产品名称:法国“爱丽达”提前放电避雷针Pulsar
型号:PULSAR18 , PULSAR30, PULSAR45, PULSAR60
该产品遵循传统针的原理,目的:通过主动发射先导放电,如雷电先导向下发展,建筑物可能遭到雷击时,发射的先导放电可以首先捕捉到雷电下行先导,提高接闪点的准确性,尽快引流入地。表征提前放电避雷针有效性的主要参数是它的提前放电时间DT,这个参数必须按照法国标准中提供的标准测试程序测出,并由法国的LCIE机构(是法国及欧洲最具权威的电气产品检测机构,它的认证相当于美国UL认证,世界承认。)确认,DT的定义是:同样几何结构的提前放电避雷针与传统的富兰克林针在同等条件下承受高压打击时的放电时间差,即HELITA避雷针针尖在雷云电场中,通过感应产生电晕到刷形放电向上发射上升先导的时间比富兰克林针的放电时间提早45-155ms。由于先导发射的提前时间DT及上升高度与针体保护半径的计算有关,95年该产品纳入法标时只按测试时间(45-155ms)的60%计算纳入,大大地增加了保险系数及富余度,现该产品分为提前放电时间PULSAR18ms、25ms、40ms 、60ms型,并以该时间命名产品型号。这种无电源、无放射性、能量自给的主动触发装置,在雷云电场形成时,通过针中部的脉冲发射装置中的电容感应周围雷云电场强度,吸收能量后通过高压变压器进行的一系列能量转化释放,触发脉冲发射器,可提前发射高达15KV的高压脉冲,并在远离建筑物的高空处迎击雷电,好似将避雷针延长了数十米,因而增大了保护范围,是普通针的7倍,一般只要把它升高4-5米时,就算作为一类防雷保护等级的建筑,应用该种避雷针最小型号即提前放电时间18us(微秒)的,屋面保护半径就可以达到35米,用最大型号60us的,保护半径为79米(参见选型表),所以应用这种针与普通针相比较,可以达到减少支数,降低高度的效果;另一方面,由于在高空处接闪,达到降压、降雷电流幅度作用,地面电场强度将减小1/3,甚至一半,对感应雷也有很好的抑制作用,更主要的是它由传统的被动型转化为采用高科技电子元件,具有启动抢先时间的主动型新一代避雷针,大大提高了接闪点的准确性。
我的产品的优势是该产品遵循传统针的原理,目的:通过主动发射先导放电,如雷电先导向下发展,建筑物可能遭到雷击时,发射的先导放电可以首先捕捉到雷电下行先导,提高接闪点的准确性,尽快引流入地。表征提前放电避雷针有效性的主要。
生产地址法国。
尺寸该产品遵循传统针的原理,目的:通过主动发射先导放电,如雷电先导向下发展,建筑物可能遭到雷击时,发射的先导放电可以首先捕捉到雷电下行先导,提高接闪点的准确性,尽快引流入地。表征提前放电避雷针有效性的主要参数是它的提前放电时间DT,这个参数必须按照法国标准中提供的标准测试程序测出,并由法国的LCIE机构。
品牌爱丽达。
产品特点是该产品遵循传统针的原理,目的:通过主动发射先导放电,如雷电先导向下发展,建筑物可能遭到雷击时,发射的先导放电可以首先捕捉到雷电下行先导,提高接闪点的准确性,尽快引流入地。表征提前放电避雷针有效性的主要。
产品数量1。
PULSAR避雷针的独特效果来源于一种可控制的启动抢先性能;在自然的上升先导形成前,PULSAR会率先产生一个先导,迅速地向雷电方向传播直至捕获雷电,并将其导入大地,实验室中PULSAR中比富兰克林针更早地产生上升先导的优势,这个启动创造时间称为∆T,赋予了PULSAR更加有效的防雷保护功能。
∆T(µs)
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规格
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型号
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长度
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重量(公斤)
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18
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PULSAR18,不锈钢
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IMH1812
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2.0
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5.0
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30
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PULSAR30,不锈钢
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IMH3012
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2.0
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5.0
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45
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PULSAR45,不锈钢
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IMH4512
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2.03
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5.3
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60
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PULSAR60,不锈钢
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IMH6012
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2.06
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5.7
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保护级别Ⅲ为60 mm
· L=106. △T(先导时间)
PULSAR产品型号及保护半径
△T:根据法国国际NFC17-102规定的启动抢先时间,实际测试值大于规定值
型号
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提前放电时间△T
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IMH1812
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25微秒
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IMH3012
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30微秒
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IMH4512
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45微秒
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IMH6012
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60微秒
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参考资料
在中国境内安装HELITA避雷针必须严格遵循中华人民共和国国家标准
《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)的强制性规定:
1、按被保护建筑物的面积、高度、所在地雷电日数及地理环境校正系数、建筑物使用性质等确定建筑物防雷类别。
2、由防雷类别和建筑物的面积,确定选用一支或数支HELITA避雷针。
3、引下线与建筑物主钢筋电气连结,或按规定做二根或二根以上引下线。
4、引下线应作断接卡和在附近地面作绝缘防护。
5、接地体,接地电阻应按GB50057-94要求执行。
按NFC17-102规定,针尖应高于被保护物水平面2m(h1)以上。当避雷针高度不同时(h2,h3,…hn),其保护范围(半径)分别为Rp2,Rp3…Rpn,计算公式应考虑被保护物的防雷等级、当地的雷暴活动情况和地质地貌。
L.C.I.E、BSI质量认证
据法国国标NF C 17-102的2.2段:“要确定提前放电避雷导体的保护范围,需使用它的电几何模型和启动抢先时间。”提前放电避雷导体的特点就是在评估实验中测试出的启动抢先时间,这个测试过程已被标准的附录C(作为一种标准)所规定。L.C.I.E.即电器行业中心实验室,一个专门负责按照法国、欧洲和国际标准工业产品质量认证的机构,为Pulsa做了质量认证测试。测试后确定的△T(按法国标准NF C 17-102标准化后的启动抢先时间)
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不同型号不同安装高度的PULSSAR对各类防雷建筑物的保护半径(Rp)
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PULSAR、针尖高度
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h=高于被保护物的水平高度(m)
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2
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3
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4
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5
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6
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8
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10
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15
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20
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45
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60
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第一类防雷建筑物
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PULSAR18
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14
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21
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28
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35
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35
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36
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37
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38
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38
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38
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38
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PULSAR30
|
19
|
28
|
38
|
48
|
48
|
49
|
49
|
50
|
50
|
50
|
50
|
PULSAR45
|
25
|
38
|
51
|
63
|
63
|
64
|
64
|
65
|
65
|
65
|
65
|
PULSAR60
|
32
|
48
|
64
|
79
|
79
|
79
|
79
|
80
|
80
|
80
|
80
|
第二类防雷建筑物
|
PULSAR18
|
19
|
29
|
38
|
49
|
49
|
51
|
52
|
55
|
58
|
63
|
63
|
PULSAR30
|
25
|
38
|
50
|
63
|
64
|
65
|
66
|
69
|
71
|
75
|
75
|
PULSAR45
|
32
|
48
|
65
|
81
|
81
|
82
|
83
|
85
|
86
|
90
|
90
|
PULSAR60
|
40
|
59
|
78
|
97
|
97
|
98
|
99
|
101
|
102
|
105
|
105
|
第三类防雷建筑物
|
PULSAR18
|
22
|
33
|
44
|
55
|
56
|
58
|
60
|
64
|
67
|
77
|
78
|
PULSAR30
|
28
|
42
|
57
|
71
|
72
|
73
|
75
|
78
|
81
|
89
|
90
|
PULSAR45
|
36
|
57
|
72
|
89
|
90
|
91
|
92
|
95
|
97
|
104
|
105
|
PULSAR60
|
44
|
65
|
87
|
107
|
107
|
108
|
109
|
111
|
113
|
119
|
120
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