標稱放電電流 | 12 |
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計量單位 | 個 |
溫度范圍 | 232 |
響應時間 | 2323 |
最大操作電壓 | 23 |
最大放電電流 | 3 |
品牌 | 維京 |
型號 | 232 |
加工定制 | 是 |
在科學技術日益發展的**,防雷裝置經過長期的摸索與實踐,已積累起很多有關防雷的知識和經驗,形成一系列對防雷行之有效的方法和技術,這些方法和技術對各行各業進行行之有效地預防雷電災害具有普遍的指導意義。
1925-1926年,Peek**個在實驗室內利用沖擊電壓發生器造成“人工雷”對避雷針模型放電,研究保護范圍—保護系數與雷云高度對針高之比(H/h)的關系,并研究了雷云極性對保護系數的影響。1930-1934年,各國開始廣泛利用避雷針保護發電廠和變電所。當時230KV電網已經出現多年,287KV超高壓電網正在建設中。如美國煤氣和電力公司(AGE)1934年開始用避雷針、避雷線保護變電所,避雷線的保護范圍是這樣確定的:當架構強度足夠時,每保護水平距離0.45m,避雷線懸掛高度要抬高0.3m;架構強度受限制時,每保護水平距離0.6m,要抬高0.3m。這分別相當于保護角56°和64°。這與日本60年代末的防雷規范60°相近。到60年代初(1963年Davis)、70年代初美、英等國對保護輸電線路的避雷線的保護范圍陸續提出擊距理論,即考慮雷電流輻值的大小來選定保護范圍,一個鮮為人知的重要事實是,富蘭克林發表避雷針理論之后不久,法國一位工程師即按其理論建立一個避雷針,并且很快發生一次接閃。這是人類**主動設法改變雷閃途徑,也是直擊雷可以防護的證明。這位法國工程師作為一個正直的科學家,當即高興地報告了富蘭克林避雷針的引雷成功。
武漢防雷工程的實際應用,必須解決的是它的保護范圍問題,這是在試驗室和實際應用中多年逐步定量化的,而且其**性已基本滿足了工程設計的需要。正是各國高壓輸電和電力系統的發展推動了這一科研工作的前進,至于用來保護發電廠和變電所,我國50年代因擔心避雷線斷線會波及全廠和全變電所而只采用避雷針。到70年代中期,才明確避雷線可用于發電廠和變電所的保護。
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