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無線電子工学および電気工学の百科事典
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雷インジケーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / ネットワークの緊急操作、無停電電源装置からの機器の保護

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4 年の雑誌「Electrician」の第 2005 号に、私の記事「雷とそれに対処する方法」が掲載され、セクション 3「展望」の最後に次のように書かれていました。保護中です...」。 過去、というか昨年の雷雨の夏の間に、私は計画を練り上げることができただけでなく、雷雨の状況で何度もそれをテストすることができました。 接近する雷放電用のアクティブセンサーのアイデアは、前の記事の段落3ですでに概説されており、図12にデバイスの写真が示されています。 ここで、それは図 1 に示されています。ここで、A はアンテナまたは他の受信要素です。 MI - 雷インジケータ、より正確には、電気カスケード。 VBU - 一時的な制御ユニット。 PL - インターネットとの通信回線。 VK - スイッチ。

雷インジケータ

デバイスの動作を説明する前に、履歴を調べる必要があります。

そしてこれは1602年のことでした。 チジェフスキー自身がこのように語っています。 優先事項となると、彼はアドリア海のドゥイーノ城を思い出した。 太古の昔からその要塞の一つには槍が固定されていました。 兵士が常にそこに立っており、天候を監視していました。 槍の先端に燃えるような光が現れたり、火花が飛び散ったりすると、見張りは鐘を鳴らして、周囲の住民や漁師に悪天候が差し迫っていることを警告した。

雷雨のときに帆船のマストの頂上に現れた「セントエルモの火」も覚えておく必要があります。

この事例や他の多くの同様の事例では、落雷前の期間に大気流が発生したことが確認されています。

物理学は明らかです。あとは、優れた技術的な実行だけが必要です。 図 2 に示す図は定説ではありません。 異なる要素ベースに基づいた回路ソリューションも可能ですが、動作ロジックは正しいものとして受け入れられます。 これは、インターネットでのその後の検索により、2001 年にオスタンキノのテレビ塔に同様の解決策の存在が示されたという事実によって確認されています。

雷インジケータ

R1 - MLT0,5 200 kΩ
R2 - MLT1 51 kΩ
R3-SP333a100オーム
R4 - MLT1 62 kΩ
R5 - MLT2 10MΩ
R6 - MLT0,5 510 kΩ
R7-50MΩ
C1 - MBGOO0,5 400 V
C2-K73317 470 nF ... 630 V
C3 - KSO 130 nF
C4 - MBGO 0,1 400 V
VD1 - D226B
VD2、VD3 - D220
HL1-HL4 - MTXX90
K1 - RES32A

背の高い物体への落雷の可能性に関する警告システム

雷雲が物体に近づいた場合、落雷警報システムがあれば、それらの物体の外部要素から直ちに人を遠ざけ、落雷によって損傷する可能性のある機器の電源を切り、雷の危険な影響を防ぐためのその他の措置を講じることができます。物体の電気、無線、電子機器に適用されます。 このシステムは、対象物の上部に取り付けられたコロナ電流センサー、センサーへの直撃雷に対する保護装置、および基準値のしきい値を超えたときに対象物への落雷の危険を知らせる電子ユニットで構成されます。コロナ電流を超えています。 電子ユニットには、コロナ電流が誤って消えたり、しきい値を下回った場合に危険信号をオフにする遅延機能が含まれています。

技術特性

落雷危険信号は落雷の 5 ~ 10 分前に発せられ、電極からのコロナ電流が閾値を下回って着実に減少した 15 ~ 20 分後に除去されます。 お客様のご要望に応じて、雷経路の自動撮影や雷電流の測定などの装置をシステムに追加することも可能です。

アナログに対する利点

システムには類似物がありません。

準備度

近代化された雷警報システムは 2001 年 2001 月にオスタンキノ テレビ塔に設置され、XNUMX 年の雷雨の季節にテストされました。

金融・経済指標

システムのコストはその構成によって異なります。 単純な雷警報システムを備えた場合、約 2 万ルーブルです。 雷経路を撮影し(図3)、雷電流を測定するための装置を装備した場合、コストは4万ルーブルになります。 (価格は 01.09.2002 年 XNUMX 月 XNUMX 日現在のものです)。

雷インジケータ

スキームの機能構成

要素 R1、R8、HL1、HL4 はそれぞれ、ネットワーク電力の供給と通信回線のオンを示すインジケーターです。 VD1 と C1 は半波整流器で、R2、R3、R4 は負荷用の分圧器です。 電気測定カスケードは HL2 サイラトロン上で作成されます。ここで、C2 は蓄積容量、R6 は充電抵抗、C3 はアンテナ回路の積分容量、K1.1 は RES32 リレーの動作巻線、およびダイオード VD2 と VD3 です。はそれぞれ、リレー電流回路が破損した場合に余分な電流を分流するために使用されます。 HL3 サイラトロンには時間リレーが装備されており、R5 と C4 は積分回路、R7 はサイラトロン グリッド回路の初期電流を設定するための抵抗、K1.2 は RES32 リレーのブレーカー巻線です。 接点 K1.2 は外部制御ユニットをオンにするためのリレー接点であり、その図を図 4 に示します。

雷インジケータ

デバイス操作

MTX-90 サイラトロンの電気カスケードはグリッド電流に対する感度が非常に高いため、抵抗 R3 を使用してアノード電圧を変更して感度レベルを設定する必要があります。 このように取り付けます。 目に見える雷雨がなく、アンテナ A が接続されている天候では、HL2 のアノード電圧が動作するまで増加します。これは、サイラトロンバルーン内のフラッシュによって視覚的に確認できます。 この後、電圧がわずかに低下し、非動作に対する一定の下限しきい値が設定されます。 調整はこれですべてです。

タイムリレーは常に指定された時間 (この場合は 20 秒) 後にリレーを動作位置に切り替えるため、デバイスはスタンバイ モードになります。 接点 K1.1 と K1.2 が閉じているとき。 その結果、HL4 のインジケータ「Line on」が点灯します。

雷雨前の状況が作成され、特定の条件下で HL2 サイラトロンが動作し始めます。 動作周波数が十分に高い場合、一時スイッチは動作する時間がないため、接点 K1.1 と K2.2 が開きます。

コンピュータのみを保護する場合は、図 4 に示すアクチュエータ回路が必要です。 通信回線における有線ネットワークの電子部品の保護が懸念される場合は、特定の状況に応じてアクチュエータを選択します。

その動作原理はエレクトリック誌第4号に記載されています。 さらに、KN - ロック ボタン、雷インジケータに接続するためのコネクタ X1、およびテレビ ケーブル用の X2 および X3 も導入されました。

電子ネットワーク装置を保護するためにコントロールユニットを使用する場合、装置の入出力回路に適切な接点数の電磁リレーを導入する必要があると考えられます。

考えられる問題

もちろんこれはアンテナです。 オプション。 アパートのPC保護。 私は9階建てのビルのXNUMX階に住んでいますので、まだバルコニーにピンを置く以外の選択肢がありません。 このピンは、昨年すべての実際のチェックが行われた場所です。 見通し - 雷雨が予想されており、雷インジケータ入力を屋根上の通信ネットワークからの無料の還元線に接続したいと考えています。 成功を願っています。 通信回線機器保護オプション。 ここでは、オスタンキノと同様に、インジケーターが機器の隣にあり、アンテナが屋根の上にあることがわかります。

著者: A.G. ベリャフスキー

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