我国避雷器发展历程上世纪50至70年代年我国电力系统使用磁吹阀式避雷器,上世纪70年代末,我国35kV及以下交流金属氧化物避雷器开始应用。1984年我国引进金属氧化物避雷器的关键技术和装备,经过消化、吸收、再创新,自主研发出金属氧化物避雷器,防雷检测,逐步取代碳化硅阀式避雷器,成为我国避雷器的发展方向,在电力系统中得到了大规模的应用。1993年,我国开始研究和应用线路型复合外套避雷器,因复合外套耐污秽能力强,逐步向各电压等级延伸。从1995年到2005年,我国避雷器领域主流企业,通过自主创新,研发出500kV、750kV交流系统用避雷器和输电线路型避雷器,研发和制造水平实现了突破,为后续特高压交直流避雷器的研发与制造奠定了基础。同时,行业企业开始着手直流电阻片和直流避雷器的研究工作。
使用过程中的监测年检
防雷装置年度检测是核对与原报建设设计时使用性是否相一致,防雷装备是否保存完好,防雷检测意义,发现问题及时指出,限期整改。只有这样,才能确保建筑物得到严密、恰当的防雷保护。
防雷装置年度检测是核对与原报建设设计时使用性是否相一致,防雷装备是否保存完好,发现问题及时指出,限期整改。只有这样,才能确保建筑物得到严密、恰当的防雷保护。
雷击电流除了通过通信线缆或电源线缆,给局域网设备造成直接攻击之外,还可以通过感应雷击电流对局域网系统造成间接伤害,例如雷击电流在沿着局域网所在大楼的避雷引线流向地面时,在避雷引线四周会产生强大的电磁场,如果局域网设备离避雷引线距离较近的话,那么网络设备“身上”就会自动地产生强大的雷击感应电流,消防防雷检测,这些强电流会很轻易地将网络设备损坏掉;此外,雷击电流通过避雷引线向地面倾泄时,会产生很高的地网电位,这些高电位可能会通过局域网的接地线到局域网设备中,从而给网络设备造成伤害。
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