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각종 피뢰설비에 대한 이해

과접압으로 부터 기기를 보호하는 각종 피뢰설비의 동작원리를 소개하고자합니다.
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한컴오피스
최초등록일 2008.04.16 최종저작일 2008.03
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각종 피뢰설비에 대한 이해
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    소개

    과접압으로 부터 기기를 보호하는 각종 피뢰설비의 동작원리를 소개하고자합니다.

    목차

    1. 전자식 피뢰침
    1. 개 요
    2. 뇌격 진행 과정
    3. 전자식(ESE) 피뢰침(Nimbus)의 동작원리
    4. 전자식(ESE) 피뢰침(Nimbus)에 의한 보호상의 장점
    5. 전자식(ESE) 피뢰침(Nimbus)의 외형

    2. 쌍극자 피뢰침
    1. 개요
    2. 동작원리
    3. 일반 피뢰침과 쌍극자 피뢰침의 동작 비교

    3. 이온방사형 유도광역피뢰침
    1. ESE Air Terminal 개요
    2. ESE Air Terminal의 동작원리
    2. ESE Air Terminal의 특징
    4. 보호반경 계산법
    5. 이온방사형 유도광역피뢰침 설계도면

    본문내용

    1. 개 요
    건축물의 보호에 있어 일반피뢰침의 설치시 다수개의 피뢰침과 다수개의 접지극을갖게 되는바 이러한 단점을 보호하기 위해서 스페인의 CIRPROTEC사는 고전압 펄스식 피뢰침을 개발하여 소수의 피뢰침과 소수의 접지극으로 설치하여 평상시에는 동작하지 않으나 낙뢰시 대기중으로 이온(IONS)을 방사하여 뇌격을 흡수 대지로 방류시키는 최첨단의 광역 피뢰침이다.

    2. 뇌격 진행 과정
    대기중에 뇌운이 형성되면 지표면 근처에서는 전계가 증계된다. 이전계의 세기는 약5㎸/m이상되며 지표면상의 물체의 요철에 따라 코로나 방전을 일으킨다.
    뇌격은 뇌운에서 지표면으로 계단 모양의 하강리더(Down Ward Leader)를 형성하면서 시작된다. 하강리더는 많은 전하들을 운반하며 지표면에서는 지수 함수적으로 전계가 증가된다. 이 결과 지상이 한 지점에서 코로나 방전이 시작되고 [그림b] 스트리머와 상향리더(Up Ward Leader)가 점진적으로 형성 진행되어 [그림C] 결국은 뇌운에서 형성된 하강리더와 마주치게 된다.
    상항리더의 진행에 따라 하강리더의 경로에 영향을 주며 [그림C] 하강, 상승리더는 점에서 만난다. [그림d] 이때 지표면과 뇌운 사이에는 전기적으로 통전 상태가 되며 한번 또는 여러번의 후속뇌격을 동반하여 주방전 또는 귀환뇌격 (또는 주뇌격)이 일어난다. 건축물이 돌출부에서 여러개의 상향리더가 형성 될 수도 있으나 최초로
    상향리더와 하강리더가 만나는 곳이 뇌격지점이 된다.

    참고자료

    · 없음
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