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IM4避雷针

在法国NFC17-102和西班牙UNE-21186标准的基础上,"拦截者’提前放电式避雷针已经在许多独立的高电压实验室进行过相关的测试.这些测试模拟自然雷电发生情景,并允许逃行不同的雷电保护系统之间的性能比较.该测试模拟自然情景.在一个恒定电场(云和大地之间的电衔 , 由一个直流发生器在实验室里模拟而成}上外加 一个脉冲电场(下行先导接近地面, 自带一个长前波的Marx发生器来模拟}糠的尖端的光军由光电倍增管方法来测量 , 以便测定简单被动适量笛针和 “拦截者“提前放电避雷针的触发时间.这样就可以确定简单被动避雷针和 “拦截者” 提前放电避霄针的平均值 , 从而可以得到提前放电避雷针的提前时间△T.工作原理:在雷电条件下 , 当雷电下行先导接近地面时, 任何导电的表面均会产生一个上行先导.在采用被动避雷针的情况下 , 只有在长时间的电荷积聚之后 , 才会传揭上行先导在雷电放电之前的高静态电场特性情况下 , 拦截者” 提前放电避雷针在顶端会产生可控幅度和频率的脉冲,它使逃窜针产生一个上行先导并向上传擂 , 从而截获窗云里发出的下行先导.较之被动式避雷针 , “拦截者” 提前放电避雷针的上行先导的触发时间被大大缩短。 设计说明:在中国境内安装“拦截者”避雷针必须严格遵循中华人民共和回国家标准一《建筑物防震设计规范》( GB50057-2010)的强制性规定1.按被保护建筑物的面积、高度、所在地平均富暴日数及地理环绕校正系数、建筑物使用性质等确定建筑物防雷类别2.自防雷类别和建筑物的面积 , 确定保护半径 , 确定选用一支或毅支 “拦截者” 避雷针3.引下主是应与建筑物主钢筋电气连接 , 或!1i规定做二根或二根以上引下线 , 并可这装雷击计数器 4.引下线应作断接卡和在附近地面作保护接地体,接地电阻按GB50057-2010要求执行主要特点:1.符合NFC17-102和UNE-21186标准2.具有更大的捕捉雷电范围2.由不锈钢和纯铜材料制成 ,耐腐蚀3.设计简单 , 有配备专用附件 , 便于安装4.免维护, 无源5.可选挥金属辛苦、线及雷电专用下导体6.造型美观规格:尺寸350mm×100mm;重量约2.0kg1.尺寸:350mm*100mm2.重量:约2.0kg

CBAR避雷针

产品描述:CBAR避雷针采用镀铜钢杆身和不锈钢尖端制成。杆身铜层纯度99.9%以上,铜层厚度超过250μm,符合GB50057和UL以及ANSI规范。由于铜的极强的抗腐蚀性,镀铜钢杆身耐腐蚀性能良好。主要特点:· 符合GB50057建筑物防雷设计规范· 由镀铜杆身和不锈钢尖端组成,耐腐蚀· 免维护,无源· 有专用附件,供各种引下线配合使用· 造型美观· 可根据客户要求定制技术参数:型号杆身直径高度重量CBAR051818mm0.5mCBAR071818mm0.75mCBAR101818mm1.00mCBAR151818mm1.50m

雷电专用下导体

SYSTEM3000雷电专用下导体-ERICORE作为完整的SYSTEN3000的一部分,屏蔽并绝缘的ERICORE下导体把雷电电流传送到大地,并且侧闪很小。独特的半导体外部护套通过专业的金属电缆夹与建筑物可靠连接。我们在对由于雷电浸入建筑物导致潜在电压上升的广泛深入研究之后开发了ERICORE下导体。此电缆不仅仔细挑选电介质材料,还创造了容性阻抗平衡和保证在高脉冲条件下绝缘的整体性。独特的ERICORE的能力限制了放电电流并同时支持电气连接,从而保证了对建筑,业主和敏感电子设备的危害性达到*小。雷电参数在连接点的电缆电压值(kV)峰值电缆(kV)大电流的%*小di/dt(GT/s)传统下导体ERICORE下导体109212580133055401900445025773700859051607700180传统下导体与屏蔽、绝缘的下导体之间可靠性差别的例子。为了理解电缆的技术数据,首先必须审查普通下导体带来的问题。下图显示出普通下导体的自感带来非常高的电压。通常认为1.6微亨/米的感应值是相当小的。然而,当通过比率为10安培/秒的电流时,电感的效果就相当明显。例如,当遭遇相同雷击时,单根60米长的下导体将导致电压上升到超过一百万伏。这也就是,ERICORE下导体为什么比传统下导体有相当明显优势的原因。为什么使用ERICORE:ERICORE下导体电缆是专门设计的低电感、低阻抗的电缆,目的是*小化由于雷电脉冲引起的电压。这个电缆有比通常高压电缆更高的性能,是专门为控制雷电脉冲而设计的。减少雷电脉冲所带来的冲击和破坏就是截取雷电后,以*短的途径和*少的时间,把高电压和大电流泄放到大地中去。为了进一步的理解电缆的技术数据,有必要来审视雷电原理和由此产生的电压。内部导体和外部护套之间电压由三个不同参数来决定的。当电缆传送雷电能量到大地时,这三个不同参数分别在不同阶段起主要作用。ERICORE在雷电控制过程的每个阶段发挥特出性能,以便能把能量安全传送到接地系统。作为一个例子,考虑以下在50米长的传统的下导体(25mm*3mm铜带)和ERICORE下导体之间的比较,使用空气击穿电场(通常为3MV/m)和电缆终端电压(200kV)作为下导体“故障”的标准。当只传导30kA的雷电电流时,传统下导体将也会导致闪络或建筑物电介质击穿。而ERICORE屏蔽/绝缘下导体可轻松处理90kA雷电电流。只有大约5%雷电有这个幅度的雷电电流,大约相当于闪电密度为5次/平方公里/年的地区每30年才发生一次的概率(大约80雷电日/年)。雷电专用下导体技术参数特性阻抗(Ω)<12电感(nH/m)37电容(nF/m)0.75有效导体截面积(mm²)55电压(mΩ/m)0.5承受电压(kV)250重量(kg/m)1.2外径(mm)36