1752年7月富蘭克林的風箏實驗及其后于1753年避雷針的公布揭開了人類對抗雷電的歷史。1873年麥克斯韋(James Clerk Maxwell 18311879)發(fā)表的科學名著《電磁理論》系統(tǒng)、闡述了電磁場理論,之后伴隨電磁理論的應用和普及,針對電磁脈沖的防護也正式納入防雷范疇,直接雷防護和電磁脈沖防護構成雷電電磁脈沖防護整體并一直沿用。避雷器是一種過電壓保護設備,用來防止雷電所產生的大氣過電壓沿架空線路侵入變電所或其他建筑物內。避雷器也可以限制內部過電壓。避雷器一般與被保護設備并聯,且位于電源側,其放電電壓低于被保護設備的絕緣耐壓值。當過電壓沿線路侵入時,將首先使避雷器擊穿并對地放電,從而保護了后面的設備。山東金蘋果不斷總結國內外同行業(yè)的先進技術與成果。青海直擊雷防護
雷電實質上是帶電云層巨大的靜電放電現象。雷電的產生,主要是帶電云層形成所致,而形成帶電云層的原因有多種,主要的一個原因,是因云滴上升到空中遇冷凍結起電,此時空中云層底部帶負電,頂部帶正電。當帶有正負不同電荷的雷云不斷積聚后相遇,或帶有大量電荷的雷云接近大地時,產生云與云之間或云與大地之間的放電。隨著瞬間空中能量的轉換,并迸發(fā)出強烈的光和聲,這就是人們常見的閃電。巨大雷電能迅速將附近的空氣加熱到20000℃以上,空氣受熱急劇膨脹,產生沖擊波,在空氣中傳播,使雷擊范圍內生產裝置、建筑物等產生強烈的機械振動和熱效應,以致被徹底擊毀。防雷裝置在受雷擊時,雷電流通常會產生很高電位,如防雷裝置與建筑物內外的設備之間絕緣距離不夠時,會產生“反擊”現象。當雷電流經地面雷擊點或接地體流入周圍土壤時,在它周圍形成電壓降落。當雷電流經引下線到接地裝置時,由于引下線本身和接地裝置都有阻抗,因而會產生較高的電壓降落,可達幾萬伏甚至幾十萬伏,這時人接觸,身體就會受到嚴重損害。所有這些現象一般均可致人傷殘,嚴重的可立即致人死亡。陜西天幕直擊雷保護山東金蘋果研發(fā)的天幕防雷裝置深受廣大消費者的青睞和好評。
對于直擊雷的防護,建議您用山東金蘋果實業(yè)有限公司研發(fā)生產的天幕直擊雷保護裝置,簡稱“天幕CPD”,該裝置突破傳統(tǒng)防雷理念,以在局部區(qū)域內防護雷電而不是吸引雷電為指導思想,創(chuàng)造性的提出防雷電“回閃”技術。采用“上中和、下阻斷”的方法,阻止雷電下行先導向保護區(qū)推進,使保護區(qū)內不落直擊雷。該裝置是真正的“避雷裝置”,避免成為 “接閃點”,解決了接閃器(俗稱避雷針)因“接閃”帶來的問題。作為非引雷裝置,特別適合電子設備密集的區(qū)域以及易燃易爆場所。對于在安防施工過程中的防雷應用,主要需要做好是電源系統(tǒng)的防護、室外設備的保護和系統(tǒng)接地等三個方面施工。首先,針對安防工程中電源系統(tǒng)的防護,需要設置三級保護,一級保護SPD安裝在電源的總配電箱;二級防雷保護SPD安裝在機房的配電箱;三級防護SPD安裝在機房設備的電源端。一般情況下,電源系統(tǒng)的一級和二級都已經設置好了,在施工過程中只要做好三級防護就行了。通過電源系統(tǒng)的三級保護,抵御雷電流沿電源線進入機房,防止設備遭受雷擊。
我們要對生產裝置進行科學的防雷設計,在設計和施工中,要綜合考慮,采用多種措施,保證電氣、建筑、自控等防雷設施完善。除了確保系統(tǒng)的安全性,還要考慮成本及運行的經濟性。天幕防雷提示加油站防雷就選天幕直擊雷保護裝置而且要加強防雷設施的日常維護和檢查,對化工塔、容器等關鍵部位的接地點要定期進行測試,發(fā)現問題,及時解決。同時加強對雷擊危害的宣傳,強化全員的防雷意識,在全員中普及防雷知識。當今時代的防雷工作的重要性、迫切性、復雜性增加了,雷電的防御已從直擊雷防護到系統(tǒng)防護,我們必須站到歷史時代的新高度來認識和研究現代防雷技術,提高人類對雷災防御的綜合能力。天幕防雷提示加油站防雷就選天幕直擊雷保護裝置山東金蘋果希望在大家一起互利共贏情況下,共同發(fā)展。
我國建筑防雷工作者提出并在全國大量應用的籠型防雷方式則是利用建筑物鋼筋形成的法拉籠。同時也解決了等電位連接問題,極大地提高了建筑防雷的可靠性。此外,它也便于籠內(屋內)電力、電信、電子設施統(tǒng)一接地(共地式)。我國電力部門發(fā)電廠廠房、機房、變電所及主控室,包括控制和信號電纜等不同用途不同電壓設備,并制訂1952、1956年以來各版過電壓和接地標準。這同近年規(guī)定、國外公司宣傳的統(tǒng)一接地和等電位連接相比,要早40年以上。人們曾企圖利用在針尖敷設上放射物質來提高引雷作用,擴大保護范圍,后來證明無效。60年代末、70年代初,英、德等國建筑物防雷規(guī)范已明確做出否定的結論。80年代,水利電力部電力科學院在高壓試驗室內所做的試驗也證明,放射性避雷針在引雷效果上與同尺寸的普通避雷針沒有差別。山東金蘋果防雷持續(xù)發(fā)展、開拓創(chuàng)新、不斷滿足客戶需求。四川天幕CPD裝置
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雷電波頻譜是研究避雷的重要依據。從雷電波頻譜結構可以獲悉雷電波電壓、電流的能量在各頻段的分布,根據這些數據可以估算信息系統(tǒng)頻帶范圍內雷電沖擊的幅度和能量大小,進而確定適當的避雷措施。通過對雷電波的頻譜分析可知:1.雷電流主要分布在低頻部分,且隨著頻率的升高而遞減。在波尾相同時,波前越陡高次諧波越豐富。在波前相同的情況下,波尾越長低頻部分越豐富;2.雷電的能量主要集中在低頻部分,約90%以上的雷電能量分布在頻率為10kHz以下。這說明了在信息系統(tǒng)中,只要防止10kHz以下頻率的雷電波竄入,就能把雷電波能量消減90%以上,這對避雷工程具有重要的指導意義。青海直擊雷防護
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