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TM-CPD以主动预防雷电而不是吸引雷电作为指导思想,采用上中和、下阻断的方法,阻止雷电下行先导向保护区推进,防止雷电的直接效应和雷电的间接效应对保护区域的侵害。
技术参数:
保护角度:70°;接地电阻≤30Ω ;2100433B
天幕直击雷保护装置先进程度:国内独家;
天幕直击雷保护装置供应单位:山东金苹果实业有限公司。
公司装防雷设施,目前有避雷针,消雷器,提前放电避雷针,CPD直击雷保护装置几个产品待选,哪种比较好?
这是我整理的四种防雷器的工作原理,希望对你有用,费了老大的劲,希望你赞一个一 传统避雷针工作原理:在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,避雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,所以静电...
【您好,对着当地定额来审计就可以。对于报送值必须要有依据,审计单位也需要按这些定额、规范、甲方认可签证(没法套定额项的部分)等相关当地文件执行。】
就是,在你操作冲床的时候,一不小把手放到里面冲床里面去了,光电保护(就是红外线探测)会感应到有东西档住了它的射线,从而使机床的脚踏和手动开关失灵.....这个红外线是装在冲床的两边的....做这个都是...
1.能在保护区内不落直击雷,是非引雷装置。
2.无需电源,不产生次生问题。
3.接地电阻要求低,要求接地电阻不大于30Ω。
4.保护角大,达到70°以上。
5.体积小,重量轻,具有隐蔽性,耐恶劣环境设计,设计寿命十年以上。
Khelvachauri-1变电站工程直击雷保护万案的设计与探讨
在变电站工程设计中,对于直击雷防护通常采用避雷针、避雷线或避雷针与避雷线相结合的设计方案,以避免雷击对变电站内电气设备的损坏并限制入侵雷电波的幅值,使电气设备的过电压不超过其冲击耐压值,从而防止雷害事故的发生.本文以格鲁吉亚Khelvachauri-1 110 k V 户外变电站防直击雷的设计过程为实例,以国内常规设计方法确定保护方案,再以IE E E 标准校核并确定该变电站直击雷防护的施工设计方案,以满足国外工程的要求.
变电站设计常用电气计算-直击雷保护范围计算
防雷计算 一 单只避雷针 2 #1~2避雷针 〔1〕 h= 30 m 避雷针高度 P1= 1 如h1≤30m,P1=1;如h1>30m,P1=5.5/SQRT(h1) hx= 9 m 被保护物高度 r = 27 m 当hx≥0.5h1时 ,r1=(h1-hx)P1; 当hx<0.5h1 时 ,r1=(1.5h1-2hx)P1 〔2〕 h= 37 m 避雷针高度 P1= 0.9042 如h1≤30m,P1=1;如h1>30m,P1=5.5/SQRT(h1) hx= 5 m 被保护物高度 r = 41.141 m 当hx≥0.5h1时 ,r1=(h1-hx)P1; 当hx<0.5h1 时 ,r1=(1.5h1-2hx)P1 二 多只避雷针联合保护范围: 1 .#1,#2,#3针 〔1〕 #1避雷针 h1= 38 m 避雷针高度 (等高) #2避雷针 h2= 38 m 避雷针高度 d= 142.
指带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象,主要危害建筑物、建筑物内电子设备和人。
直击雷的电压峰值通常可达几万伏甚至几百万伏,电流峰值可达几十KA乃至几百KA,其之所以破坏性很强,主要原因是雷云所蕴藏的能量在极短的时间(其持续时间通常只有几us到几百us)就释放出来,从瞬间功率来讲,是巨大的。
带电积云与地面目标之间的强烈放电称为直击雷。 直击雷的放电过程如图。
雷电直接击在受害物上,产生电效应、热效应和机械力,从而对设施或设备造成破坏和人畜造成伤害。
地球上每年若发生31亿次闪电,直击雷占1/5--1/6。直击雷放电电流可达200KA以上,并有1MV以上的高电压。雷云放电大多具有重复放电的性质,一次雷电的全部时间一般不超过500ms,大约50%的直击雷每次雷击有三四个冲击,最多能出现几十个冲击。
雷击(Lightning Stroke)是雷云对大地及地面物体的放电现象。
直击雷(Direct Lightning Flash)是直接击在建筑物或防雷装置上的闪电。
非直击雷(Indirect Lightning Flash)是击在建筑物附近大地、其它物体或与建筑物相连的引入设备的闪电。
易饰天幕(A级防火)本产品的诞生,本产品是玻纤无纺布加上特殊氟碳树脂的复合材料,无定向性光源,具有优异的光线扩散性能,可以创造出柔和的舒适的空间环境。解决了以往栅式照明灯具的直接光源以及塑料格栅的不防火的问题。