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张家口FRD-40/385/3P浪涌保护器防雷世家

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基本参数
  • 浪涌保护器

    1

  • 防雷器

    2







四、系统功能特点该系统的主要特点有:具有多种录像方式、回放检索方便、系统安全性高、网络功能独特。多种录像方式该系统具有多种录像方式可按照设置好的定时、报警、触感器录像时间模板自动进行录像。防雷器录像资料存贮在计算机硬盘里,压缩比根据不同需求而进行调整。

  存贮的图像文件自动循环删除,硬盘中图像文件保留的时间取决于:硬盘空间大小、图像分辨率、图像压缩比等,系统可以7×24小时的进行不间断工作。还可以根据用户需要,通过扩展外围磁盘阵列等设备来扩展存储周期,保证录像文件的存储时间。

  同时可以将电子地图同步显示在另外一台显示器上,摄像机这样可以比较直观地对现场视频点与点位对应,出现问题时能够迅速,确保问题的快速解决。回放检索方便该系统可以随时方便、即时地检索、回放记录存贮的图像,可按时间、地点(摄像机编号)或图像文件,名称进行检索和回放。

  回放图像稳定、清晰,可反复读写,不存在传统系统中所存在的录像带的号衰减和磨损问题。系统利用计算机强大的图像处理功能,可对采集的图像进行处理,包括画面编辑、防雷器调节、放大、缩小以及打印等等;也可以将图像刻录成光盘,作为数据的永久保存。

  如果通过扩展与机相连还能通过收银台号、流水号、交易时间等进行查询,满足不同查询需求。独特的网络功能另外,本系统还可与其他计算机联网。通过网络将所有主机连在一起,其他管理人员就可通过计算机IE浏览器对商城现场视频,通过安装远程管理系统,可随时在外查看商城运营情况。


41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410-9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400500kV/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。


  ⑹响应时间:10-11s⒌扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。

  ⑷反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的大电压,在此电压下管子不应击穿。⑸大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的大反向电流。扼流线圈在制作时应满足以下要求1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。

  1/4波长短路器1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的波号浪涌保护器,这种保护器中的金属短路棒长度是根据工作号频率(如900MHZ1800MHZ)的1/4波长的大小来确定的。

  由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击电流性能好,可达到30KA8/20μs)以上,而且残压很小,此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带较窄,带宽约为2%20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置,使某些应用受到限制。

  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。级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS-I的防雷。

  第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。同时,经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。


(其他标准也是这样推荐的,例如,IEC62305系列或风力发电机具体规定IEC做完评估后需要安装浪涌保护器时,需要给系统找到合适的产品。在IEC的第6.2段落中,描述了正确选择浪涌保护器的方法。首先所有被选浪涌保护器的大持续工作电压要高于标称工作电压。

  其次要考虑暂态过电压的产生;如果有产生暂态过电压的危险,那么被选的浪涌保护器电压要低于大标称工作电压。IEC是一个很好的指导规范,它给设计师提供一些在选择和安装设备来进行过压保护需要考虑的问题的息。

  虽然它是一种普遍的标准,但是完全遵循风能行业的需求规范。可以向世界各地的专家组求助、交流防雷方面的知识经验,当然也可以向在该领域很有经验工程咨询公司寻求帮助。也要根据安装处的电流量来选择浪涌保护器。如果特殊位置的短路电流量是未知的,那么要保证选择足够大的浪涌保护器元器件,以便处理"佳猜测"电流。

  判定和描述特殊具体位置的情况在保证浪涌保护器达到保护设备预期效果是很重要的。还要考虑浪涌保护器的说明书/寿命。因为在安装后的一秒钟内可能会产生瞬态高电势,这可能会毁坏浪涌保护器,在这种情况下,浪涌保护器的寿命就只有一秒钟。

  所以也只能根据从生产商那里得到的数据对浪涌保护器进行预期性的评估。假如浪涌保护器发生故障,要保证它不会造成致命的破坏。当使用浪涌保护器时,要证实它和在它上方的被保护设备能互相配合。如果用丝减小浪涌保护器中电流是必要的,那么这些丝要能在损坏浪涌保护器之前切断短路电流。


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