雷电计数器工作原理
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雷电的形成的原因及防雷方法

发布日期:2021-01-12浏览次数:1913标签:雷电计数器工作原理

所谓雷电,等于天空中的某一块云层与另外一块云层可以与大地,因为所带的电荷性子相反而产生瞬间激烈放电的征兆。在这放电历程中,平凡伴同着凶猛刺目耀眼的闪光和震耳欲聋的巨响。雷击所形成的危险重要有两种模式。一是带电的云层对大地上的某一点产生激烈放电,叫“直击雷”。当“直击雷”产生时,平凡会对空中的物体产生壮大的袭击作用,其破碎摧毁力也是巨大的。另外一种叫“认为雷”,它的构成历程是由带电云层的静电认为作用,使空中某一范畴带上异种电荷。当“雷电”产生后,云层带电迅速消散,而空中某些范畴内因为地电阻或导体电阻的存在,当瞬间大电流流过时,就会招致小范畴或部分的瞬间过电压。可以因为直击雷放电历程中,壮大的脉冲电流周围的导线或金属物产生电磁认为而产生瞬间过电压,以至构成闪击的征兆,称“认为雷”。“认为雷”形成的瞬间过电压,指在微秒到毫秒之内产生的尖峰袭击电压。下列图。

该电压常高达2kv~20kv。瞬间过电压毁坏的常是电子设备和电器。除雷电可产生瞬间过电压外,当有大负载(如大机电、变压器)电器设备开关时,也会产生瞬间过电压。按照多种天下狡赖的研讨标准,一般电源线上的认为电流在300cba左右,绝不超过10000a,而电压则不超过印dc)v。在数据/讯号线,及电话线上,认为电压一般在5000v左右,而认为电流则梗概为数百安培。在雷电家属中,至今还有一位隐藏的人物,那等于“滚雷”,又叫“球形闪电”。因为人们对它的成因等还不十分领略,故还不能无效的防护,只能在多发地区,架布防护网、避雷带来举办防护。自从有了人类以来,人类就对闪电感伤隐藏莫测,创作发清楚明了好多神话、传说。直到二百年前,富兰克林证明雷电是电,并发明避雷针当前,人类才开端能主动的去住手雷电形成的危险。二百多年来,已获得光线结果。避雷针是住手雷击的最经常使用根本要领。避雷针防雷法是寄托比被保护物高出良多的垂直避雷针,将雷击引向自己上天,使被保护物免受雷击,而获得保护,但没法获得一个十分必定的恬适区。装了避雷针后,还有绕击、还击和认为过电压的征兆。当避雷针遭到雷击时,若是接地电阻值太高可以避雷针离开被保护物的距离小于恬适距离,会形成避雷针或引下线上的高电压对被保护物的还击;避雷针对被保护物的空间距离必须大于5米,对被保护物的接地装配间的地中距离必须大于3米。但在实践现场应用中,很难做到。另外一方面,当装有避雷针的接地网侵蚀严重,其电阻超过规定的46的要求,招致还击反生。别的,当雷击避雷针时,若是有人站在四处,而接触针茎或引下线,会遭到很高的接触电压,以及沿空中半径构成的跨步电压,都会对人畜形成危险。因为传统避雷针的上述弱点,人们试图用“消雷”的要领来限定雷电的危险。消雷器重要有导体消雷器和半导体少长针消雷器。导体消雷器,其原理是把持雷云和大地之间的电场能量,使消雷器产生的电荷粒子限定雷云向下的放电光导和消雷器向上的引起光导。其任务原理,(1)消雷器顶端的空间电场较均匀,使向上的引起光导难以产生。 (2)因为空间电荷的樊篱作用,使由雷云向下的光导难以向下深入发展。(3)当由雷云向下的光导深入到距消雷器顶端360~ 300米时,消雷器上空的空间电荷将迅速地向光导端部转移,对向下光导的发展才会起抑制和拦阻作用,同时,空间电荷也进入光导通道,中和光导通道中的部分同性电荷。(4)当光导端部到消雷器顶端距离小到必定数值时,其距离构成的间隙上的场强从每米几十伏回升到数百伏,甚至在达到400~500kv/m。因而消雷器就能够经光导通道向雷云发送大量的电荷粒子流,电流强度达到安级,最大值可达100安左右,使雷云电荷鲜明缩小,把正本可以产生的千安?秒的主放电历程,转化为安?秒的放电历程。这样,在消雷器四处的还击和认为过电压也就不存在了。导体消雷器万一不能消雷,仍能起到巨大避雷针的樊篱保护作用。伞形导体消雷器(如右图)的保护半径 r,参考教训公式为:r=1.5h+l:h—消雷器高度l—带正极性的离子电荷从消雷器顶端达到云层的距离。教训值300—360米。导体消雷器在国际应用十几年来,统计证明,在345米的空中保护半径内,防雷结果极好。半导体消雷器,也等于指半导体少长针消雷器。由半导体长针组,接地引下线和接地装配构成。长针组每根针长5米,表面涂有半导体电阻层,阻值35kom,外层涂有防老化层,上端部有4根钢质分又尖针。为了担保完善的中和电流,必须装在高于40米的建筑物或塔体上。长针数量由7到19根。全体消雷装配的接地电阻梗概为30q。半导体消雷器的原理是把持少长针的合营布局,在百云电场下产生凶猛的电晕放电,借助充溢在空中的空间电荷产生樊篱作用并中和雷云电荷,且把持半导体材料的非线性电阻篡改雷电发展历程。延伸放电时间,减小雷电流的峰值强度,从而进步保护结果。它可以歼灭由空中向上发展的雷电,当天空中有强霄云时,能发出1~ 2米长的电晕火花,中和电流达安级。上海西方明珠电视塔,等于给与的半导体少长针消雷器,结果很好。据统计,可缩小雷击主板电电流大为削弱。与“直击雷”比拟,“认为雷”形成为了更多的设备毁坏。为了住手“认为雷”的危险,人类也始终没有遏制试探。而今我国多数应用避雷器,如氧化锌压敏电阻避雷器来预防“认为雷”。但随着近二十年来,半导体和打算机技术的发展,大量的半导体集成电路和数字打算机设备大量投入应用,这类老式的避雷器因残压高(无意偶尔交达 1000伏以上),反应速度慢,常不能无效的保护周到的设备,形成宏大损失。故而迩来一种新型的防“认为雷”设备,称电源浪涌抑制器,正在国外迅速奉行普及。这几年,在国际的电信,广播电视、银行、证券等行业也开端给与。该设备重要用来住手“认为雷”的危险。应用在电源设备上的有二种型式。 (1)并联式电源浪涌抑制器。(2)勾串式电源浪涌抑制器。其它还有专门应用在各类数字、模仿信号线上的认为雷防护器。按照各类资料统计,现有的电源浪涌抑制器的箝位电压大多数都不大于600伏,远低于老式避雷器的箝位电压,担保了各类周到设备,如打算机、数字卫星接管机,固态广播电视发射机的恬适任务。其任务原理为,浪涌抑制器内有高能密住器件(有稀罕金属氧化物压敏电阻和放电管构成)和出格的滤波网络电路构成。它们备有每相电流复载从32安到1630安的单相和三相型号。它个中的箝位器件由多个原件构成。当雷击时,雷电流(或认为电流)在最多30ms内,经过必定到地通道多次放电,原件很快积累热量,当单个原件超过其热或电能值的时辰,它们会陆续从主电路上断开,让其它元件继承起保护作用。其保护手段,由批示灯来示意。当浪涌措置手段陈至低于80%时,就应调换新的浪涌抑制器了。在种类决定上,大多数用户选用并联式浪涌抑制器。因为与勾串式的比拟,并联式具备体积小容量大,对电源的响应时间无影响,无勾串电阻,平凡对电网无影响等益处。现有的电源浪涌抑制器,大多数具备渣滓容量批示,可使你对任务态一目了了。有些型号还有遥控显示任务状态、报警、记录雷击次数等机能。在按装时,应按装在电源的进端,和架空路线的近端。按装时的联线要求只管短,一般要求不超过25cm,并将联线系缚在一路。在为各类信号线(如程控交换机、因特网、卫星信号和有线电视等)决定浪涌抑制器时,要出格属意下列几个题目。(1)勾串电阻。在一些小信号、低电压路线中,应只管选用勾串电阻小的流涌抑制器,以缩小对信号的衰减。(2)适用的电压范畴。如决定不当,使失常的信号没法传输。(3)频带宽度。这个题目对数字信号和卫星信号的传输尤其重要。