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lpzob区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区电磁场没有衰减。lpz1区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,网络电源防雷工程,流往各导体的电流比lpzob区进一步减少,电磁场衰减和效果取决于整体的屏蔽措施。后续的防雷区(lpz2区等)如果需要进一步减小所导引的电流和电磁场,就应引入后续防雷区,应按照需要保护的系统所要求的环境区选择且续防雷区的要求条件。保护区序号越高,预期的干扰能量和干扰电压越低。在现代雷电防护技术中,防雷区的设置具有重要意义,它可以指导我们进行屏蔽、接地、等电们连接等技术措施的实施。
业内人士都知道雷电具有很强的破坏性,网络电源防雷,主要有---雷、雷电感应、雷电波侵入和地电压---四种形式。常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内部结构高度集成化(vlsi芯片),从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压浪涌)的承受能力下降,另一方面由于信号来源路径增多,网络电源防雷费用,系统较以前更容易遭受雷电波侵入。浪涌电压可以从电源线或信号线等途径窜入电脑设备。
电源系统的防护
统计数据资料表明,微电子网络系统80%以上的雷害事故都是因为与系统相连的电源线路上感应的雷电冲击过电压造成的。因此,网络电源防雷公司电话,做好电源线的防护是整体防雷中不容忽视的一环。
3、信号系统的防护
尽管在电源和通信线路等外接引入线路上安装了防雷保护装置,由于雷击发生在网络线(如双绞线)感应到过电压,仍然会影响网络的正常运行,甚至破坏网络系统。雷击时产生---的瞬变磁场,在1公里范围内的金属线路,如网络金属连线等都会感应到极强的感应雷击;
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