1.对地闪击 lightning flash to earth雷云与大地(含地上的突出物)之间的一次或多次放电。

2.雷击 lightning stroke对地闪击中的一次放电。

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3. 雷击点 point of strike闪击击在大地或其上突出物上的那一点。
一次闪击可能有多个雷击点。

4.雷电流 lightning current流经雷击点的电流。

5.防雷装置 lightning protection system ( L P S )用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性危害和人身伤亡,由外部防雷装置和内部防雷装置组成。

6.外部防雷装置 external lightning protection system由接闪器、引下线和接地装置组成。

7. 内部防雷装置 internal lightning protection system由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔间隔组成。

8. 接闪器 air-termination system由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成。

9.引下线 down-conductor system用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。

10. 接地装置 earth-termination system接地体和接地线的总合,用于传导雷电流并将其飘泊入大地。

11 . 接地体 earth electrode埋入土壤中或混凝土根本中作散流用的导体。

12. 接地线 earthing conductor从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地体的连接导体。

13.直击雷 direct lightning flash闪击直接击于建(构)筑物、其他物体、大地或外部防雷装置上,产生电效应、热效应和机器力者。

14.闪电静电感应 lightning electrostatic induction由于雷云的浸染,使附近导体上感应出与雷云符号相反的电荷,雷云主放电时,先导通道中的电荷迅速中和,在导体上的感应电荷得到开释,如没有就近泄入地中就会产生很高的电位。

15.闪电电磁感应 lightning electromagnetic induction由于雷电流迅速变革在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。

16. 闪电感应 lightning induction闪电放电时,在附近导体上产生的雷电静电感应和雷电电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花放电。

17.闪电电涌 lightning surge闪电击于防雷装置或线路上以及由闪电静电感应或雷击电磁脉冲引发表现为过电压、过电流的瞬态波。

18.闪电电涌侵入 lightning surge on incoming services由于雷电对架空线路、电缆线路或金属管道的浸染,雷电波,即闪电电涌,可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或破坏设备。

19.防雷等电位连接 lightning equipotential bonding (LEB)将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上以减小雷电流引发的电位差。

20.等电位连接带 bonding bar将金属装置、外来导电物、电力线路、电信线路及其他线路连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带。

21. 等电位连接导体 bonding conductor将分开的诸导电性物体连接到防雷装置的导体。

22.等电位连接网络 bonding network (BN)将建筑物和建(构)筑物内系统(带电导体除外)的所有导电性物体相互连接组成的一个网。

23. 接地系统 earthing system将等电位连接网络和接地装置连在一起的全体系统。

24.防雷区 lightning protection zone (LPZ)划分雷击电磁环境的区,一个防雷区的区界面不一定要有实物界面,例如不一定要有墙壁、地板或天花板作为区界面。

25.雷击电磁脉冲 lightning electromagnetic impulse (LEMP)雷电流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应,包含闪电电涌和辐射电磁场。

26.电气系统 electrical system由低压供电组合部件构成的系统。

27. 电子系统 electronic system由敏感电子组合部件构成的系统。

28.建筑物内系统 internal system建(构)筑物内的电气系统和电子系统。

29.电涌保护器 surge protective device (SPD)用于限定瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。
它至少含有一个非线性元件。

30.保护模式 modes of protection电气系统电涌保护器的保护部件可连接在相对相、相对地、相对中性线、中性线对地及其组合,以及电子系统电涌保护器的保护部件连接在线与对之、线对地及其组合。

31.最大持续运行电压 maximum continuous operating voltage (Uc)可持续加于电气系统电涌保护器保护模式的最大方均根电压或直流电压;可持续加于电子系统电涌保护器端子上,且不致引起电涌保护器传输特性减低的最大方均根电压或直流电压。

32.标称放电电流 nominal discharge current (In)流过电涌保护器 8/20μs 电流波的峰值。

33.冲击电流 impulse current (Iimp)由电流幅值Ipeak、电荷Q和单位能量 W/R 所限定。

34.以Iimp 试验的电涌保护器 SPD tested with Iimp耐得起10/350μ s范例波形的部分雷电流的电涌保护器须要用Iimp电流做相应的冲击试验。

35.Ⅰ级试验 class Ⅰ test电气系统中采取Ⅰ级试验的电涌保护器要用标称放电电流In、2/50μ s 冲击电压和最大冲击电流Iimp做试验。
Ⅰ级试验也可用T1外加方框表示,即。

36.以In试验的电涌保护器SPD tested with In耐得起8/20μs 范例波形的感应电涌电流的电涌保护器须要用In电流做相应的冲击试验。

3.Ⅱ级试验 class Ⅱ test电气系统中采取Ⅱ级试验的电涌保护器要用标称放电电流In、1.2/50 μ s 冲击电压和8/20μ s 电流波最大放电电流Imax做试验。
Ⅱ级试验也可用T2外加方框表示,即。

38.以组合波试验的电涌保护器 SPD tested with a combination wave耐得起8/20μs 范例波形的感应电涌电流的电涌保护器须要用Isc短路电流做相应的冲击试验。

39.Ⅲ级试验 class Ⅲ test电气系统中采取Ⅲ级试验的电涌保护器要用组合波做试验。
组合波定义为由2 Ω 组合波发生器产生1.2/50μs 开路电压Uoc和8/20μs 短路电流Isc。
Ⅲ级试验也可用T3外加方框表示,即。

40.电压开关型电涌保护器 voltage switching type SPD无电涌涌现时为高阻抗,当涌现电压电涌时突变为低阻抗。
常日采取放电间隙、充气放电管、硅可控整流器或三端双向可控硅元件做这类电涌保护器的组件。
这类电涌保护器也称“克罗巴型”电涌保护器。
电压开关型电涌保护用具有不连续的电压/电流特性。

41.限压型电涌保护器 voltage limiting type SPD无电涌涌现时为高阻抗,随着电涌电流和电压的增加,阻抗随着连续变小。
常日采取压敏电阻、抑制二极管做这类电涌保护器的组件。
这类电涌保护器也称“箝压型”电涌保护器。
限压型电涌保护用具有连续的电压、电流特性。

42.组合型电涌保护器 combination type SPD由电压开关型元件和限压型元件组合而成的电涌保护器,其特性随所加电压的特性可以表现为电压开关型、限压型或两者皆有。

43. 丈量的限定电压 measured limiting voltage施加规定波形和幅值的冲击波时,在电涌保护器接线端子间测得的最大电压值。

44. 电压保护水平 voltage protection level (Up)表征电涌保护器限定接线端子间电压的性能参数,其值可从优先值的列表中选择。
该值应大于所丈量的限定电压的最高值。

45.1.2/50μs 冲击电压 1.2/50μs voltage impulse规定的波头韶光T1为 1.2μs、半值韶光T2为 50μs 的冲击电压。

46.8/20μs 冲击电流 8/20μs current impulse规定的波头韶光T1为 8μs 、半值韶光T2为 20μs 的冲击电流。

47.设备耐冲击电压额定值 rated impulse with stand voltage of equipment (Uw)设备制造商给予的设备耐冲击电压额定值,表征其绝缘防过电压的耐受能力。

48.插入损耗 insertion loss在电气系统中:在给定频率下,连接到给定电源系统的电涌保护器的插入损耗定义为,电源线上紧靠电涌保护器接入点之后,在被试电涌保护器接入前后的电压比,结果用dB表示。
在电子系统中:由于在传输系统中插入一个电涌保护器所引起的损耗,它是在电涌保护器插入前通报到后面的系统部分的功率与电涌保护器插入后通报到同一部分的功率之比。
插入损耗常日用dB 表示。

49.回波损耗 return loss反射系数倒数的模。
一样平常以分贝(dB)表示。

50.近端串扰 near-end crosstalk (NEXT)串扰在被滋扰的通道中传输,其方向与产生滋扰的通道中电流传输的方向相反。
在被滋扰的通道中产生的近端串扰,其端口常日靠近产生滋扰的通道的供能端,或与之重合。