CCF20110312039

CCF20110312039



-o a


Zyyora


b 0-


-yPTC

-Sa—


-0 b'



Rys. 76. Przykładowe schematy układów ograniczników przepiąć przeznaczone do ochrony analogowych urządzeń telekomunikacyjnych

Ograniczniki Fax typu 3


Rys. 77. Przykładowe rozmieszczenie układów ograniczających przepięcia dochodzące do analogowych urządzeń abonenckich

5.4.4. Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości

Dobierając środki ochrony przeciwprzepięciowej należy zwrócić uwagę na urządzenia nadawczo-odbiorcze, które mogą być narażone na działanie części prądów piorunowych dochodzących kablami antenowymi i falowodami. W takich przypadkach podstawową ochroną zapewniają odpowiednio rozmieszczone połączenia wyrównawcze i uziemiające falowodów i ekranów kabli koncentrycznych. Stosując kable koncentryczne należy dodatkowo ograniczać przepięcia pojawiające się pomiędzy przewodem środkowym a ekranem kabla. Do tego celu można zastosować iskierniki gazowe (rys. 78a), sęki ćwierćfalowe (rys.78b) lub filtry gómoprzepustowe. a)    b)


Rys. 78. Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości, a) wykorzystanie iskierni-ka gazowego, b) przykład tzw. sęka ćwierćfalowego

92


Podręcznik

6. BADANIA URZĄDZEŃ PIORUNOCHRONNYCH

6.1. Badania elementów urządzenia piorunochronnego

Zadanie odprowadzenia prądu piorunowego do ziemi wymaga stosowania urządzenia piorunochronnego, którego poszczególne elementy wytrzymają bezpośrednie wyładowanie i przepływ prądu piołunowego. Początkowo [N-27] zalecano laboratoryjne badania oddziaływania na elementy połączeniowe instalacji piorunochronnej prądów udarowych o wartościach podstawowych parametrów przedstawionych w tabeli 54.

Tabela 54. Podstawowe parametry prądu udarowego stosowanego do badań elementów instalacji piorunochronnej [N-27]

Klasa

Anax

W/R

ta

Wysoka

100 kA± 10%

2,5MJ/Q ± 20%

<2ms

Niska

50 kA± 10%

0,63MJ/Q ± 20%

< 2 ms

Badany elementy powinien być narażony na trzykrotny przepływ prądu udarowego. Czas pomiędzy poszczególnymi próbami powinien być na tyle długi, żeby było możliwe jego ostygnięcie do temperatury otoczenia przed kolejną próbą. Przykładowe układy połączeń wykorzystywane do badań oddziaływania prądu udarowego na złączki urządzenia piorunochronnego przedstawiono na lys. 79.

Giętkie połączenie z generatorem


Giętkie połączenie z ^ generatorem


Płaszczyzna

izolacyjna


Prąd

udarowy


Badany

element



Rys. 79. Przykładowe układy połączeń przewodów podczas badań złączek na działanie prądu udarowego

Dodatkowo należy przeprowadzić pomiary rezystancji styku elementów instalacji piorunochronnej, przy przepływie prądu 10A. Pomiary powinny być prowadzone możliwie najbliżej badanego styku, a zmierzona wartość powinna być mniejsza lub równa 1 mś2.

W obecnie wprowadzanej normie [N-10] próbuje się dokładniej określić efekty wywołane przez rozpływający się prąd piorunowy.

93


Zeszyt 11


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rys. 15. Przykładowy schemat instalacji elektrycznej w mieszkaniu budynku wielorodzinnego z zastosow
CCF2012121539 55 O 00000001010 11010100100011001100110010000000000000000000000 Rys. 2.10. Przykład
Rys. 10. Przykładowy schemat obiektowej struktury danych
178 tif 4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE STACJI Rys. 4.40, Przykładowy schemat połączeń fragmentu rozdzi
DSCN3859 Rys. 76. Przykłady kształtów głowic cylindrów a—głowica półkulisłą, b—głowica daszkowa,
CCF20130102154 Trzy obwody równolegle Rys..76. Uzwojenie dwuwarstwowe Ż = 36; 2p = 6; y — 5; g = 2
361 3 8.3. UKŁAD ELEKTRYCZNY ELEKTROWNI 8.3. UKŁAD ELEKTRYCZNY ELEKTROWNI Rys. 8.21. Przykładowe sch
Przykłady schematów układów kriownośnych zwierząt Przykłady schematów uktadów krwionośnych zwierząt
2 2 3 1 Rys.6. Przykładowy schemat zaworu rozdzielającego pięciodrogowego, 1 - przyłącze
skanuj0074 Rys. 10.26. Schemat wywiewania, transportu i depozycji pyłu lessowego na przykładzie cent
Rys. 13. Schemat instalacji elektrycznej w budynku wielokondygnacyjnym. Rys. 14. Przykład rozwiązani

więcej podobnych podstron