根据一般防雷元件工作机理,最大持续工作电压越低,避雷器雷击动作残压就越低,雷击保护效果也越好,因此很多避雷器厂家总是希望能降低防雷元件的动作电压,但由于电力电压波动上升时,也会上升到雷元件动作阈值,导致避雷器有()通过而发热,长期下去,就会使得避雷器发热起火。
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选择避雷器时,避雷器击穿电压越低越好。
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在TN—S系统中,电涌保护器的最大持续工作电压UC不应低于U0的()倍。
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根据通行行业标准YD5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》要求,对建筑物上的航空障碍灯供电的配电箱内,应设置最大通流容量不小于()KA的避雷器。
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避雷器检修策略中,运行电压下交流泄漏电流阻性分量,测量值与()比较,增加50%,开展C类检修,进行诊断性试验,根据试验结果开展相关工作。
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CMOS电路工作电压越低()。
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最大允许工作压力是根据容器壳体的()计算所得,且取各受压元件的()。
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消雷器是一种新型的主动抗雷的防雷设备。它由()装置、()装置及联接线组成。工作机理就是()原理。
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避雷器检修策略中,运行电压下交流泄漏(),测量值与初始值比较,增加50%,开展C类检修,进行诊断性试验,根据试验结果开展相关工作。
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SS4型电力机车上主整流桥臂根据牵引变压器次边绕组的电压和过电压水平,选用2800V的半导体元件一个串联。其正常工作时具有电压安全系数()。
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在高压电力系统内一般使用阀型避雷器、保护间隙和排气式避雷器作为防雷保护。应依据被保护对象、系统接地方式、电压等级等因素选择使用。详见第一章第五节。BB0kV及以下有效接地系统宜采用金属氧化物避雷器。
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硅元件的额定电流宜为全站最大持续负荷电流的()及以上,额定反向电压应为直流电源系统标称电压()倍及以上。
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允差是指火灾探测器工作电压的允许波动范围,按国家标准规定,允差为额定工作电压的-15%~10%,不同产品由于采用的元件不同,其电路不同,允差值也(),一般允差值()越好。
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根据多年来对通信局站使用避雷器起火事故的案例分析,比较一致的看法是避雷器最大持续工作电压(有效值)应该在()以上。
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K5B计算机联锁系统,输入输出接口电路工作的24V电流形成闭合的回路,且防雷元件必须保证效果良好。
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雷达防雷元件及地线测试时,要求防雷元件的标称电压和漏泄电流满足使用要求,地线电阻≤10欧。
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割接电源设备时应制定周密的()和()。做防雷工作必须知道雷入侵的途径,基本的讲,有三个来源:()、馈线、光缆。为了防雷,基本的器件有避雷针、避雷带、()三种,前两者一般设在屋顶,后者一般在电气线路中。通信电源交流系统中有三级防雷,第一级为(),第二级为(),第三级是设备电源。
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防雷元件报警防护功能消失后不影响设备正常工作,可以不更换。
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长期最大工作电压,即为电力系统中允许的最高运行电压,一般不超过额定电压值的()%。
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在变电所的防雷保护装置中一般用接闪杆(避雷针)防止直击雷,避雷针与被保护物之间应保持()米以上的距离,以防止在避雷针上落雷时造成向保护设备产生“反击”过电压。
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通道防雷保护元件,击穿电压约()V。
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要提高大坝安全监测自动化系统的防雷避雷性能,一般在系统外部根据监测系统的技术特点设置避雷设施,在系统内部无需加设避雷措施。()
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某工程4台300MW机组接入330kV,主接线为4进4出,采用一台半断路器组成四个完整串。如发电机出口额定电压Ue为25kV,最高工作电压Umax=26.25kV,发电机中性点采用高阻接地,选择发电机出口无间隙氧化锌避雷器的额定电压Ue和持续运行电压为()。
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通道防雷保护元件,击穿电压约为()V
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浪涌保护器(防雷元件)接入应不影响系统的性能和信息传输,浪涌保护器(防雷元件)故障不得影响系统正常工作()
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