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基本参数
- 浪涌保护器
1
- 防雷器
2
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学校防雷基本要求一、防雷安全硬件设施应当做到以下基本要求:外部防雷设施及要求。报警型人体静电释放器,校舍、宿舍、办公楼、食堂、体育馆、烟囱、卫星接收天线等建(构)筑物应有避雷带或避雷针,避雷针保护范围应符合相关标准,有效保护建(构)筑物;避雷带应平整、顺直、牢固,无倒状、断裂。
视频监控二合一防雷器二、内部防雷及要求:金属楼梯扶手应有可靠接地;学校总配电房、办公、教学网络机房、程控交换机房、电化教学网络中心机房、监控机房应有两级以上电源浪涌保护器(电源防雷器);室内金属构件应做等电位连接;监控摄像机防静电地板实现多点接地;教室具有电化教室终端的学校,教学楼楼层需具有两级电源。
接地系统应完备、接地阻值符合相关要求;孤立大型金属物应有可靠接地;学校有线广播、网线、线等金属线路严禁缠绕避雷带、避雷针。监控系统防雷解决方案方案设计思想直击雷的外部防护措施虽然有不少专家学者在努力的研究有效的防止直击雷的方法,但直到今天我们还是无法阻止雷击的发生。
实际上现在公认的防直击雷的方法仍然是200年前富兰克林发明的避雷针。接闪器避雷针及其变形产品避雷线、避雷带、避雷网等统称为接闪器。历史上对接闪器防雷原理的认识产生过误解。当时认为:避雷针防雷是因为其放电综合了雷云电荷从而避免了雷击发生,所以当时要求避雷针顶部一定要是,以加强放电能力。
后来的研究表明:一定高度的金属导体会使大气电场畸变,这样雷云就容易向该导体放电,并且能量越大的雷就越易被金属导体吸引。这样接闪器的防雷是因为将雷电引向自身而防止了被保护物被雷电击中。监控摄像机现在认为任何良好接地的导体都可能成为有效的接闪器,而与它的形状没有什么关系。
此外,建筑物内部防雷措施主要是针对各种电子、电气设备防感应雷而采用的避雷装置视频监控二合一防雷器,由于其使用的材质主要是氧化锌压敏电阻元件及其他电子元器件,这些避雷器件在遭受一次或多次反复感应雷击后,其性能明显降低或劣化衰减,防雷器所以也必须要进行定期检查,通过检测发现问题,以便及时维修或更换。
这些电气线路往往成为建筑物内各种电子设备遭受感应雷击的“罪魁祸首”。监控摄像机一些石油、化工等易燃易爆场所,金融机构、企事业单位计算机系统和学校等人口密集的公共场所,应定期聘请有检测资质的专业机构进行检测,保证防雷装置的正常使用,做到防患未然。
大中小型超市监控系统设计方案摘要:随着城市生活节奏逐渐变快,功能齐全、货源完备的大型商城逐渐成为城市人快节奏生活的主要消费场所。有专家指出,在商城这样的大型公共场所,商家首先应当完善商城安全防范措施,加强科技安防,以完备的监控系统解决商城运营中的安全和控制管理问题。
随着城市生活节奏逐渐变快,功能齐全、货源完备的大型商城逐渐成为城市人快节奏生活的主要消费场所。有专家指出,在商城这样的大型公共场所,商家首先应当完善商城安全防范措施,加强科技安防,防雷器以完备的监控系统解决商城运营中的安全和控制管理问题。
因此,方案要求在收银台的上方要独立的安装摄像机来实时的监控收银情况以杜绝因收款问题而带来的不必要的麻烦,同时不仅可以看到顾客的购物情况,监控摄像机还可以提早发现犯罪分子,发现问题时将录像文件作为证据,也可对那些有不良企图者起到震慑作用。
当电气回路或者通线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。1、接闪器Air-terminationsystem用于直接接受或承受雷击的金属物体和金属结构,如:避雷针、避雷带(线)、避雷网等。
2、引下线Downconductorsystem连接接闪器与接地装置的金属导体。3、接地装置Earthterminationsystem接地体和接地体连接导体的总和。4、接地体Earthelectrode埋入地中直接与大地接触的金属导体。
也称接地极。直接与大地接触的各种金属构件、金属设施、金属管道、金属设备等可以兼作接地体,称为自然接地体。5、接地体连接导体Earthconductor从电气设备接地端子接到接地装置的连接导线或导体,或从需要等电位连接的金属物体、总接地端子、接地汇总板、总接地排、等电位连接排至接地装置的连接导线或导体。
6、直击雷Directlightningflash直接击在建筑物、大地或防雷装置等实际物体的雷电。7、地电位反击Backflashover雷电流经过接地点或接地系统而引起该区域地电位的变化。地电位反击会引起接地系统电位的变化,可能造成电子设备、电气设备的损坏。
8、雷电防护系统Lightningprotectionsystem(LPS)减少雷电对建筑物、装置等防护目标造成损害的系统,包括外部和内部雷电防护系统。8.1外部雷电防护系统Externallightningprotectionsystem建(构)筑物外部或本体的雷电防护部分,通常由接闪器、引下线和接地装置组成,用于防直击雷。
8.2内部雷电防护系统Internallightningprotectionsystem建(构)筑物内部的雷电防护部分,通常由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线、电涌防护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在防护空间内所产生的电磁效应。
4.1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4′10-9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400—500kV/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。
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