當天空中有雷云的時候,因雷云有大量電荷,由于靜電感應作用,雷云下方的地面就成為一個已充電的電容器,當雷云與地面之間的電壓高到一定的時候,地面上突出的物體比較明顯地放電。同時天空帶電的雷云在電場的作用下,少數帶電的云粒(或水成物)也向這面靠攏,這些少數帶電微粒的靠攏,叫做**驅主流,又叫電流**導。
當大氣放電的時候,**導者避雷針的感應調較裝置的高阻抗會防止電流擊穿離子裝置,閃電電流會沿著阻抗很低的外部保護裝置自然地流向地面。放電電流通過離子裝置后,**導者避雷針能夠抵抗極高強度的雷擊而不會改變它的裝置性能。 根據高壓實驗室測試表明**導者避雷針具有以下的**點:
**導者避雷針采用不銹鋼材料制成,外形細長而且有彈性,適合**大多數雷擊環境使用,包括軍事要地、電信、歷史博物館、建筑物、石化工業區、機場等等。
測試的目的主要是檢驗**導者產品與傳統避雷針相比較時,是否更具有**越的接閃性能。換句話說:在同等的模擬雷閃條件下,**導者產品的上行**導時間是否比傳統避雷針的上行**導時間有一個提前量△T。同時,將這個△T測試出來。法國國家標準NFC17-102提出了測試△T的標準和規范。
**導者主動式避雷針的預放電(E.S.E)由它的預放電時間來表征。這個時間(△T)是經過科學評估測試后而獲得的數據。評估測試是在相同條件下將一個**導者避雷針與一個簡單的針形避雷導體相比較。啟動搶**時間(△T)用來計算保護半徑,并由下列表達式計算:
△T=Ts.R-TE.S.E
其中:Ts.R為傳統型避雷針導體的上行**導電荷連續傳播(啟動)的平均時間;
TE.S.E為提前放電主動式避雷針的上行**導電荷連續傳播(啟動)的平均時間
保護半徑和高度(h)有關,與它的預放電時間(型號)有關, 以及與所選的保護級別有關:
h: 為針**相對于保護物**部的水平高度差;
Rp:為保護半徑,以針的高度為基礎;
D: 依照法國NFC 17-102標準規定:
第1級保護(LEVEL1)為20m
第2級保護(LEVEL2)為45m
第3級保護(LEVEL3)為60m
△L:為上行搶**距離;
L=V(m/μs) ×△T(μs);
___________________________
Rp=√ h(2D-h)+△L(2D+△L)
當h≥5m時,△L=V(m/μs)×△T(μs)=106×△T
V(m/μs): 為**導傳播速度.
高度 | H(m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 60 | |||
LEADER | 型號 | △ L | 保護半徑 Rp(m) | ||||||||||
第3級保護 | LEADER | 3 | L1003 | 60 | 43 | 64 | 85 | 107 | 108 | 109 | 113 | 116 | 120 |
LEADER | 2 | L1002 | 45 | 36 | 58 | 72 | 89 | 90 | 92 | 97 | 101 | 105 | |
LEADER | 1 | L1001 | 30 | 28 | 48 | 57 | 72 | 73 | 75 | 81 | 85 | 90 | |
第2級保護 | LEADER | 3 | L1003 | 60 | 39 | 58 | 78 | 97 | 98 | 99 | 102 | 104 | 105 |
LEADER | 2 | L1002 | 45 | 32 | 52 | 65 | 80 | 81 | 83 | 86 | 89 | 90 | |
LEADER | 1 | L1001 | 30 | 25 | 39 | 51 | 64 | 65 | 66 | 71 | 73 | 75 | |
第1級保護 | LEADER | 3 | L1003 | 60 | 31 | 47 | 63 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
LEADER | 2 | L1002 | 45 | 25 | 40 | 51 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | |
LEADER | 1 | L1001 | 30 | 19 | 29 | 38 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 |
50 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!