毕业论文_建筑物入口处spd的选择(编辑修改稿)内容摘要:
03645534要求的限制。 、最大持续运行电压 Uc 最大持续运行电压 Uc: 反映持续加在 SPD各种保护模式间的最大方均根电压或直流电压 ,即允许持久地施加在 SPD两端的最大交流电压。 而对 Uc不应低于低压线路中可能出现 的最大连续工频电压。 选择 220/380V三相中的 SPD时,其接线端的最大持续运行电压 Uc应符合下列规定: TT系统 Uc至少应为 ; TN系统中 Uo至少应为 ; IT系统的 Uc应等于线电压 Uo( Uo是低压系统相线对中性线的电压,在 220/380V三相系统中 Uo=220V)。 5 、 Up和 Uc 的关系 对于 Up和 Uc的关系与选择那种类型的 SPD是无关的,只限制瞬态过电压,由于通过 SPD的时间极 短,其通过的能量也有限 ,然而电网异常、故障是由电网自身运行引起,虽然其 幅值比瞬态过电压低,但持续时间比 瞬态过电压长(几个周期波到几秒,甚至更长),所以能量大。 对 MOV等限压型 SPD, MOV轻则加 速老化,重则过热直到损坏、短路、爆炸。 对间隙电压 开关型 SPD,虽无明显的老化问题,但是如在 TOV(暂态过电压)下击穿,而且击穿后不能自动熄 弧,会导致爆炸。 所以选用 SPD的最大持续运行电压 Uc过低是不安全的,过高则 SPD暂态下的动作电压台高,保护效果就变差。 对 ZnO变阻器 SPD而言, Up/Uc有相应的关系,且是变量,随 SPD的直径增大 (标称放电电流 In也随之增大 ),其范围为 Up/Uc= ~,即使 In为 20kA, Up= 275 = 1265V。 对 230/400V系统而言仍然是满足要求的。 由表四及图二可说明。 表四两种结构原理 SPD的优缺比较 特性类型 响应时间 通流能力 动作平 稳性 动作分散性 续流 电压保护水平 Up 泄流电流 老化 间隙 较慢( 100ns) Iimp50Ka( 10/350μS ) 突变 大 很大 高 基本没有 不明显 MOV 较快( 25ns) In≤ 20Ka( 8/20Μs ) 平稳 无 极小 较低 有 明显 6 、建筑物入口处 SPD的电流类参数 电流类参数:标称放电电流 In、最大放电电流 Imax、冲击放电电流 Iimp SPD电流参数是不可或缺的参数,电流参数对 SPD的选择起到很大的作用。 当建筑物受到雷击或是邻近的雷击时,最大放电电流 Imax( 10/350μ s) 可按GB50057计算选取。 若不能得出该电流值,每个 SPD的 Iimp对每种保护模式都不应小于。 对于 CT2列,连接于中性线与 PE线之间的每个 SPD的 Iimp可按GB50057相线与 PE线之间的每个 SPD计算值乘以 4,对于单相系统乘以 2。 若不能得出该电 流值,则对三相系统,每个 SPD的 Iimp不应小于 50KA,对于单相系统不应小于 25kA。 (在三项系统中每相 Iimp的最小值 *4=每相 SPD的 Iimp最小值;在单项系统中每相 Iimp的最小值 *2=每相 SPD的 Iimp最小值) 、建筑物入口处雷电流估算 首先应对建筑物入口处雷电流进行估算。 根据IEC616431接至低压配电系统的浪涌保护器的第一部分性能要求及测试方式中用 简化法来估算,如图三。 从图三中可看出,当直击雷闪击在本建筑物上,通过建筑物入口处SPD(共 4个,对系统而言 )的电流只有一部分,当有金 属瓦斯管时占 17% (一根导 体的即 D只有 4% ),没有金属瓦斯管时占 25% (一根导体的 SPD也只有 6% )。 如图三,总的雷电流 *百分比=通过 SPD的雷电流。 通过每个 SPD的雷电流: 200KAⅹ 6%=12KA。 当雷电流通过电力线从外部传入时,并全部通过 SPD,再经接地电阻和管道入地,此雷电流的大小和外部情况有直接关系,和建筑物的接地电阻密切相关。 7 雷电流与接地电阻成反比, 如果接地电阻相对较小,就会吸引较大的雷电流,这样就能达到更好的保护效果。 、建筑物入口处 SPD 的电流类参数 一般来说, SPD能够承受的 最大雷电流能量可用通流容量来表征,而在工程设计中,通常近似地引用规定雷电波波形的最大放电电流 Imax来表征 SPD通流容量。 标称放电电流 In:流过 SPD的波形为 8/20μS 的雷电流峰值电流。 用于对 Ⅰ类及 Ⅱ 类 SPD的分类测试和预处理;冲击放电电流 Iimp: Iimp由电流峰值 Ipeak及电荷量 Q确定。 按照工作状态测试序列进行测试。 用此参数对 Ⅰ 类测试的分级;最大放电电流 Imax: Ⅱ 类测试最大放电电流流过 SPD的电流峰值。 该电流应具有Ⅱ 类工作状态的测试雷电流波形( 8/20μS )及幅值。 Imax大于 In。 、建筑 物入口处 SPD的时间类参数 响应时间: SPD两端施加的压敏电压到 SPD箝位电压的时间。 在暂态过电压保护应用中,为了达到可靠保护设备, SPD。毕业论文_建筑物入口处spd的选择(编辑修改稿)
相关推荐
采用QT6003 较合适。 大批量生产曲轴可用锻造,由于生产纲领是大批量生产,是大批量生产故采用模锻。 基面的选择 机械加工的最初工序只能用共件毛坯上未加工表面作为定位基准,这种定位基准称为粗基准。 用已经加工 过的表面作定位基准则称为精基准。 在制定零件机械加工工艺规程时,总是先考虑选择怎样的精基准定位把工件加工到设计要求,然后考虑选择怎样的粗基准定位,把用作精基准的表面加工出来。
信息系统的 开发方式有:自行开发、 IT 外包与委托开发、联合开发和软件采购四种。 企业可以根据自身的特点和要求,选择对旅游发展最有利的开发方式。 如果旅游管理部门内部有高素质的开发队伍,就可以选择自行开发或联合开发;如果对系统开发不熟悉,也可以采用 IT 外包与委托开发方式来完成系统开发。 由于网络旅游信息系统与其他信息系统有很多共通之处,故可由软件开发人员自行开发完成,即在技术方面是可行的。
禁止 ALE 操作。 该位置位后,只有一条 MOVX 和 MOVC 指令才能将 ALE 激活。 此外,该引脚会被微弱拉高,单片机执行外部程序时,应设置 ALE 禁止位无效。 PSEN:程序储存允许( PSEN)输出是外部程序存储器的读选通信号,当 AT89C52 由外部程序存储器取指令(或数据)时,每个机器周期两次 PSEN 有效,即输出两个脉冲。 在此期间,当访问外部数据存储器,将跳过两次
提供工作能量。 当标签离开射频识别范围时,电子标签由于没有能量的激活而处于休眠状态,当标签进入射频识别范围时,读卡器发射出来的能量激活标签,标签通过整流的方法将射频波转换为电能存储进标签中的电容,为标签的工作提供能量,完成数据通信。 对于有源标签(主动标签)来说,标签始终处于激活状态,处于主动工作状态,和读卡器发射出的射频信号相互作用,通常可以具有较远的识读距离。
根据显示系统的功能特点确定系统硬件由显示屏部 分,控制部分,通信系统三部分组成。 单片机通过通信部分发送控制指令和显示内容代码,执行显示指令并将显示代码处理后控制显示部分的显示内容和显示方式。 图 21 系统硬件组成框图 显示屏主控制器 控制部分是整个系统的核心部分,其功能为发送数据和控制指令处理后控制显示部分显示内容。 其常用的电子设计方法有单片机、 DSP、及 EDA 技术。
8 3 系统分析 需求分析 目标 此系统需要实现以下的一些目标: 1. 系统能够提供友好的用户界面,使操作人员的工作量最大限度的减少 2. 系统具有良好的运行效率,能 够得到提高生产率的目的 3. 系统应有良好的可扩充性,可以容易的加入其它系统的应用。 4. 平台的设计具有一定的超前性,灵活性,能够适应 高校教务管理 的变化。 系统整体结构 图 31 系统功能模块 如图 31 所示,系统包括 7