从1749年,美国科学家benjamin franklin(本杰明·富兰克林)等经过科学实验,建立了雷电理论,并发明了避雷针,这就是早的防雷产品。此阶段的防雷装置比较简单,只有接闪器、引下线和接地体,也就是现在所说的---雷。然后,随着电的普及使用,高压电线两端的发配电设备遭受过电压损坏的现象越来越---,经过研究,人们发现这是“感应雷”在作怪,并建立了感应雷和高压---的理论,弄清了高压雷电波在金属线路传播的规律。感应雷是因为---雷放电而感应到附近金属导体中,其可以通过两种不同的感应方式,一是静电感应,二是电磁感应。雷电在高压线路上感应电涌,并沿导线传播到线路两端的发配电设备,当这些设备耐压较低时,就会被电涌损坏。基于抑制电涌、保护线路上设备的目的,到十九世纪末人们发明了避雷器。
到了二十世纪70年代,随着半导体集成技术的发展和完善,半导体几乎应用于所有科学技术领域,由于半导体不---受过电压和过电流,因此凡是使用这些元件的计算机通信、微波通信等设---雷害损坏的现象---增加。同时随着高层建筑和智能建筑的数量越来越多,防雷技术进入了一个新的时代,就是现代综合防雷阶段,都有了完善的防雷规范,防雷器材也变得五花百门,防雷装置,不再是简单地安装避雷针和避雷器。作为现代综合防雷,首---行雷击损害风险评估,再进行外部防雷和内部防雷布局。外部防雷方面既要考虑防---雷,还要有防侧击雷,防雷电波,做均压环和金属门窗与均压环相连。而内部防雷,要做好电磁屏蔽,减少电磁干扰,作等电位处理,减少线路之间的电位差,安装电源浪涌保护器和信号浪涌保护器,保护电子设备不受电涌损坏。
陶瓷气体放电管的应用背景:
一直以来,在低压电源端口的雷击保护器件的选型方面,人们更多的是选择压敏电阻mov或者瞬态抑制二极管tvs,但是,由于压敏电阻mov在失效时会引起火灾,普通600w或者1500w的tvs通流能力又很小,而现在很多客户对测试等级的要求又---,尤其是用于的产品,防护等级可达到3ka@8/20μs,如此一来,选择气体放电管gdt作为防护器件才能满足市场需求。可是常规气体放电管gdt又会带来续流问题,因此,选择合适的气体放电管gdt才能---解决低压电源端口的雷击保护问题。
防雷设计思路
一个完整的防雷方案包括防直接部分和防感应雷击两部分,中心机房所在的建筑物已具备防直接雷击防护措施,因此本方案只对机房电子设备的配电系统采取相应的防感应雷击措施。
工程计算机交流配电系统采用三级防雷:
级在大楼低压配电室内加装防雷器,实现级防雷由大楼实现。
第二级在ups输入配电柜内加---级防雷器,实现第二级防雷。
第三级在机房ups输出列头配电柜内加装c级防雷器,实现第三级防雷。
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