器之间,必须遵守导线的小长度规定。供电系统中雷击电流放电器与过压放电器之间的距离不得小于10米,过压放电器同仪器设备保护装置之间的导线距离则不应低于5米。车间成本这两种方案的主要问题还在于,在系统与对象之间存在公共地线,即使采用同轴电缆作为传输媒介,也会有产生现场的干扰进入计算机中,影响整个系统的可靠稳定工作。显然这两种方案都不适合于在现场环境工作。为了有效的解决工业好环境下,采用光电隔离是比较行之有效的方案。为保证模/数转换器能可靠运行,并获得精确的测量结果,把模/数转换器放在靠近现场侧。为了有效抑制干扰,采用双套光电偶合器,使得模/数转换器与主机之间的信息交换均经过两次电—光—电的转换。如2所示;套光电耦合器放在模/数转换器侧,套光电耦合器放在主机侧。系统中有个不同的地端,是主机与I/O接口公用的“计算机地”,个是传输长线使用的“浮空地”,另个是模/数转换器和被控对象公用的“现场地”。采用这种两次光电隔离的办法,把传输长线隔浮在主机与被控对象之间,不仅有效地消除了公共地线,抑制了由其引进的干扰,长期25米避雷针,避雷针安装,钢管杆避雷针,避雷针工程,老品牌,价位有优势,品质有!而且也有利于解决长线驱动与阻抗匹配的问题这样就保证了整个系统的可靠运行。

      此时可考虑加深包埋或使用降阻剂以满足要求。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。栾城弱电设备的外部防护首先是使用建筑物的避雷针将主要的雷电流引入大地;其次是在将雷电流引入大地的时候尽量将雷电流分流,避免造成过电压危害设备;第是建筑物中的金属部件以及钢筋可以作为不规则的法拉第笼,到定的作用,如果建筑物中的设备是低压电子逻辑系统、遥控、小功率信号电路的电器,则需要加装专门的网,在整个屋面组成不大于5m-5m,6m-4m的网格,所有均压环采用避雷带等电位连接;第是建筑物各点的电位均衡,避免由于电位差危害设备;第是建筑物有良好的接地,降低雷击建筑物时接点电位损坏设备。模/数变换隔离电路,在自动化系统中常在现场就地进行模/数转换,模/数转换器将易受干扰的模拟信号转换为数字信号进行传输,在接收端在采用光电隔离,以增强其在信号传输过程中的抗干扰能力。而模/数转换器的安装位置,怎样才能有效地抑制干扰,是实际应用中很具体的问题。对于在工业好现场应用的环境中,是可以考虑将模/数转换器远离好现场,放置主控室,是将模/数转换器放在好现场,远离主控室,两者各有利弊。在易受机械损伤的地方,地下0.3m至地上7m段的引下线应采用竹管、角钢或钢管保护。当用角钢或钢管作保护时,应与引下线连接,以减少雷击电流时的电抗。引下线截面腐蚀超过30%应更换。