1.粉尘的条件:
(1)粉尘本身必须是可燃性的;
(2)粉尘必须具有相当大的比表面积;
(3)粉尘必须悬浮在空气中,与空气混合形成极限范围内的混合物;
(4)有足够的点火能量。
2.影响粉尘的因素:
(1)颗粒的尺寸;
(2)粉尘浓度;
(3)空气的含水量;
(4)含氧量;
(5)可燃气体含量。颗粒越小其比表面积越大,氧吸附也越多,在空气中悬浮时间越长,危险性越大。空气中含水量越高、粉尘越小、引爆能量越高。随着含氧量的增加,浓度范围扩大。有粉尘的环境中存在可燃性气体时,会大大增尘的危险性。
3.粉尘的特点:
(1)多次是粉尘的大特点;
(2)粉尘所需的小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上。
(3)与可燃性气体相比,粉尘压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。
(6)对电子设备的保护:从分析雷电脉冲LEMP电子设备的不同途径来采取相应的综合防治措施。雷电能量作用于电子设备相连的各种导线上,形成雷电波、感应过电压沿导线侵入电子设备,包括配电线、信号线、天馈线等;雷电能量直接耦合作用于电子元件上,造成元器件误动作和损坏;通过地电位反击,损坏设备的元件,损坏导线、器件的绝缘材料。
(2)联合接地是将各种接地通过接地线连接在同一接地装置上。
一般地,除特殊情况外,一个建筑物只能存在一个接地系统,以免引入不同电位而导致人身和设备事故。因此,智能建筑中的智能系统设备如无特殊要求,建筑物接地应采取联合接地。
3.智能建筑的抗干扰
在建筑物建筑群以外的自然环境和建筑内部设备的环境中存在着大量的电磁干扰,电磁干扰将会使智能化系统设备产生误码、错码,产生误动作;使信号系统受到污染、产生噪声。强大的脉冲干扰还会导致电子器件、设备的损坏;在实际工作中,使设备性能下降、无法工作的现象时有发生;因此,必须净化建筑物电磁环境,防止杂散电磁波干扰以及提高建筑物内系统和设备的抗干扰能力。抗干扰成为建筑智能化系统的技术措施。在采用适当的抗干扰措施及方法前,首先必须分析干扰源,了解干扰产生的原因及干扰的传播途径。
3.2.干扰途径
不论是设备还是系统内部的干扰都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(接地系统)和导线(电源线、信号线、输出控制线等)的传导方式对设备产生干扰。因此,消除和抑制干扰的方法有电场屏蔽、磁场屏蔽、电磁屏蔽、电子设备接地、搭接和滤波。
3.3.常见的抗干扰措施
(1)在电源的进出线端口处加设低通滤波器,消除电网中的高频干扰;
(2)为防止市电电网急剧变化或雷击出现过电压,智能设备建议使用串联型稳压电源供电;
(3)接地及公共阻抗带来的干扰,其抑制方法是使各种接地之间不构成回路;
(4)智能化系统机房远离强功率发射源及电梯机房;
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