防雷装置的保护范围

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避雷针(线)的保护范围

避雷针(线)的保护范围

f
7p
4、多只BLZ保护范围
(1)将多支避雷针的多边形,划分成若干个三支避雷针的三 角形,划分时必须是相邻近的三支避雷针。
D23
(2)每三支避雷针,其相 邻两支保护范围的一侧最小 宽度 bx ≥0时,则全部面 积才能受到保护。 (3)多支避雷针的外侧保 护范围,应分别按不等高 (或等高)两针保护范围 方法确定。
它包括接闪器、引下线和接地装置。 常用的钢管避雷针的结构如下图所示。针体由不同管径的钢 管焊接而成,针尖为圆钢。针尖部分一般应镀锌,针体应作 防锈处理。这种避雷针广泛用于建筑物、发电厂和变电站的 防雷。
E D H 图9-2 避雷针结构示意图 C B A
避雷针各节尺寸及材料分别见表1和表2。
表1 避雷针各节尺寸
1500
1500 2000 2000
2000
2000 2000 2000
2000
2000 2000 3000
E
2000
3000
3000
3000
表2
序号 名称
避雷针各节材料
长度(m)
材料名称及规 格
1
2 3 4
针尖
针管 针管 针管
圆钢φ2mm
A+0.25(搭接长度)
h2
图9-5 两支不等高避雷针的保护范围
h1
当h2≥h1/2时: 当h2<h1/2时:
D D (h1 h2 ) p
D D (1.5h1 2h2 ) p
D
——化成等高避雷针间距离,m; ——两支不等高避雷针间距离,m。
D
(3)通过避雷针2、3顶点及保护范围上部边缘最低点的圆 弧,其弓高按下式计算 D
针高H(m) 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10 11 12

施工现场临时用电的接地与防雷安全要求

施工现场临时用电的接地与防雷安全要求

施工现场临时用电的接地与防雷安全要求施工现场的临时用电接地与防雷安全是保障施工安全的重要环节。

为了避免电气事故和雷击灾害,临时用电接地与防雷的安全要求必须严格执行。

下面将详细介绍施工现场临时用电的接地与防雷安全要求。

一、接地的安全要求1. 接地导体的选择:临时用电的接地导体应选用优质的电解铜或镀锌钢作为接地线材。

接地线材的截面积应根据临时用电设备的负载情况和场地实际情况进行合理选择。

2. 接地电极的安装:接地电极应合理布置,保证与地电阻接触良好。

一般情况下,每个临时用电设备应单独设置接地电极,距离设备不得超过15米。

3. 接地电极的深度:接地电极的深度应根据当地土壤的导电性和受电装置的负载情况进行合理确定。

一般情况下,应保证接地电极深度不少于1.5米。

4. 接地电极的防腐处理:接地电极应进行防腐处理,以保证其长期使用不受腐蚀影响。

常见的防腐方法包括镀锌和电镀。

5. 接地电阻的监测:对临时用电接地系统的接地电阻应定期进行监测,保持在安全范围内。

一般情况下,接地电阻不得大于4Ω。

二、防雷的安全要求1. 避雷装置的安装:在施工现场临时用电设备周围,应设置合适的避雷装置,以防止雷击灾害发生。

避雷装置应由专业人员进行安装,确保其连接牢固可靠。

2. 避雷装置的接地:避雷装置的接地应符合相关标准和规定。

接地系统应采用合适的导体,保证与地电阻接触良好。

3. 避雷装置的接地电阻:避雷装置的接地电阻应定期进行测量和检查,保持在安全范围内。

一般情况下,接地电阻不得大于10Ω。

4. 避雷装置的保护范围:避雷装置的保护范围应根据施工现场的实际情况进行合理划定。

一般情况下,避雷装置的保护范围不得小于30米。

5. 避雷装置的维护保养:定期对避雷装置进行检查和维护保养,确保其正常运行。

如发现问题应及时修复或更换。

总结:施工现场临时用电的接地与防雷安全要求是确保施工安全的重要保障措施。

在接地的安全要求方面,应选择合适的接地导体、合理布置接地电极、保证接地电极的深度和防腐处理,并定期监测接地电阻。

避雷器保护范围计算与校核方法

避雷器保护范围计算与校核方法

避雷器保护范围计算与校核方法
避雷器保护范围计算与校核方法
避雷器是一种用于保护电力设备和建筑物免受雷电侵害的重要设备。

它能够通过引导和分散雷电高能量,将其安全地传导到大地中。

避雷器的保护范围计算与校核方法是确保其有效工作的关键,下面将详细介绍这一计算与校核方法。

首先,避雷器的保护范围计算主要依靠电力系统的工频大电流和雷电大电流两种情况进行。

在工频大电流情况下,通过计算电力系统中的短路电流和短路电压来确定避雷器的保护范围。

在雷电大电流情况下,需要考虑雷电过电压的传播和分布规律来进行计算。

在进行保护范围计算时,需要考虑以下几个因素:避雷器的灵敏度等级、设备的额定电压、设备的耐雷水平、设备的安装高度以及设备的电气连接方式等。

根据这些因素,可以使用计算公式来确定避雷器的保护范围。

在进行保护范围校核时,主要需要考虑避雷器的保护范围是否覆盖了所有需要保护的设备和建筑物。

在校核过程中,可以通过模拟雷电冲击波的传播和设备的电气特性来进行验证。

根据校核结果,可以对避
雷器的布置和参数进行调整,以确保其能够有效地保护设备和建筑物。

除了计算与校核方法,还需要注意避雷器的安装和维护。

避雷器应该安装在设备或建筑物的外部,以便能够充分接收和分散雷电能量。

同时,避雷器需要定期检查和维护,以确保其正常工作。

如果发现避雷器损坏或老化,应及时更换。

总之,避雷器的保护范围计算与校核方法是确保其有效工作的重要环节。

通过合理计算和校核,可以确定避雷器的保护范围,并采取相应的措施,确保设备和建筑物的安全。

此外,定期的安装和维护也是保证避雷器正常工作的重要措施。

防雷装置的保护范围

防雷装置的保护范围

防雷装置的保护范围防雷装置的保护范围是指防雷装置保护其对象,被雷电击中的概率在0.1%以下的范围。

在防雷装置中,只对避雷针和避雷线确定其空间保护范围,而避雷网和避雷带,因为是直接设在建筑物表面上,已构成了确定的平面保护范围,不须要再计算确定。

避雷针、避雷线的保护范围与布局形式和高度有关。

避雷针、避雷线的布局形式取决于被保护物的结构尺寸(高度和面积),通常有单支、双支、三支等高,双支不等高避雷针和单根、两根平行等高,两根平行不等高避雷线等布局形式。

避雷针和避雷线的保护范围确定方法有两种,一种是折线圆锥体法,另一种是滚球法。

对于同一结构的避雷针和避雷线,滚球法比折线圆锥体法核算的保护范围要小些,即滚球法比折线圆锥法对避雷针和避雷线的保护作用要求更严格一些。

一、避雷针的保护范围(一)单支避雷针的保护范围的确定1.单支避雷针折线圆锥体法保护范围的确定,按下式计算:r 0=1.5h式中:h ——避雷针的高度(m)。

r 0——避雷针在地面上的保护半径高度为x h 水平面上的保护半径x r当x h ≥21h 时 x h =k(h —x h )当x h ≤21h 时 x r =k(1.5h —2x h )式中:k ——高度影响系数h ≤30m , k=1;30m<h ≤120m 时, k=5.5/h如图5—10所示,为单支避雷针的折线圆锥体确定保护范围,其作图方法是:作避雷针的水平底线,在底线中点作长度避雷针高度h 的垂线;从针的项点向下,按避雷针保护物防雷要求角度(一般为45°),作斜线至1/2h 处。

即构成圆锥体的上半部分;在底线上取距避雷针1.5h 的点,向上作斜线与前一斜线在1/2h 处相交,即构成了折线圆锥体。

图5—10 单支避雷针折线圆锥体法的保护范围某一高度x h 的保护半径.则作高度为x h 的水平线共XX ′相交于圆锥体母线,避雷针至交点的水平距离即为该高度的平面保护半径x r 。

避雷针、避雷线的保护范围

避雷针、避雷线的保护范围

独立避雷针
构架避雷针
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避雷线用于保护架空线路,或厂站狭窄地区。
单回避雷线
双避雷线
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避雷针(线)结构组成
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▲接闪器: 避雷线本身或避雷针的针头。(Φ10-12mm长 1-2m的镀锌或镀镍钢棒)
▲引下线:连接接闪器与接地体的金属导体。(Φ6mm圆 钢或截面积≮25mm的镀锌钢绞线,也可以利用钢筋或铁塔)
• 直击雷或感应雷从输电线路、通讯光缆、无线天线等金属 雷电入侵 的引入线引入建筑物内,发生闪击或雷击事故

3.1 防雷设备认知
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直击雷防护
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侵入波防护
避雷针 避雷线
防雷保护装置
引雷于本身,并泄入大地 使被保护物体避免雷击
防雷接地装置
避雷器
防止沿输电线侵入变电站 的雷电过电压波
3.1 防雷设备认知
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➢ 三、避雷针(线)保护范围
电力系统 “折线法”、建筑 物“滚球法”
1.单支避雷针的保护范围
避雷针在地面上的保护半径
r 1.5hP
3.1 防雷设备认知
P—高度影响系数 h—避雷针的高度,m r—保护半径,m
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3.1 防雷设备认知
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在被保护物高度水平面上的保护半径
当hx
h 2
时,rx
(h hx )P
ha P
当hx<
h 2
时,rx
(1.5h 2hx )P
hx——被保护物的高度,m ha——避雷针的有效高度,m

三类防雷设计要求

三类防雷设计要求

三类防雷设计要求一、基本概念防雷设计是指为了保护建筑物、设备和人员免受雷电侵害,采取一系列防雷措施的工程设计。

防雷设计要求主要包括三个方面:防雷保护等级、防雷接地系统和防雷装置。

二、防雷保护等级要求防雷保护等级是根据建筑物或设备所处的区域、高度和使用性质确定的,分为四个等级:一级、二级、三级和四级。

不同等级的建筑物或设备对雷电侵害的防护要求不同。

1. 一级防雷保护等级要求一级防雷保护等级适用于对人身安全要求极高的建筑物或设备,如医院、火车站等。

在一级防雷保护等级要求下,建筑物或设备需要采取多重防护措施,包括建立多个接地系统、安装避雷针等。

2. 二级防雷保护等级要求二级防雷保护等级适用于对人身安全要求较高的建筑物或设备,如学校、商场等。

在二级防雷保护等级要求下,建筑物或设备需要采取适当的防护措施,包括建立接地系统、安装避雷针等。

3. 三级防雷保护等级要求三级防雷保护等级适用于对人身安全要求一般的建筑物或设备,如住宅、办公楼等。

在三级防雷保护等级要求下,建筑物或设备需要采取基本的防护措施,包括建立接地系统、安装避雷针等。

4. 四级防雷保护等级要求四级防雷保护等级适用于对人身安全要求较低的建筑物或设备,如工厂、仓库等。

在四级防雷保护等级要求下,建筑物或设备需要采取简单的防护措施,包括建立接地系统等。

三、防雷接地系统要求防雷接地系统是指将建筑物或设备与地面有效连接的系统。

防雷接地系统要求主要包括接地装置、接地电阻和接地导体。

1. 接地装置要求接地装置是防雷接地系统的核心部分,主要由接地体和接地引下线组成。

接地体需要埋设在地下,形状可以是棒状、板状、网状等,材料可以是铜、铝等导电材料。

接地引下线需要与接地体连接,并与建筑物或设备连接。

2. 接地电阻要求接地电阻是指接地装置与地面之间的电阻。

接地电阻的大小直接影响到防雷接地系统的效果。

通常要求接地电阻小于10欧姆,以确保接地系统能够有效地将雷电流引入地下。

3. 接地导体要求接地导体是指将接地装置与建筑物或设备连接的导体。

4-20ma防雷装置技术参数

4-20ma防雷装置技术参数

4-20ma防雷装置技术参数4-20mA防雷装置技术参数的重要性引言:在现代科技发展迅猛的时代,电子设备成为人们生活中不可或缺的一部分。

然而,雷电等自然灾害的频繁发生给电子设备带来了极大的破坏风险。

为了保护电子设备免受雷击的侵害,4-20mA防雷装置成为了必不可少的技术手段。

本文将探讨4-20mA防雷装置的技术参数的重要性。

一、防雷装置的工作原理4-20mA防雷装置是一种主动保护电子设备的装置,它通过将电流信号限制在4-20mA的范围内,实现对电子设备的保护。

其中,4mA代表设备正常工作状态,而20mA则代表设备遭受雷击的状态。

当雷电接近时,防雷装置会立即启动保护措施,将电流限制在安全范围内,避免设备受到损坏。

二、技术参数的重要性1. 额定电流:额定电流是指防雷装置能够承受的最大电流。

准确的额定电流参数能够确保防雷装置在雷击时能够正常工作,不会因为电流过大而失效。

2. 响应时间:响应时间是指防雷装置从检测到雷电到实施保护措施所需的时间。

响应时间越短,防雷装置保护设备的效果就越好。

因此,准确的响应时间参数是确保电子设备免受雷击侵害的重要保障。

3. 保护等级:保护等级是指防雷装置对于雷电的防护能力。

不同的电子设备对雷电的防护需求不同,因此准确的保护等级参数可以确保防雷装置提供合适的保护措施,避免设备受到损坏。

4. 工作温度范围:工作温度范围是指防雷装置能够正常工作的温度范围。

不同的环境温度对防雷装置的工作性能有一定影响,因此准确的工作温度范围参数可以确保防雷装置在各种环境条件下都能正常工作。

5. 使用寿命:使用寿命是指防雷装置可以正常工作的时间。

准确的使用寿命参数可以帮助用户了解防雷装置的使用寿命,并及时更换,以保证设备的持续保护。

结论:4-20mA防雷装置技术参数的准确性对于保护电子设备免受雷击侵害至关重要。

准确的技术参数可以确保防雷装置在雷电来临时能够迅速响应并有效保护设备。

因此,在选择和使用防雷装置时,我们应该重视技术参数的准确性,并确保其符合设备的需求,以确保设备的安全运行。

园区防雷装置的一般要求正式版

园区防雷装置的一般要求正式版

园区防雷装置的一般要求正式版1.总体布局合理:园区防雷装置的总体布局应尽量保持对整个园区建筑和设施的覆盖范围,避免盲区和重叠区域,形成较为均衡的防雷保护。

2.防雷等级符合要求:根据园区的特点和建筑物的高度,选择符合要求的防雷等级。

常用的防雷等级包括4类、3类和2类,其中2类防雷等级能够提供较高的防雷保护性能。

3.感应接地系统可靠:园区防雷装置的感应接地系统是其关键组成部分,应采用可靠的接地材料和接地方式,并与建筑物的主体结构进行良好的接触,以确保雷电能够通过接地系统安全地排放到地下。

4.雷电监测系统完善:园区防雷装置应配备完善的雷电监测系统,用于实时监测雷电活动的频率、强度和趋势等信息,及时预警并采取相应的防护措施。

5.防雷装置与建筑物有效连接:园区防雷装置应与建筑物的金属构件、设备和线缆等有效连接,通过建立低阻抗的导体链路,将雷电流引导到地下,避免对建筑物和设备的直接冲击。

6.防雷装置的软硬件配套:园区防雷装置不仅需要有可靠的硬件设备,包括避雷针、避雷网和接地装置等,还需要具备相应的软件系统,用于监控、告警和管理等功能,以提高整个防雷装置的综合性能。

7.维护和检测要及时:园区防雷装置需要定期进行维护和检测,包括清理杂物、修复受损设备和更换老化元件等,以确保防雷装置的正常运行和安全可靠。

8.技术资料齐全:园区防雷装置的设计、施工和维护等相关技术资料应齐全,包括设计图纸、施工方案、操作手册和维护记录等,以便日后的管理和维护工作。

9.配套培训和指导:园区防雷装置的使用人员需要接受相关的培训和指导,了解其原理和操作方法,并能熟练地进行日常维护和管理,确保防雷装置的正常使用和运行。

总之,园区防雷装置的一般要求包括总体布局合理、防雷等级符合要求、感应接地系统可靠、雷电监测系统完善、防雷装置与建筑物有效连接、软硬件配套、维护和检测要及时、技术资料齐全以及配套培训和指导等方面。

这些要求的履行将确保园区防雷装置的安全可靠性,保护园区建筑、设施和人员免受雷电伤害。

防雷滚球法

防雷滚球法

附件Ⅳ避雷针、避雷线保护范围计算(滚球法)Ⅳ.1 建筑物的防雷分类♦按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的规定,建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类.Ⅳ.1.1 第一类防雷建筑物●第一类防雷建筑物凡存放爆炸性物品,或在正常情况下可能形成爆炸性混合物,因电火花而爆炸的建筑物,会造成巨大破坏和人身伤亡者.●防雷措施防直击雷◆装设独立避雷针(或消雷器),或架空避雷线(网)(架空避雷网的尺寸不应大于5m×5m或6m×4m).◆冲击接地电阻小于10Ω.防感应雷◆建筑物内各种设备及金属物都应连接到防感应雷的接地装置上,其接地装置与电气设备接地装置共用.◆屋内接地干线与防雷电感应接地装置的连接,不应小于2处.◆工频接地电阻小于10Ω.防雷电波入侵◆对非金属屋面应敷设避雷网,并可靠接地.室内的一切金属设备和管道,均应良好接地,不的有开口环形.电源进线处应装设避雷器.◆冲击接地电阻小于10Ω.防侧击雷措施◆从30m起每隔不大于6m,沿建筑物四周设水平避雷带与引下线相连.引下线不应少于2根,并沿建筑物四周均匀对称布置,其间距不应大于12m.◆30m以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接.●消雷器(有争议)消雷器组成:装设在被保护物上方,带有“很多尖端电极的电离装置”.设置在地表层内的“地电流收集装置”.接通这两种装置的“连接导线”.消雷器工作原理•消雷器是70年代由美国发展起来的新型防雷装置.•利用金属针状电极的尖端放电原理设计的.•在雷云电场作用下,当尖端电场达到一定值时,周围空气发生游离后,在电场力作用下离去,而接替它的空气分子相继又被游离.如此下去,从金属针端各周围有离子电流流去.随着电位的升高,离子电流按指数规律增加.•当雷电出现在消雷器及被保护设备上空时,消雷器及附近大地均感应出与雷云电荷极性相反的电荷.安装有许多针状电极的离子化装置,使大地的大量电荷在雷云电场作用下,由针状电极发射出去,向雷云方向运动,使雷云被中和,雷电场减弱,从而防止保护物遭雷击.•消雷器的功能:使雷电冲击放电的微秒∙千安级瞬变过程转化为秒∙安级缓慢放电过程,因而使被保护物上可能出现的感应过电压降低到无危害的水平,达到“防雷消灾”的目的.消雷器根据离子化装置上金属针状电极不同分类:少长针型,多短针型.国产分类:导体伞板型,导体阵列型•导体伞板型用途:占地一定面积的发电厂、变电站、军火库、气象站、电视塔、重要防雷场所.•导体阵列型用途:架空线路.•接地电阻一般小于100Ω,则可满足要求.Ⅳ.1.2 第二类防雷建筑物●重要的或人员密集的大型建筑物.如:国家级重点文物保护的建筑物,国家级办公建筑物,大型会展中心或博物馆,国家级大型计算机中心和装有重要通信、电子设备的建筑物,19层及以上住宅楼,超过50m的其他建筑物等.●防雷措施 防直击雷◆装设独立避针.◆装设在建筑物上避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器. 防感应雷◆建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上(可不另设接地装置).◆建筑物内防雷电感应的接地干线与接地装置的连接不应小于2处.◆防感应雷接地装置与电气接地装置共用或相连时,应在电源线路引入端装设避雷器. 防雷电入侵波◆将避雷器、电缆金属外皮、钢管等连接在一起接地. 冲击接地电阻不应大于10Ω. Ⅳ.1.3 第三类防雷建筑物●不属于第一、第二类建筑物,又需要作防雷保护的建筑物. ●防雷措施防直击雷:宜采用装设在建筑上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器(利用其高出被保护物的凸出位置,把雷电引向自身,然后通过引下线和接地装置将雷电流泄放到大地,使被保护的线路、设备、建筑物免受雷击). 冲击接地电阻不应大于30Ω.Ⅳ.3 防雷设备●防雷设备主要有:避雷针、避雷线、避雷器、浪涌保护器(电子信息系统)Ⅳ.3.1 避雷针●避雷针的组成:接闪器(避雷针的针头)、引下线、接地体.通常接闪器安装在构架上. ●用滚球法确定避雷针的保护范围.●国际电工委员会1990年3月出版的建筑物防雷标准,以滚球法作为确定接闪器的保护范围.我国《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994中规定避雷针保护范围的计算采用滚球. Ⅳ.3.1.1滚球法 ●滚球法是以r h 半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被利用作为接闪器的金属物),或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物),而不触及需要保护的部位时,则该部分就能得到接闪器的保护.●不同建筑物防雷级别的滚球半径用滚球法计算避雷针的保护范围时,不同防雷建筑物的滚球半径,表2.1.1.表2.1.1 不同建筑物防雷级别的滚球半径Ⅳ.3.1.2 单支避雷针的保护范围●针高度r h h (滚球半径)作图方法,图2.1.3图2.1.3 单支避雷针高度小于滚球半径时的保护范围距离地面r h 处作一平行于地面的直线.以针尖为圆心,r h 为半径,作弧线交于平行线的A 、B 两点.以A 、B 为圆心,r h 为半径,作弧线,与针尖相交,与地面相切.此弧线绕避雷针旋转360°形成一锥体,锥体及为保护范围.由图得,在r h 高度x x '平面上保护半径x r : ()()2222x r r r r x h h h h h h r -----=(2.1.5)式中 r h -滚球半径,m; x h -被保护物高度,m.避雷针在地面上的保护半径0r : ()()()h h h h h h h h h h h r r r r r r r -=+--=--=22222220 (2.1.6)●针高度r h h >(滚球半径)作图方法,图2.1.4在针上取高度r h 的一点代替单支避雷针针尖为圆心,其余作图法同图2.1.3.图2.1.4 单支避雷针高度大于滚球半径时的保护范围Ⅳ.3.1.3 双支等高避雷针的保护范围●避雷针高度r h h <(滚球半径)(两针距离()h h h D r -≥22时,各按单针确定保护范围) 两避雷针距离()h h h D -<22,作图方法,图2.1.5.图2.1.5 两支等高避雷针保护范围AEBC 外侧保护范围,按单针确定.C 、E 点位于两针间的垂直平分线上,在地面的最小保护宽度0b()()()2222202222⎪⎭⎫⎝⎛--=⎪⎭⎫ ⎝⎛--=-===D h h h D h h h AO AC OE CO b r r (2.1.7)A ,B 针尖保护范围上边线,是以AB 针中心线上距地面r h 的一点O '为圆心,以R 为半径所作的弧()222⎪⎭⎫⎝⎛+-=D h h R r (2.1.8)在AOB 轴线上,距中心任一距离x 处,其保护范围上边缘的保护高度x h()222222x D h h h x R h h r r r x -⎪⎭⎫⎝⎛+--=--= (2.1.9)在保护高度x h 上的保护半径x r()()x r x r h h h h h h ---=22 (2.1.10)任一保护高度x h 和C 点所处的垂直平面上,以x h 作为段想避雷针,按单针方法确定,如图2.1.5的1-1剖面. 两针之间保护范围的最低点0h()2202⎪⎭⎫⎝⎛+--=-=D h h h R h h r r r (2.1.11)Ⅳ.3.1.4 双支不等高避雷针的保护范围●避雷针1#高度r h h ≤1(滚球半径),避雷针2#高度r h h ≤2,且两针之间的距离 ()()221122h h h h h h D r r -+-≥时,各按单针确定保护范围.●避雷针1#高度r h h ≤1(滚球半径),避雷针2#高度r h h ≤2,且两针之间的距离 ()()221122h h h h h h D r r -+-<时,作图方法.图2.1.6图2.1.6 双支不等高避雷针保护范围●AEBC 外侧保护范围,按单针方法确定. ●地面上的保护范围01r ,02r ()()1122012h h h h h h r r r r -=--=(2.1.12)●地面上每侧最小保护宽度0b()2111212012202D h h h D r AO AC EO CO b r --=-=-=== (2.1.13)●两针尖之间最高保护范围R作AB 垂直平分线,与r h 线交于O '点,以O '为圆心,R 为半径,作圆弧AB. ()2121D h h R r +-= (2.1.14)()()2122D D h h R r -+-=(2.1.15)●CE 线或O 'H 线位置计算,由式(2.1.14)、(2.1.15)联立求解得 ()()DD h h h h D r r 2221221+---=(2.1.16)●AB 针之间的保护范围x h ()222x r h h x R -+=,解之得()2212122x D h h h x R h h r r r x -+--=--= (2.1.17)●AB 两针之间保护范围的最低点0h式(2.1.17)中,当x=0时()21210D h h h h r r +--= (2.1.18)●两针之间AEBC 内的保护范围ACO 与AEO,BCO 与BEO 是对称的,故以ACO 部分的保护范围为例,在x h 和C 点所处的平面垂直平面上,以x h 作为假想避雷针,按单支针的方法确定,图2.1.6中的剖面1-1. ●确定x x '平面上保护范围截面的方法与双支等高避雷针类同. Ⅳ.3.1.5 矩形布置的四支等高避雷针的保护范围●针高r h h ≤(滚球半径),当对角两针之间的距离()h h h D r -≥223时,各按双支等高避雷针的方法确定保护范围.●针高r h h ≤(滚球半径),对角两针之间的距离()h h h D r -<223时,作图方法如下: 四支针外侧保护范围各按双针方法确定. ◆地面上的保护范围0rB 、E 二针连线上保护范围,图2.1.7的1-1剖面.◆E 、B 两针尖的保护范围:以B 、E 针尖为圆心,r h 为半径,作弧,相交于O 点,再以O 点为圆心,以r h 为半径作圆弧,与两针尖相接. ◆保护范围最低点高度0hr r h h D h h -+⎪⎭⎫ ⎝⎛-=23202 (2.1.19)◆y h 高度的yy '平面上保护范围截面,以P 点为圆心的半径 ()[]()()200202222h h h h h h h h h ON OW NW y y r y r r ---=---=-=(2.1.20)r h OW =, y r h h h ON -+=02-2剖面的保护范围,作图法◆以P 点的垂直线上的O '点(距离地面的高度0h h r +)为圆心,r h 为半径作圆弧,与被保护高度x h 的水平线相交于F 、H 点.以F 、H 为假相的针作图.图2.1.7 四支等高避雷针保护范围◆(关键点)保护范围最低点的高度0h 按式(2.1.19)计算,(因为3D 距离最长, 0h 最小)即 ◆由直角△O 'TH 看出 ()212202⎪⎭⎫⎝⎛--=-+x D h h h h r x r (2.1.20)◆由直角△KLH 看出()()2022x b h h h r x r +-=- (2.1.21)♦出可由式(2.1.20),(2.1.21)联立求出x h 和x 值. 3-3 剖面的保护范围,作图法(与2-2剖面相同)◆以P 点的垂直线上的O 〃点(距离地面的高度0h h r +)为圆心,r h 为半径作圆弧,与被保护高度x h 的水平线相交于U 、V 点.以U 、V 为假相的针作图.◆(关键点)保护范围最低点的高度0h 按式(2.1.19)计算,(因为3D 距离最长, 0h 最小)即可联立解出x h 和x 值.确定4支等高避雷针中间在0h 至h 之间y h 高度Y Y '平面上保护范围截面,以点P 为圆心,()()202h h h h h y y r ---作圆或圆弧,与各双支避雷针在外侧所作的保护范围截面组成该保护范围截面.Ⅳ.3.2 架空避雷线Ⅳ.3.2.1 单根避雷线的保护范围●架空避雷线的高度要考虑弧垂的影响,在无法确定弧垂的情况下,可考虑架空避雷线中点的弧垂为: ♦等高支柱之间的距离小于120m 时,弧垂为2m;间距为120~150m 时,弧垂为3m. ●当单根避雷线的高度r h h 2≥时,无保护范围.●当单根避雷线的高度r h h 2<时,保护范围确定,图2.1.8.图2.1.8 单根架空避雷线保护范围●作图方法:◆距离地面r h 处作一条平行于地面的直线.◆以避雷线为圆心,r h 为半径作弧,交于平行线的A 、B 两点.◆以A 、B 两点为圆心,r h 为半径作弧线,该两段弧线相交或相切并与地面相切,从该弧线起到地面止即为保护范围.◆当r r h h h 2<<时,保护范围最高点的高度0h 按(2.1.22)计算. h h h r -=20 (2.1.22) 〖证明:直角ADE ADC ∆≅∆,r h h DE CD -==,h h CD h h r r -=-=20〗 ◆避雷线在x h 高度的x x '平面上的保护宽度x b ()()x r x r x h h h h h h b ---=22 (2.1.24)式中 x b -避雷线在x h 高度的x x '平面上的保护宽度,m;h -避雷线的高度,m;r h -滚球半径,m.由表2.1.1确定; x h -被保护物高度,m.〖证;∵直角FCB ∆中,()()h h h h h h FB FD DB b r r r -=--=-==222220直角BGH ∆中,()()x r x x r r h h h h h h BH BG GH y -=--=-==22222∴()()x r x r x h h h h h h y b b ---=-=220 〗Ⅳ.3.2.2 两根等高避雷线的保护范围●当避雷线高度r h h ≤,两线之间的距离()h h h D r -≥22时,各按单根避雷线方法确定. ●当避雷线高度r h h ≤,两线之间的距离()h h h D r -<22时,作图方法,图2.1.9. 两根避雷线的外侧,各按单根避雷线的方法确定.两避雷线之间保护范围:以C 、D 两线为圆心,r h 为半径,作圆弧交于O 点.以O 为圆心, r h 为半径,作圆弧交于C 、D 点.图 2.1.9 两根等高避雷线在r h h ≤时保护范围 两线之间保护范围的最低点的高度0hr rh h D h h -+⎪⎭⎫⎝⎛-=2202 (2.1.25)避雷线两端保护范围按双支避雷针的方法确定.但在两避雷线间的中线两端按图2.1.9中1-1剖面确定.◆以双支避雷针所确定的中点保护范围最低点的高度0h ',作为假想避雷针,将其保护范围的延长线与()h f h =0交于E 点.〖图2.1.9中的1-1剖面中,0h '相当于(2.1.9)式0=x 时的00|=x h .〗 ◆内移位置的距离x 为 ()0002b h h h x r --=(2.1.26)〖以1-1剖面为准,图中0h 的E 点作为假想避雷针,其在地面的保护范围:()()000202h h h h h h b x r r r -=--=+, 〗0b 按式(2.1.7)确定.●当避雷线高度r r h h h 2≤<,且()[]r r r h D h h h h 222<<--时,作图方法,图2.1.10. 距离地面r h 处作一条与地面平行的线.以避雷线A 、B 为圆心,r h 为半径,作圆弧相交于O 点,并与平行线相交(或相切)于C 、E 点. 以O 为圆心, r h 为半径,作圆弧相交于A 、B 两点. 以C 、E 为圆心, r h 为半径,作圆弧相交于A 、B 两点并与地面相切.图2.1.10 两根等高避雷线在r r h h h 2≤<时的保护范围两避雷线之间保护范围最低点的高度0hr rh h D h h -+⎪⎭⎫⎝⎛-=2202 (2.1.27)最小保护宽度m b 计算◆由图可知,从中线至E 点距离()r m h b +,而其在地面的平行线的相应距离 ()r r m h Dh h h b -+-=22 (2.1.28) 避雷线两端保护范围按双支等高为r h 的避雷针确定.但在两避雷线间的中线两端,保护范围确定方法.图2.1.10中剖面1-1.◆以双支高度r h 的避雷针所确定的中点保护范围最低点的高度 作为假想避雷针,将其保护范围的延长弧线与()h f h =0线交于F 点. 〖证:将0=x ,r h h =代入(2.1.9)式()2222xD h h h h r r x -⎪⎭⎫ ⎝⎛+--=,得出20Dh h r -=' 〗 ◆内移位置的距离x:()220022⎪⎭⎫⎝⎛---=D h h h h x rr (2.1.29)〖证:图2.1.10中的1-1剖面, ∵HP 线与地面平行∴2202⎪⎭⎫⎝⎛-+=+==D h x b x KM HP rr h PF PM HK ===, r h h FH -=0直角FHP ∆,()()00202222h h h h h h FH PF HPr r r -=--=-=∴()002222h h h D h x r r-=⎪⎭⎫⎝⎛-+ 得(2.1.29)式0b : 1-1剖面中,从(2.1.7)式()2022⎪⎭⎫⎝⎛--=D h h h b r 以r h 代h 得2202⎪⎭⎫⎝⎛-=D h b r〗Ⅳ.3.3 特定条件下的保护范围●上述计算保护范围的各图中所画的地面也可以是其他接闪器或建筑物上的接地金属物.●当接闪器在“地面上保护范围的载面”的外周线触及其他接闪器或接地金属物时,各图的保护范围均适用于这些接闪器.●当其他接闪器或接地金属物处在外周线之内,且位于被保护部位的边沿时,应按以下方法确定所需断面的保护范围.图2.1.11图2.1.11 确定建筑上任两接闪器在所需断面上的保护范围●作图方法:♦以A 、B 为圆心,r h 为半径作弧线相交于O 点.♦以O 点为圆心, r h 为半径作弧线相交于AB,弧线AB 就是保护范围的临界线.●在建筑物屋面已采用避雷网保护时,可将屋面等同于上述各图的地面,只要高于得到避雷网保护的屋面以上的接闪器按前述方法所确定的“地面上保护范围的截面”的外周线处在屋面范围内时,按上述各图确定保护范围的方法也适用于这种情况.如仅部分外周线处在该屋面范围内时,则仅这部分按各图相应的方法确定保护范围.Ⅳ.3.4 避雷带与避雷网Ⅳ.3.4.1 避雷带 ●避雷带设置沿建筑物屋顶四周易遭受雷击部位明设的作为防雷保护的金属带作为接闪器,沿外墙作引下线和接地网相连的装置称为避雷带.图2.1.12.◆如:屋脊、屋檐(有坡面屋顶)、屋顶边沿、女儿墙、平屋面上等.◆避雷带一般要高出屋面0.2m.两条平行的避雷带之间的距离应不大于10m.屋顶上有烟囟或其他突出物时,要另设避雷针或避雷带.图2.1.12 避雷带结构示意图●材料要求:避雷带用圆钢(φ≮8mm)或扁钢(截面积≮48mm 2,厚度≮4mm)做成长条带状体. ●接地电阻:冲击接地电阻Ω<10ch R●工作原理:当雷云的下行先导向建筑物上的易受雷击部位发展时,避雷带率先接闪,承受直接雷击,将强大的雷电流引入大地,使建筑物得到保护(建筑物的重点保护措施). Ⅳ.3.4.1 避雷网●避雷网结构:在建筑物上纵横交错的避雷带叠加在一起,组成避雷网.对建筑物全面保护.●材料要求:圆钢直径不小于8mm;扁钢截面积不小于48mm 2,存度不小于4mm. ●避雷网分类明装避雷网:在建筑物的屋顶上、层顶屋面上以较疏松的可见金属网格作为接闪器,沿其四周或外墙引下线接地.使用少.暗装避雷网:利用钢筋混凝土结构中的钢筋网作为防雷装置. ●避雷网保护原理利用建筑物中的钢骨架(包括地基中的钢筋和各层楼板),只要保持可靠的电气连接,就是一个大金属笼,同时与大地良好的电气连接,形成一个可靠的等电位的接地体.放在建筑物内的各种金属设备、电气设备、上下水管等与钢筋架可靠连接,就能防止直接雷击. 笼体金属网格尺寸越小,防雷效果越好.GB50057-2000《建筑物防雷设计规范》中避雷网格尺寸,表2.1.2.表2.1.2 避雷网格尺寸●避雷网的布置利用混凝土结构中的钢筋作为暗装避雷装置时,必须做到内部钢筋可靠的电气连接. 各层梁、柱、墙、楼板内钢筋要绑扎或搭接,每隔20m 的间距焊接一处.建筑物内的金属设备必须可靠接地,电气设备采用中性点接地系统,其中性点统一接到避雷接地装置上.建筑物的电气线最好穿金属管或采用有金属屏蔽的电缆,以便达到屏蔽作用.也可采用高绝缘强度的绝缘套管套上,防止雷电反击.建筑物顶部的金属突出物,如金属旗杆、钢爬梯、透气管、金属烟囟、金属天线等,必须与避雷网焊接,以形成统一的接闪器.建筑物顶部突出的非钢筋混凝土物体,可以另设避雷网或避雷针加以保护. 避雷网可采用25mm ×4mm 镀锌扁钢.Ⅳ.3.5 引下线和接地装置Ⅳ.3.5.1 引下线●引下线的作用:做为接闪器引下的雷电流的流通通道. ●引下线材料:表2.1.3表2.1.3 引下线最小规格Ⅳ.3.5.2 接地装置●接地装置的作用:向大地泄放雷电流,限制防雷装置对地电压不致过高. ●要求接地装置和引下线必须用金属焊接.独立避雷针必须布置独立的接地装置,接地电阻不宜大于10Ω. 独立避雷针及其接地装置与道路和建筑物的距离方应大于3m. Ⅳ.3.5.3 避雷针(线)雷电反击●当雷电电流通过引下线和接地装置入地时,雷电流在接地引下线的电感和接地电阻上的压降会使接地引下线的电位和地电位升高.当避雷针和被保护物间的空气间隙a S 不够大时,避雷针上的高电位A u (与被保护物等高的避雷针上A 点的电位)可击穿空气间隙而将高电位传递到被保护物上,这一现象称为反击.反击使被保护物遭雷击.当避雷针的接地装置和被保护物接地装置间的距离e S 不够大时,避雷针接地装置上的高电位B u 可击穿土壤反击到被保护物的接地装置上,使被保护物的地电位升高,使被保护物受大气过电压的威胁. ●要求避雷针和被保护物间的空气间隙a S 不应小于5m.避雷针的接地装置和被保护物接地装置之间在地下的距离e S 不应小于3m.Ⅳ.3.6 半导体消雷器(或限流避雷针)●半导体消雷器的作用:半导体消避器和限流避雷针是一种能降低雷电流幅值和陡度的新型防直击雷装置.●半导体消雷器的组成:半导体消雷器的接闪器由5~9根半导体针组成,向上呈辐射状布置在数个垂直交叉的扇轴上,同一扇面相邻两针间的夹角为15°~20°.每根半导体针长约5m,针体电阻为35Ω,单针闪络电压在1400kV 以上.每根针端部有4根30cm 长有金属针.●半导体消雷器安装:半导体消雷器可安装在高塔或建筑物的顶部.图2.1.13.(a) 9针半导体消雷器 (b) 限流避雷针图2.1.13 消雷器●半导体消雷器工作原理半导体消雷器消减向下发展雷电的原理◆当雷云中电荷密集处的电场强度达到空气击穿场强(2500~3000kV/m)时,将出现由云向下发展的放电,称为先导放电.◆下行雷电:自雷云向下开始发展先导放电的.◆利用尖端放电产生和雷云异号的电荷,中和雷云中的电荷,使之不足以发生下行先导(以中和为纲).◆消雷器应能在雷云下产生足够大的中和电流,即电晕电流.在同样的雷云电场下,塔身愈高,电晕电流就愈大,防雷效果愈好.◆以中和为原理的消雷器缺点:怕风.原因:中和电荷由地面上升的速度v 是由雷云的平均场强E 和电何的迁移率k 决定的,v=kE.对负雷云,向上升的电何为空气的正离子,它的k=0.136(m/s)/(kV/m),以E=40kV/m 计,正离子上升的速度v=0.136×40=5.44m/s,而海洋季风到达的地区,水平风速可达10~20m/s(相当于5级~8级风),甚至可达33m/s(相当于11级风),这样,中和电荷来不及上升到雷云就会被风吹走.◆半导体消雷器优点:在雷暴时水平风速不大的情况下靠中和作用中和部分雷云电荷;在水平风速较大时,靠半导体电阻的限流作用(以限流为纲),消灭上行雷和大幅度降低那些来不及被中和的下行雷的雷电流的幅值和陡度.半导体消雷器和限流避雷针抑制上行雷电流发展的原理◆上行先导放电:雷云自地面突出物向上开始发展先导放电的. ◆上行雷先导需要的平均雷云下电场E 0,表2.1.4 表2.1.4 可能发展上行先导的估计条件◆实测,只有当上行先导电流大于100A 时,上行雷才有可能得到发展.◆支持上行先导电流的电动力h E F 0=.塔体h 越高,发生上行雷所需的地面场强0E 就小. ◆分析:•当塔高为60m 时,可取m kV E /320=,上行先导电流的电动力•设在非半导体消雷器(即半导体消雷器的电阻R=0)时,上行先导电流I=100A,制约上行先导发展的空气的等值电阻0R•据此,估算出上行先导经R=35k Ω的半导体针发展时的先导电流I,将被限制为•而35.42A 电流在35k Ω电阻上的压降kV kV 150012403542.35<=⨯,所以不会造成半导体针的沿面闪络.先导上行也不可能发展.•抑制上行雷电发展:用针体电阻为35k Ω的电阻来限制上行雷的发展,可以100%消除由地面向上发展的雷电. 半导体消雷器限制下行雷电流原理◆起电后的雷云和大地之间相当于一个充了电的 “电容器”,雷击大地相当于把已充好电的电容器的正负两极直接短接.◆半导体消雷器抑制下行雷电流原理:在“电容器”的放电回路中串入电阻,降低电容器放电电流的幅值,延长放电时间.◆为了限制上行雷的发展,半导体单针电阻取35k Ω(前面分析),已知单针的闪络电压为1500kV,在下行雷电流流过针体的电流由0上升超过43A 时,将发生沿针体表面的闪络→解决:改变相邻两针间的夹角(相邻两针的夹角取15°~20°)、空气间隙的距离,使相邻两针针头间空气间隙的放电电压低于针体的沿面闪络电压.这样空气间隙就会在针体发生沿面闪络前先行击穿,实现二针、三针甚至多针的自动并联,使限流电阻随着电流的增大而降低,形成整体的非线性.即使19针并联后其值仍有1.842kΩ,仍能起到限流作用.半导体消雷器闪络后具有限流作用半导体消雷器的保护范围◆标准:《半导体少长针消雷装置使用的安全要求》BG/T1643-1996.•对一般设施,半导体少长针消雷器的地面保护范围可取塔高的5倍,其保护角为78.8°,•对于易爆设施,取塔高的3.5倍,其保护角为74°(保护角:以针尖为顶点,过针尖的线与针的夹角).•限流避雷针的保护范围和一般避雷针相同.Ⅳ.3.7 避雷器●避雷器的作用防止雷电行波沿线路侵入变配电所功其他建筑物内,危及被保护设备的绝缘.避雷器是一种能释放雷电或过电压的能量以限制过电压幅值,又能截断续流,不致引起系统接地短路的保护设备.避雷器接于带电导线与地之间,与被保护设备并联.●避雷器的工作原理在正常情况下,避雷器中无工频电流流过,对工频电压呈高阻状态.一旦传来雷电入侵波,使过电压值达到规定的动作电压时,避雷器被击穿,相当于短路状态,使得雷电电流通过引下线和接地装置迅速流入大地,从而限制过电压水平.当雷电入侵波消失后,避雷器能自动恢复高阻状态,自动切断工频续流.避雷器的工频续流:避雷器击穿后,在系统的工频电压的作用下,流过避雷器的电流.●避雷器分类:间隙避雷器、管型避雷器、阀型避雷器、氧化锌避雷器等.●间隙避雷器结构:由两个相距一定距离的电极构成.原理:通过调整两个电极之间的距离,使得电极间的击穿放电电压低于被保护设备的绝缘耐受电压.当雷电波入侵时,电极间隙击穿,形成电弧接地,使得雷电流通过引下线和接地装置流入大地,限制了被保护设备电压的升高.用途:间隙保护用途:线路、变压器进线段.缺点:灭弧能力差.●管型避雷器结构:由内、外两个间隙和产气管组成.原理:当间隙被击穿,雷电流流入大地,过电压消失后,在工频续流电弧作用下,产气管产生大量气体,通过纵吹灭弧.工频续流电弧在电流过零时熄灭,恢复间隙的绝缘性.用途:线路、变电所的进线段保护.●阀型避雷器结构:由叠装于密封瓷套内的火花间隙和阀片(非线性电阻,常为碳化硅钢片)串联构成.原理: 非线性电阻是:电流越大,阀片电阻越小.火花间隙的作用:正常工作时将阀片与母线隔离,当雷电行波入侵时,火花间隙被击穿,雷电流经阀片流入大地,由于避雷器的冲击放电电压低于被保护设备的绝缘耐压,从而保护了电气设备.当雷电行波电压消失后,在间隙中有工频续流,电流大大减小,阀片电阻急剧升高,间隙电弧在过零时熄灭.用途:FS型通流容量小,主要用于3kV~10kV配电系统;FZ型通流容量大,主要用于保护发电厂、降压变电所等设备.●氧化锌避雷器阀片由氧化锌制成,非线性伏安特性优于碳化硅.正常工作时,氧化锌阀片具有极高的电阻,相当于绝缘;而在过电压时,氧化锌阀片电阻很小,相当于短路状态.残压小.过电压消失后,阀片电阻在极短时间内就可恢复到绝缘状态,工频续流被限制.氧化锌避雷器主要技术参数。

防雷滚球法

防雷滚球法

附件Ⅳ避雷针、避雷线保护范围计算(滚球法)Ⅳ.1 建筑物的防雷分类♦按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的规定,建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类.Ⅳ.1.1 第一类防雷建筑物●第一类防雷建筑物➢凡存放爆炸性物品,或在正常情况下可能形成爆炸性混合物,因电火花而爆炸的建筑物,会造成巨大破坏和人身伤亡者.●防雷措施➢防直击雷◆装设独立避雷针(或消雷器),或架空避雷线(网)(架空避雷网的尺寸不应大于5m×5m或6m×4m).◆冲击接地电阻小于10Ω.➢防感应雷◆建筑物内各种设备及金属物都应连接到防感应雷的接地装置上,其接地装置与电气设备接地装置共用.◆屋内接地干线与防雷电感应接地装置的连接,不应小于2处.◆工频接地电阻小于10Ω.➢防雷电波入侵◆对非金属屋面应敷设避雷网,并可靠接地.室内的一切金属设备和管道,均应良好接地,不的有开口环形.电源进线处应装设避雷器.◆冲击接地电阻小于10Ω.➢防侧击雷措施◆从30m起每隔不大于6m,沿建筑物四周设水平避雷带与引下线相连.引下线不应少于2根,并沿建筑物四周均匀对称布置,其间距不应大于12m.◆30m以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接.●消雷器(有争议)➢消雷器组成:装设在被保护物上方,带有“很多尖端电极的电离装置”.设置在地表层内的“地电流收集装置”.接通这两种装置的“连接导线”.➢消雷器工作原理•消雷器是70年代由美国发展起来的新型防雷装置.•利用金属针状电极的尖端放电原理设计的.•在雷云电场作用下,当尖端电场达到一定值时,周围空气发生游离后,在电场力作用下离去,而接替它的空气分子相继又被游离.如此下去,从金属针端各周围有离子电流流去.随着电位的升高,离子电流按指数规律增加.•当雷电出现在消雷器及被保护设备上空时,消雷器及附近大地均感应出与雷云电荷极性相反的电荷.安装有许多针状电极的离子化装置,使大地的大量电荷在雷云电场作用下,由针状电极发射出去,向雷云方向运动,使雷云被中和,雷电场减弱,从而防止保护物遭雷击.•消雷器的功能:使雷电冲击放电的微秒∙千安级瞬变过程转化为秒∙安级缓慢放电过程,因而使被保护物上可能出现的感应过电压降低到无危害的水平,达到“防雷消灾”的目的.➢消雷器根据离子化装置上金属针状电极不同分类:少长针型,多短针型.➢国产分类:导体伞板型,导体阵列型•导体伞板型用途:占地一定面积的发电厂、变电站、军火库、气象站、电视塔、重要防雷场所.•导体阵列型用途:架空线路.•接地电阻一般小于100Ω,则可满足要求.Ⅳ.1.2 第二类防雷建筑物●重要的或人员密集的大型建筑物.➢如:国家级重点文物保护的建筑物,国家级办公建筑物,大型会展中心或博物馆,国家级大型计算机中心和装有重要通信、电子设备的建筑物,19层及以上住宅楼,超过50m的其他建筑物等.●防雷措施➢防直击雷◆装设独立避针.◆装设在建筑物上避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器.➢防感应雷◆建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上(可不另设接地装置).◆建筑物内防雷电感应的接地干线与接地装置的连接不应小于2处.◆防感应雷接地装置与电气接地装置共用或相连时,应在电源线路引入端装设避雷器.➢防雷电入侵波◆将避雷器、电缆金属外皮、钢管等连接在一起接地.➢冲击接地电阻不应大于10Ω.Ⅳ.1.3 第三类防雷建筑物●不属于第一、第二类建筑物,又需要作防雷保护的建筑物.●防雷措施➢防直击雷:宜采用装设在建筑上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器(利用其高出被保护物的凸出位置,把雷电引向自身,然后通过引下线和接地装置将雷电流泄放到大地,使被保护的线路、设备、建筑物免受雷击).➢冲击接地电阻不应大于30Ω.Ⅳ.3 防雷设备●防雷设备主要有:避雷针、避雷线、避雷器、浪涌保护器(电子信息系统)Ⅳ.3.1 避雷针●避雷针的组成:接闪器(避雷针的针头)、引下线、接地体.通常接闪器安装在构架上.●用滚球法确定避雷针的保护范围.●国际电工委员会1990年3月出版的建筑物防雷标准,以滚球法作为确定接闪器的保护范围.我国《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994中规定避雷针保护范围的计算采用滚球. Ⅳ.3.1.1滚球法●滚球法h半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被利用作➢是以r为接闪器的金属物),或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物),而不触及需要保护的部位时,则该部分就能得到接闪器的保护. ●不同建筑物防雷级别的滚球半径➢用滚球法计算避雷针的保护范围时,不同防雷建筑物的滚球半径,表2.1.1.表 2.1.1 不同建筑物防雷级别的滚球半径建筑物的防雷级别滚球半径r h /m 避雷网尺寸 /m第一类防雷建筑物 30 10×10 第二类防雷建筑物 45 15×15 第三类防雷建筑物6020×20Ⅳ.3.1.2 单支避雷针的保护范围●针高度r h h (滚球半径)作图方法,图2.1.3hh rA Br xr xr xx x'xx'平面上保护范围的截面h r 2-(h r -h x )2h rh rh rh r 2-(h r -h)2(h r -h)r 0图2.1.3 单支避雷针高度小于滚球半径时的保护范围➢距离地面r h 处作一平行于地面的直线.➢以针尖为圆心,r h 为半径,作弧线交于平行线的A 、B 两点.➢以A 、B 为圆心,r h 为半径,作弧线,与针尖相交,与地面相切.此弧线绕避雷针旋转360°形成一锥体,锥体及为保护范围.➢由图得,在r h 高度x x '平面上保护半径x r : ()()2222x r r r r x h h h h h h r -----=(2.1.5)式中r h -滚球半径,m; x h -被保护物高度,m.➢避雷针在地面上的保护半径0r : ()()()h h h h h h h h h h h r r r r r r r -=+--=--=22222220 (2.1.6)●针高度r h h >(滚球半径)作图方法,图2.1.4➢在针上取高度r h 的一点代替单支避雷针针尖为圆心,其余作图法同图2.1.3.图2.1.4 单支避雷针高度大于滚球半径时的保护范围Ⅳ.3.1.3 双支等高避雷针的保护范围●避雷针高度r h h <(滚球半径)(两针距离()h h h D r -≥22时,各按单针确定保护范围) ➢两避雷针距离()h h h D -<22,作图方法,图2.1.5.h rh rBAhh rBAECOb 0r 0(D/2)R(h r -h)O'x'xh xx h r(h r -h)h r 2-(h r -h)2(h r -h x )h rh r 2-(h r -h x )2r xr R 1=r 0-r x11h xh rh rh rFF1-1h 0h 'r 'F D C图2.1.5 两支等高避雷针保护范围➢AEBC 外侧保护范围,按单针确定.➢C 、E 点位于两针间的垂直平分线上,在地面的最小保护宽度0b()()()2222202222⎪⎭⎫ ⎝⎛--=⎪⎭⎫ ⎝⎛--=-===D h h h D h h h AO AC OE CO b r r (2.1.7)➢A ,B 针尖保护范围上边线,是以AB 针中心线上距地面r h 的一点O '为圆心,以R 为半径所作的弧()222⎪⎭⎫ ⎝⎛+-=D h h R r (2.1.8)➢在AOB 轴线上,距中心任一距离x 处,其保护范围上边缘的保护高度x h()222222x D h h h x R h h r r r x -⎪⎭⎫⎝⎛+--=--= (2.1.9)➢在保护高度x h 上的保护半径x r ()()2222x r r r r x h h h h h h r -----=()()x r x r h h h h h h ---=22 (2.1.10)➢任一保护高度x h 和C 点所处的垂直平面上,以x h 作为段想避雷针,按单针方法确定,如图2.1.5的1-1剖面.➢两针之间保护范围的最低点0h()2202⎪⎭⎫ ⎝⎛+--=-=D h h h R h h r r r (2.1.11)Ⅳ.3.1.4 双支不等高避雷针的保护范围●避雷针1#高度r h h ≤1(滚球半径),避雷针2#高度r h h ≤2,且两针之间的距离 ()()221122h h h h h h D r r -+-≥时,各按单针确定保护范围.●避雷针1#高度r h h ≤1(滚球半径),避雷针2#高度r h h ≤2,且两针之间的距离 ()()221122h h h h h h D r r -+-<时,作图方法.图2.1.6BAh 1h rO'x'xh xx h r(h r -h 2)r xh xh rh rh rF1-1h 0h 'F Dh r h rRD 1D-D1H (h r -h 1)h r 2-(h r -h 1)2h r 2-(h r -h 2)2ABEC O r 02r 01r r r 'r '11F Cb 0xx'平面上保护范围的截面图2.1.6 双支不等高避雷针保护范围●AEBC 外侧保护范围,按单针方法确定. ●地面上的保护范围01r ,02r ()()1122012h h h h h h r r r r -=--=(2.1.12)()22022h h h r r -= ●地面上每侧最小保护宽度0b()2111212012202D h h h D r AO AC EO CO b r --=-=-=== (2.1.13)●两针尖之间最高保护范围R作AB 垂直平分线,与r h 线交于O '点,以O '为圆心,R 为半径,作圆弧AB. ()2121D h h R r +-= (2.1.14)()()2122D D h h R r -+-=(2.1.15)●CE 线或O 'H 线位置计算,由式(2.1.14)、(2.1.15)联立求解得 ()()DD h h h h D r r 2221221+---=(2.1.16)●AB 针之间的保护范围x h ()222x r h h x R -+=,解之得()2212122x D h h h x R h h r r r x -+--=--= (2.1.17)●AB 两针之间保护范围的最低点0h式(2.1.17)中,当x=0时()21210D h h h h r r +--= (2.1.18)●两针之间AEBC 内的保护范围ACO 与AEO,BCO 与BEO 是对称的,故以ACO 部分的保护范围为例,在x h 和C 点所处的平面垂直平面上,以x h 作为假想避雷针,按单支针的方法确定,图2.1.6中的剖面1-1.●确定x x '平面上保护范围截面的方法与双支等高避雷针类同. Ⅳ.3.1.5 矩形布置的四支等高避雷针的保护范围●针高r h h ≤(滚球半径),当对角两针之间的距离()h h h D r -≥223时,各按双支等高避雷针的方法确定保护范围.●针高r h h ≤(滚球半径),对角两针之间的距离()h h h D r -<223时,作图方法如下: ➢四支针外侧保护范围各按双针方法确定. ◆地面上的保护范围0r ()h h h r r -=20➢B 、E 二针连线上保护范围,图2.1.7的1-1剖面.◆E 、B 两针尖的保护范围:以B 、E 针尖为圆心,r h 为半径,作弧,相交于O 点,再以O 点为圆心,以r h 为半径作圆弧,与两针尖相接. ◆保护范围最低点高度0hr rh h D h h -+⎪⎭⎫⎝⎛-=23202 (2.1.19)◆y h 高度的yy '平面上保护范围截面,以P 点为圆心的半径 ()[]()()200202222h h h h h h h h h ON OW NW y y r y r r ---=---=-=(2.1.20)r h OW =, y r h h h ON -+=0➢2-2剖面的保护范围,作图法◆以P 点的垂直线上的O '点(距离地面的高度0h h r +)为圆心,r h 为半径作圆弧,与被保护高度x h 的水平线相交于F 、H 点.以F 、H 为假相的针作图.1-1剖面2-2剖面3-3剖面图2.1.7 四支等高避雷针保护范围◆(关键点)保护范围最低点的高度0h 按式(2.1.19)计算,(因为3D 距离最长, 0h 最小)即r r h h D h h -+⎪⎭⎫ ⎝⎛-=23202◆由直角△O 'TH 看出 ()212202⎪⎭⎫⎝⎛--=-+x D h h h h r x r (2.1.20)◆由直角△KLH 看出()()2022x b h h h r x r +-=- (2.1.21)♦出可由式(2.1.20),(2.1.21)联立求出x h 和x 值. ➢3-3 剖面的保护范围,作图法(与2-2剖面相同)◆以P 点的垂直线上的O 〃点(距离地面的高度0h h r +)为圆心,r h 为半径作圆弧,与被保护高度x h 的水平线相交于U 、V 点.以U 、V 为假相的针作图.◆(关键点)保护范围最低点的高度0h 按式(2.1.19)计算,(因为3D 距离最长, 0h 最小)即r rh h D h h -+⎪⎭⎫⎝⎛-=23202()222202⎪⎭⎫ ⎝⎛--=-+x D h h h h r x r()()2022x b h h h r x r +-=-可联立解出x h 和x 值.➢确定4支等高避雷针中间在0h 至h 之间y h 高度Y Y '平面上保护范围截面,以点P 为圆心,()()2002h h h h h y y r ---作圆或圆弧,与各双支避雷针在外侧所作的保护范围截面组成该保护范围截面.Ⅳ.3.2 架空避雷线Ⅳ.3.2.1 单根避雷线的保护范围●架空避雷线的高度要考虑弧垂的影响,在无法确定弧垂的情况下,可考虑架空避雷线中点的弧垂为:♦等高支柱之间的距离小于120m 时,弧垂为2m;间距为120~150m 时,弧垂为3m. ●当单根避雷线的高度r h h 2≥时,无保护范围.●当单根避雷线的高度r h h 2<时,保护范围确定,图2.1.8.h r <h<2h rh≤h r图2.1.8 单根架空避雷线保护范围●作图方法:◆距离地面r h 处作一条平行于地面的直线.◆以避雷线为圆心,r h 为半径作弧,交于平行线的A 、B 两点.◆以A 、B 两点为圆心,r h 为半径作弧线,该两段弧线相交或相切并与地面相切,从该弧线起到地面止即为保护范围.◆当r r h h h 2<<时,保护范围最高点的高度0h 按(2.1.22)计算. h h h r -=20 (2.1.22) 〖证明:直角ADE ADC ∆≅∆,r h h DE CD -==,h h CD h h r r -=-=20〗◆避雷线在x h 高度的x x '平面上的保护宽度x b()()x r x r x h h h h h h b ---=22 (2.1.24)式中x b -避雷线在x h 高度的x x '平面上的保护宽度,m;h -避雷线的高度,m;r h -滚球半径,m.由表2.1.1确定; x h -被保护物高度,m.〖证;y b b x -=0∵直角FCB ∆中,()()h h h h h h FB FD DB b r r r -=--=-==222220直角BGH ∆中,()()x r x x r r h h h h h h BH BG GH y -=--=-==22222∴()()x r x r x h h h h h h y b b ---=-=220 〗Ⅳ.3.2.2 两根等高避雷线的保护范围●当避雷线高度r h h ≤,两线之间的距离()h h h D r -≥22时,各按单根避雷线方法确定. ●当避雷线高度r h h ≤,两线之间的距离()h h h D r -<22时,作图方法,图2.1.9. ➢两根避雷线的外侧,各按单根避雷线的方法确定.➢两避雷线之间保护范围:以C 、D 两线为圆心,r h 为半径,作圆弧交于O 点.以O 为圆心, r h 为半径,作圆弧交于C 、D 点.r1-1剖面图 2.1.9 两根等高避雷线在r h h ≤时保护范围 ➢两线之间保护范围的最低点的高度0hr rh h D h h -+⎪⎭⎫⎝⎛-=2202 (2.1.25)➢避雷线两端保护范围按双支避雷针的方法确定.但在两避雷线间的中线两端按图2.1.9中1-1剖面确定.◆以双支避雷针所确定的中点保护范围最低点的高度0h ',作为假想避雷针,将其保护范围的延长线与()h f h =0交于E 点.()222⎪⎭⎫⎝⎛+--='D h h h h r r 〖图2.1.9中的1-1剖面中,0h '相当于(2.1.9)式0=x 时的00|=x h .〗 ◆内移位置的距离x 为 ()0002b h h h x r --=(2.1.26)〖以1-1剖面为准,图中0h 的E 点作为假想避雷针,其在地面的保护范围:()()000202h h h h h h b x r r r -=--=+, 〗0b 按式(2.1.7)确定.●当避雷线高度r r h h h 2≤<,且()[]r r r h D h h h h 222<<--时,作图方法,图2.1.10. ➢距离地面r h 处作一条与地面平行的线.➢以避雷线A 、B 为圆心,r h 为半径,作圆弧相交于O 点,并与平行线相交(或相切)于C 、E 点. ➢以O 为圆心, r h 为半径,作圆弧相交于A 、B 两点.➢以C 、E 为圆心, r h 为半径,作圆弧相交于A 、B 两点并与地面相切.1-1剖面图2.1.10 两根等高避雷线在r r h h h 2≤<时的保护范围➢两避雷线之间保护范围最低点的高度0hr r h h D h h -+⎪⎭⎫ ⎝⎛-=2202 (2.1.27)➢最小保护宽度m b 计算◆由图可知,从中线至E 点距离()r m h b +,而其在地面的平行线的相应距离()222h h h D r r --+ ()h h h Dh b r r m -+=+22()r r m h Dh h h b -+-=22 (2.1.28)➢避雷线两端保护范围按双支等高为r h 的避雷针确定.但在两避雷线间的中线两端,保护范围确定方法.图2.1.10中剖面1-1.◆以双支高度r h 的避雷针所确定的中点保护范围最低点的高度2Dh h r -=' 作为假想避雷针,将其保护范围的延长弧线与()h f h =0线交于F 点. 〖证:将0=x ,r h h =代入(2.1.9)式()2222xD h h h h r r x -⎪⎭⎫ ⎝⎛+--=,得出20Dh h r -=' 〗 ◆内移位置的距离x:()220022⎪⎭⎫ ⎝⎛---=D h h h h x r r (2.1.29)〖证:图2.1.10中的1-1剖面, ∵HP 线与地面平行∴2202⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=+==D h x b x KM HP rr h PF PM HK ===, r h h FH -=0直角FHP ∆,()()00202222h h h h h h FH PF HPr r r -=--=-=∴()002222h h h D h x r r-=⎪⎭⎫⎝⎛-+ 得(2.1.29)式0b : 1-1剖面中,从(2.1.7)式()2022⎪⎭⎫⎝⎛--=D h h h b r 以r h 代h 得2202⎪⎭⎫⎝⎛-=D h b r〗Ⅳ.3.3 特定条件下的保护范围●上述计算保护范围的各图中所画的地面也可以是其他接闪器或建筑物上的接地金属物. ●当接闪器在“地面上保护范围的载面”的外周线触及其他接闪器或接地金属物时,各图的保护范围均适用于这些接闪器.●当其他接闪器或接地金属物处在外周线之内,且位于被保护部位的边沿时,应按以下方法确定所需断面的保护范围.图2.1.11B(接地金属物或接闪器)图2.1.11 确定建筑上任两接闪器在所需断面上的保护范围●作图方法:♦以A 、B 为圆心,r h 为半径作弧线相交于O 点.♦以O 点为圆心, r h 为半径作弧线相交于AB,弧线AB 就是保护范围的临界线.●在建筑物屋面已采用避雷网保护时,可将屋面等同于上述各图的地面,只要高于得到避雷网保护的屋面以上的接闪器按前述方法所确定的“地面上保护范围的截面”的外周线处在屋面范围内时,按上述各图确定保护范围的方法也适用于这种情况.如仅部分外周线处在该屋面范围内时,则仅这部分按各图相应的方法确定保护范围.Ⅳ.3.4 避雷带与避雷网Ⅳ.3.4.1 避雷带 ●避雷带设置➢沿建筑物屋顶四周易遭受雷击部位明设的作为防雷保护的金属带作为接闪器,沿外墙作引下线和接地网相连的装置称为避雷带.图2.1.12.◆如:屋脊、屋檐(有坡面屋顶)、屋顶边沿、女儿墙、平屋面上等.◆避雷带一般要高出屋面0.2m.两条平行的避雷带之间的距离应不大于10m.屋顶上有烟囟或其他突出物时,要另设避雷针或避雷带.避雷带引下线图2.1.12 避雷带结构示意图●材料要求:避雷带用圆钢(φ≮8mm)或扁钢(截面积≮48mm 2,厚度≮4mm)做成长条带状体. ●接地电阻:冲击接地电阻Ω<10ch R●工作原理:当雷云的下行先导向建筑物上的易受雷击部位发展时,避雷带率先接闪,承受直接雷击,将强大的雷电流引入大地,使建筑物得到保护(建筑物的重点保护措施). Ⅳ.3.4.1 避雷网●避雷网结构:在建筑物上纵横交错的避雷带叠加在一起,组成避雷网.对建筑物全面保护.●材料要求:圆钢直径不小于8mm;扁钢截面积不小于48mm 2,存度不小于4mm. ●避雷网分类➢明装避雷网:在建筑物的屋顶上、层顶屋面上以较疏松的可见金属网格作为接闪器,沿其四周或外墙引下线接地.使用少.➢暗装避雷网:利用钢筋混凝土结构中的钢筋网作为防雷装置. ●避雷网保护原理➢利用建筑物中的钢骨架(包括地基中的钢筋和各层楼板),只要保持可靠的电气连接,就是一个大金属笼,同时与大地良好的电气连接,形成一个可靠的等电位的接地体.放在建筑物内的各种金属设备、电气设备、上下水管等与钢筋架可靠连接,就能防止直接雷击. ➢笼体金属网格尺寸越小,防雷效果越好.➢GB50057-2000《建筑物防雷设计规范》中避雷网格尺寸,表2.1.2.表2.1.2 避雷网格尺寸➢利用混凝土结构中的钢筋作为暗装避雷装置时,必须做到内部钢筋可靠的电气连接. ➢各层梁、柱、墙、楼板内钢筋要绑扎或搭接,每隔20m 的间距焊接一处.➢建筑物内的金属设备必须可靠接地,电气设备采用中性点接地系统,其中性点统一接到避雷接地装置上.➢建筑物的电气线最好穿金属管或采用有金属屏蔽的电缆,以便达到屏蔽作用.也可采用高绝缘强度的绝缘套管套上,防止雷电反击.➢建筑物顶部的金属突出物,如金属旗杆、钢爬梯、透气管、金属烟囟、金属天线等,必须与避雷网焊接,以形成统一的接闪器.➢建筑物顶部突出的非钢筋混凝土物体,可以另设避雷网或避雷针加以保护. ➢避雷网可采用25mm ×4mm 镀锌扁钢.Ⅳ.3.5 引下线和接地装置Ⅳ.3.5.1 引下线●引下线的作用:做为接闪器引下的雷电流的流通通道. ●引下线材料:表2.1.3表2.1.3 引下线最小规格●接地装置的作用:向大地泄放雷电流,限制防雷装置对地电压不致过高. ●要求➢接地装置和引下线必须用金属焊接.➢独立避雷针必须布置独立的接地装置,接地电阻不宜大于10Ω. ➢独立避雷针及其接地装置与道路和建筑物的距离方应大于3m.Ⅳ.3.5.3 避雷针(线)雷电反击●当雷电电流通过引下线和接地装置入地时,雷电流在接地引下线的电感和接地电阻上的压降会使接地引下线的电位和地电位升高.➢当避雷针和被保护物间的空气间隙a S 不够大时,避雷针上的高电位A u (与被保护物等高的避雷针上A 点的电位)可击穿空气间隙而将高电位传递到被保护物上,这一现象称为反击.反击使被保护物遭雷击.➢当避雷针的接地装置和被保护物接地装置间的距离e S 不够大时,避雷针接地装置上的高电位B u 可击穿土壤反击到被保护物的接地装置上,使被保护物的地电位升高,使被保护物受大气过电压的威胁. ●要求➢避雷针和被保护物间的空气间隙a S 不应小于5m.➢避雷针的接地装置和被保护物接地装置之间在地下的距离e S 不应小于3m.Ⅳ.3.6 半导体消雷器(或限流避雷针)●半导体消雷器的作用:半导体消避器和限流避雷针是一种能降低雷电流幅值和陡度的新型防直击雷装置.●半导体消雷器的组成:半导体消雷器的接闪器由5~9根半导体针组成,向上呈辐射状布置在数个垂直交叉的扇轴上,同一扇面相邻两针间的夹角为15°~20°.每根半导体针长约5m,针体电阻为35Ω,单针闪络电压在1400kV 以上.每根针端部有4根30cm 长有金属针. ●半导体消雷器安装:半导体消雷器可安装在高塔或建筑物的顶部.图2.1.13.(a) 9针半导体消雷器 (b) 限流避雷针图2.1.13 消雷器●半导体消雷器工作原理➢半导体消雷器消减向下发展雷电的原理◆当雷云中电荷密集处的电场强度达到空气击穿场强(2500~3000kV/m)时,将出现由云向下发展的放电,称为先导放电.◆下行雷电:自雷云向下开始发展先导放电的.◆利用尖端放电产生和雷云异号的电荷,中和雷云中的电荷,使之不足以发生下行先导(以中和为纲).◆消雷器应能在雷云下产生足够大的中和电流,即电晕电流.在同样的雷云电场下,塔身愈高,电晕电流就愈大,防雷效果愈好.◆以中和为原理的消雷器缺点:怕风.原因:中和电荷由地面上升的速度v 是由雷云的平均场强E 和电何的迁移率k 决定的,v=kE.对负雷云,向上升的电何为空气的正离子,它的k=0.136(m/s)/(kV/m),以E=40kV/m 计,正离子上升的速度v=0.136×40=5.44m/s,而海洋季风到达的地区,水平风速可达10~20m/s(相当于5级~8级风),甚至可达33m/s(相当于11级风),这样,中和电荷来不及上升到雷云就会被风吹走.◆半导体消雷器优点:在雷暴时水平风速不大的情况下靠中和作用中和部分雷云电荷;在水平风速较大时,靠半导体电阻的限流作用(以限流为纲),消灭上行雷和大幅度降低那些来不及被中和的下行雷的雷电流的幅值和陡度.➢半导体消雷器和限流避雷针抑制上行雷电流发展的原理◆上行先导放电:雷云自地面突出物向上开始发展先导放电的. ◆上行雷先导需要的平均雷云下电场E 0,表2.1.4 表2.1.4 可能发展上行先导的估计条件地面突出物高度h /m50 100 200 300 500 地面附近的雷云电场E 0 /1-⋅m kV372213.5107◆实测,只有当上行先导电流大于100A 时,上行雷才有可能得到发展.◆支持上行先导电流的电动力h E F 0=.塔体h 越高,发生上行雷所需的地面场强0E 就小.◆分析:•当塔高为60m 时,可取m kV E /320=,上行先导电流的电动力kV h E F 192060320=⨯==•设在非半导体消雷器(即半导体消雷器的电阻R=0)时,上行先导电流I=100A,制约上行先导发展的空气的等值电阻0RΩ===k I U R 2.19100192000 •据此,估算出上行先导经R=35k Ω的半导体针发展时的先导电流I,将被限制为 A R R U I 42.352.1935192000=+=+=•而35.42A 电流在35k Ω电阻上的压降kV kV 150012403542.35<=⨯,所以不会造成半导体针的沿面闪络.先导上行也不可能发展.•抑制上行雷电发展:用针体电阻为35k Ω的电阻来限制上行雷的发展,可以100%消除由地面向上发展的雷电.➢半导体消雷器限制下行雷电流原理◆起电后的雷云和大地之间相当于一个充了电的 “电容器”,雷击大地相当于把已充好电的电容器的正负两极直接短接.◆半导体消雷器抑制下行雷电流原理:在“电容器”的放电回路中串入电阻,降低电容器放电电流的幅值,延长放电时间.◆为了限制上行雷的发展,半导体单针电阻取35k Ω(前面分析),已知单针的闪络电压为1500kV,在下行雷电流流过针体的电流由0上升超过43A 时,将发生沿针体表面的闪络→解决:改变相邻两针间的夹角(相邻两针的夹角取15°~20°)、空气间隙的距离,使相邻两针针头间空气间隙的放电电压低于针体的沿面闪络电压.这样空气间隙就会在针体发生沿面闪络前先行击穿,实现二针、三针甚至多针的自动并联,使限流电阻随着电流的增大而降低,形成整体的非线性.即使19针并联后其值仍有1.842k Ω,仍能起到限流作用.➢半导体消雷器闪络后具有限流作用 ➢半导体消雷器的保护范围 ◆标准:《半导体少长针消雷装置使用的安全要求》BG/T1643-1996.•对一般设施,半导体少长针消雷器的地面保护范围可取塔高的5倍,其保护角为78.8°, •对于易爆设施,取塔高的3.5倍,其保护角为74°(保护角:以针尖为顶点,过针尖的线与针的夹角). •限流避雷针的保护范围和一般避雷针相同.Ⅳ.3.7 避雷器●避雷器的作用➢防止雷电行波沿线路侵入变配电所功其他建筑物内,危及被保护设备的绝缘.➢避雷器是一种能释放雷电或过电压的能量以限制过电压幅值,又能截断续流,不致引起系统接地短路的保护设备.➢避雷器接于带电导线与地之间,与被保护设备并联. ●避雷器的工作原理➢在正常情况下,避雷器中无工频电流流过,对工频电压呈高阻状态.一旦传来雷电入侵波,使过电压值达到规定的动作电压时,避雷器被击穿,相当于短路状态,使得雷电电流通过引下线和接地装置迅速流入大地,从而限制过电压水平.当雷电入侵波消失后,避雷器能自动恢复高阻状态,自动切断工频续流.➢避雷器的工频续流:避雷器击穿后,在系统的工频电压的作用下,流过避雷器的电流.●避雷器分类:间隙避雷器、管型避雷器、阀型避雷器、氧化锌避雷器等.●间隙避雷器➢结构:由两个相距一定距离的电极构成.➢原理:通过调整两个电极之间的距离,使得电极间的击穿放电电压低于被保护设备的绝缘耐受电压.当雷电波入侵时,电极间隙击穿,形成电弧接地,使得雷电流通过引下线和接地装置流入大地,限制了被保护设备电压的升高.➢用途:间隙保护用途:线路、变压器进线段.➢缺点:灭弧能力差.●管型避雷器➢结构:由内、外两个间隙和产气管组成.➢原理:当间隙被击穿,雷电流流入大地,过电压消失后,在工频续流电弧作用下,产气管产生大量气体,通过纵吹灭弧.工频续流电弧在电流过零时熄灭,恢复间隙的绝缘性.➢用途:线路、变电所的进线段保护.●阀型避雷器➢结构:由叠装于密封瓷套内的火花间隙和阀片(非线性电阻,常为碳化硅钢片)串联构成.➢原理: 非线性电阻是:电流越大,阀片电阻越小.火花间隙的作用:正常工作时将阀片与母线隔离,当雷电行波入侵时,火花间隙被击穿,雷电流经阀片流入大地,由于避雷器的冲击放电电压低于被保护设备的绝缘耐压,从而保护了电气设备.当雷电行波电压消失后,在间隙中有工频续流,电流大大减小,阀片电阻急剧升高,间隙电弧在过零时熄灭.➢用途:FS型通流容量小,主要用于3kV~10kV配电系统;FZ型通流容量大,主要用于保护发电厂、降压变电所等设备.●氧化锌避雷器➢阀片由氧化锌制成,非线性伏安特性优于碳化硅.正常工作时,氧化锌阀片具有极高的电阻,相当于绝缘;而在过电压时,氧化锌阀片电阻很小,相当于短路状态.残压小.过电压消失后,阀片电阻在极短时间内就可恢复到绝缘状态,工频续流被限制.➢氧化锌避雷器主要技术参数◆标称放电电流:给避雷器施加波形为8μs/20μs(波头时间和半幅值时间)的标准雷电波冲击10次时,避雷器所能耐受的最大冲击电流峰值.•避雷器的标称放电电流为1kA、1.5kA、2.5kA、5kA、10kA、20kA共6个等级.◆额定电压:施加在避雷器端,而不引起避雷器特性变化和使避雷器动作的最大工频电压有效值.•按IEC标准,避雷器在注入标准规定能量后,必须能耐受相当于额定电压数值的暂时过电压至少10s.◆特续运电压:允许特久施加在避雷器端子间的工频电压有效值.◆冲击电流残压:避雷器受放电电流击穿时,两端的残余电压.即为被保护设备承受的最高电压.•分为:标准放电电流残压(波形8μs/20μs,峰值5kA、10kA、15kA、20kA) 操作冲击放电电流残压(波形30μs/60μs,峰值1.5kA、2kA、3kA)➢氧化锌避雷器选择计算❶加压率法•加压率(A VR) (美国GE公司提出.日本日立公司称为课电率)。

避雷装置管理制度

避雷装置管理制度

避雷装置管理制度一、总则为规范避雷装置的管理和维护工作,保障设施和人身安全,提高设施使用寿命和电力系统可靠性,在遵循国家有关规定、标准的基础上,结合我国实际制定本制度。

二、适用范围适用于所有涉及避雷装置的设施,包括但不限于建筑物、输电线路、通信基站、雷达站等。

三、责任主体1. 设施管理单位:负责避雷装置的购置、安装、维护和管理工作,制定并执行避雷装置的管理制度。

2. 运维单位:负责定期检查、维护设施内的避雷装置,确保其有效性。

3. 监管部门:负责对设施管理单位和运维单位的避雷装置管理情况进行监督和检查,发现问题及时提出整改要求。

四、避雷装置的管理要求1. 避雷装置的安装应符合国家相关标准和规范,保证安全可靠。

2. 避雷装置应有明显的标识,避免被误伤。

3. 避雷装置的维护应按照厂家要求进行,确保其性能稳定。

4. 避雷装置的工作状态应及时记录和备份,以备查证。

5. 避雷装置的损坏或失效,应及时更换或修复,维护设施和人员的安全。

六、具体措施1. 避雷装置的购置设施管理单位应根据实际情况,委托专业的供应商购买符合国家相关标准的避雷装置,并保留购置合同及验收报告。

2. 避雷装置的安装设施管理单位应严格按照厂家的安装说明进行操作,避免误操作导致避雷装置的失效。

3. 避雷装置的维护设施管理单位应委托具备相关资质和经验的运维单位进行定期检查和维护,形成维护记录并备案。

4. 避雷装置的监督检查监管部门应根据工作计划,对设施管理单位和运维单位进行定期的监督检查,发现问题及时通知整改。

5. 避雷装置的备案管理设施管理单位应建立避雷装置的台账,并定期更新维护记录和检查报告,以备查证。

七、责任追究对于设施管理单位和运维单位违反本制度规定,导致避雷装置失效,严重危害设施和人员安全的,将追究相关责任人的责任。

八、附则1. 本制度由设施管理单位负责解释和修订。

2. 本制度自颁布之日起施行。

以上就是避雷装置管理制度的详细内容,希望能够对大家有所帮助。

建筑施工现场的防雷保护

建筑施工现场的防雷保护

建筑施工现场的防雷保护
建筑施工现场的防雷爱护是一项不容忽视的重要工作。

这关系到建筑设施、施工设备和人员的平安。

特殊是依据气象局的统计资料,我国近年来不少地域由于城市热岛效应等缘由,致使雷电困苦频率逐年上升,而正处于整体变动中的建筑施工现场的防雷爱护更应倍加重视。

一、避雷针的设置
安装避雷针是防止直击雷的主要措施。

当施工现场位于山区或多雷地区,变电所、配电所应装设独立避雷针。

正在施工建筑的建筑物,当高度在20m以上应装设避雷针。

施工现场内的塔式起重机,井字架及脚手架机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷设置的爱护范围以外,且在表1中规定范围内,则应安装避雷针。

若最高机械设备上的避雷针,且应保证最终退消失场,则其他设备可不设避雷针。

施工现场仙机械设备需安装避雷针的规定表1
地区平均雷暴日d(天)
机械设备高度h(m)
d≤15
h≥5
1540
h≥32
40≤d90
h≥20
d≥90及雷电特殊严峻地区。

电力装置避雷针两种行规保护范围的比对分析

电力装置避雷针两种行规保护范围的比对分析

图 1 改进折线 法保护范 围
图 2 滚球法保护范 围
表 1 改进折线法与滚球 法计算对 比
避雷针 针高或 被保护物 改避拆线法 编 号 阅距 高度 保护半径 ( 或最小宽
疰)
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滚球法 ( 或 ) r 或 b) 。( t
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针 ) 行 雷 电直 击 和反 击 的 保护 。在 保 护 范 上 的保护半径 : 进 改进折 线法用单 支避雷针 公式 () 两避 雷针 垂直平 面上 最低保 护高 度 3 围的计算 上 , 目前 电 力行 业标 准 中采用 改进 计 算 出 r;滚球 法 无 此 计 算 步 骤 。 h0: 折 线 法 , 而 建 筑 物 防 雷 设 计 规 范 》 ( 2 )在 两支避雷针垂 直平面上求避 雷针h G 5 0 7 9 是 采 用滚球 法 ,因此 ,在 电力 与等 效避 雷针 间的 距离 D’滚球 法为 h 与球 B 05— 4 ( 。 装 置 防 雷 设 计 图 审 中 ,电 力 设 施 设 计 施 工 心 垂线 间距离 D ) 中 ,我 们 仍 须 熟 悉 使 用 改进 折 线 法和 滚球 法 。改进 折线 法详 见 《 工业 与 民用 电力装 置 表 2 改进折线 法与滚球法计 算对 比 的过 电压 保 护设 计 规 范 GB 4 3 《 6 8 和 交 趱誊针 针 高 被保护物 保护半径 滚球法计簿 流 电气装 置的过 电压 保护 和绝 缘 配合》 D / L 编号 ( 戴间躐 》 高度 或最小宽腰 D l r 或 k) r 或 b) ( 。( 。 T 2 1 9 ,滚 球 法 见 《 筑 物 防 雷 设 计 60 97 建 1 # 3 0 1 . 25 2 . OO } 4.3 24 l.l 13 规范 GB 0 5 — 42 0 50 7 9 (00年版 ) 录 四。实 附 2 嚣 ∞ 1 . 25 2 . oO } 4.3 24 l.l 1 0 践 中 由于 采用两 种不 同 的计算 方法 ,所 得 出 3 棹 2 2 1 . 25 95 . { 3,8 86 .6 5 的 结果 就 有较 大 的 差异 。现 对 比分 析如 下 。

避雷针及避雷线保护范围

避雷针及避雷线保护范围

当 ≥h/2时, =(h- )p (p为高度影响系数)
(h≤30m时,p=1 , 30<h≤120m时, ) 当 <h/2时
=(1.5h-2 )备至少5m
4
在被保护高度 水平面上的保护半径确定:
二、两根等高针的保护范围的确定: 采用两针后针的保护范围的外侧与单针保护范围的确定方法相同,针的内侧部分的确定方法为:令D为两针间距离;2 等于在高度为 水平面上保护范围的最小宽度,它位于两针的连接线的中点,即距每针的距离为D/2。 确定: =1.5(h0-hx) h0为两针保护范围上部边缘最低点的高度,计算如下: 两针间距离与针高之比D/h不宜大于5。
习题:某变电站内有两根等高避雷针,高度为25米、针间距离为45米。某被保护物位于两针之间,被保护物高度为11米。试计算避雷针在被保护物高度水平面上的保护范围?
h0为两针间保护范围上部边缘最低点的高度(m) h0=h-D/7p 当D=7p 时, =0
D
三、两支不等高避雷针的保护范围: 俩针外侧的保护范围仍按单针的方法确定。俩针内侧的保护范围见下图所示,按下列方法确定:先作出较高针的保护范围的边界,之后由较低针的针的顶部作一条与地面平行线,这两者的交点对地面作垂线,将此垂线看作一假想避雷针,再作它与较低针的保护范围,这样2和3就是相当于俩根等高避雷针的保护范围。图中
避雷针在地面上的保护半径为:r=1.5h
防止设备遭受直击雷的危害,使雷击中在针、线上(不会击在被保护的电气设备上)从而起到保护作用。
2
针—集中设备、变压器等,如受雷面积不大的变电站、
线—架空线路(保护效果较差,但范围较大)
一、单支避雷针
避雷针和避雷线的保护范围
图中:h为避雷针的高度(m); 为被保护物体的高度(m); 为在高度为 的水平面上的保护半径(m)。

避雷器保护范围

避雷器保护范围

避雷针的保护范围计算单支避雷针的保护范围如图 1 所示,它的具体计算通常采取下列方法(这种方法是从实验室用冲击电压发生器作模拟试验获得的)。

避雷针在地面上的保护半径为r=1.5h 。

式中 r——保护半径(米); h——避雷针高度(米)。

在被保护物高度面上的保护半径为rx=(h-hx)p=hap;rx=(1.5h-2hx )p。

式中 rx—避雷针在 hx 水平面上的保护半径(米);hx—被保护物的高度(米);ha —避雷针的有效高度(米);p——高度影响系数(考虑避雷针太高时,保护半径不按正比例增大的系数)。

h≤30米时, p=1。

图 1单支等高避雷针的保护范围图 1 中顶角α称为避雷针的保护角.对于平原地区α取 45°;对于山区,保护角缩小,α取 37°。

我们通过一个具体例子来计算单支避雷针的保护范围。

雷针尖端高出烟囱 1m 。

那么避雷针高度 =30m, 避雷针在地面上的保护半径r=1.5h=1.5 ×30=45 (m),避雷针对烟囱顶部水平面的保护半径一座烟囱高 hx=29m ,避rx=(h-hx)p=(30-29)×1=1(m)。

随着所要求保护的范围增大。

单支避雷针的高度要升高,但如果所要求保护的范围比较狭长(如长方形),就不宜用太高的单支避雷针,这时可以采用两支较矮的避雷针。

两支等高避雷针的保护范围如图 2 所示。

图 2 两支等高避雷针的保护范围每支避雷针外侧的保护范围和单支避雷针的保护范围相同;两支避雷针中间的保护范围由通过两避雷针的顶点以及保护范围上部边缘的一最低点 O 作一圆弧来确定。

这个最低点 O 离地面的高度为式中h0——两避雷针之间保护范围上部边缘最低点的高度( m); h——避雷针的高度( m);D ——两避雷针之间的距离( m);p——高度影响系数。

两避雷针之间高度为 hx 水平面上保护范围的一侧的最小宽度bx=1.5(h0—hx).当两避雷针间距离 D=7hp 时,h0=0 ,这意味着此时两避雷针之间不再构成联合保护范围。

4-20ma防雷装置技术参数

4-20ma防雷装置技术参数

4-20ma防雷装置技术参数
防雷装置的技术参数通常取决于制造商和型号,以下是关于4-20mA防雷装置的部分技术参数:
1. 输入信号范围:4-20mA。

2. 输出信号范围:与输入信号相同或根据需要进行配置。

3. 防雷等级:根据不同的防雷标准,如IEC61312,可达到不同的防雷等级。

4. 响应时间:对于雷电或浪涌的响应时间应尽可能短,以确保快速响应和保护设备。

5. 插入损耗:防雷装置应具有较低的插入损耗,以减少对信号的影响。

6. 接口类型:常见的接口类型包括接线端子、插座等,可根据需要进行选择。

7. 工作电压和电流:根据具体应用和设备要求进行选择。

8. 环境条件:防雷装置应能够在不同的环境条件下工作,如温度、湿度、压力等。

9. 安全性能:防雷装置应具有可靠的安全性能,如过热、过流、过压等保护功能。

避雷线保护范围

避雷线保护范围

1绪论雷电是一种大气自然现象,对人类社会而言,雷电有时也会造成自然灾害。

人与自然总体上是和谐发展的,这是社会进步的前提,雷电灾害的范围和表现形式在这发展过程中也在发生变化,于此同时,雷电防护科学技术也在人类认识自然,抵御自然灾害过程中不断发展。

从久远的过去开始,雷电就对人类、人类赖以生存的自然资源和人类创造的物质文明构成巨大的威胁,例如,森林火灾有50%以上因雷电引发;人们居住生活的建筑物屡遭雷电破坏;电力、石化等工业设施常因雷击而发生灾难性事故。

不难看出,雷电灾害的范围随社会经济发展而扩大,其表现形式随其范围扩大而复杂。

因此,提高雷电防护科技水平势在必行。

富兰克林发明避雷针之后,这一防雷工程技术延续了百余年毫无发展,不仅是由于人类对雷电的认识停滞不前,而且还由于实际需要没有变化,避雷针还未显出其局限性[1]。

架空电线上直击雷和感应雷产生的或电压波沿线侵入建筑物内造成设备损坏、破坏房屋和人身伤亡等现象,这是富兰克林年代不可能见到的。

这是科技发展带来的新的雷灾,当然富兰克林的避雷针无法对付它,需要一种完全不同的思路来防止这种雷灾,那就是在过电压波入建筑物之前把它倒入地,为此而设计出来的避雷装置就是避雷线。

近年来,国外超高压线路有采用良导线避雷线的趋势,主要采用铅包钢线,它具有强度较高、不生锈、又有适当的导电率的优点。

一般用绝缘子使之与杆塔相互绝缘,利用间隙引导雷电流入地,这样,可利用避雷线作为载波通道并减少电能感应损耗。

本文主要介绍了雷电的形成、危害、防雷原理和防雷措施,还对单支避雷线进行了有效的安全防护范围的计算。

2雷电的形成及其危害2.1雷电的形成雷电是自然界的一种静电放电现象。

在阳光照射地面后,地面水分蒸发成水蒸汽,受热变轻上升。

上升气流中水汽遇冷气凝成小水滴,当水滴聚积很多时即成为云,云层很厚时便形成乌云。

云层中可带有不同电荷。

乌云可通过如下三种效应起电,即①水滴破裂效应:云中水滴被强气流吹袭,会分成两个以上水滴,而较大水滴带正电,较小水滴带负电,于是云层带有不同的电荷(正电及负电);②吸收电荷效应:宇宙射线作用下,大气中存在正负两种离子,且空间存在自上而下的电场,该电场使云层上部聚负电,下部聚正电,在气流作用下使云层分离,从而使云层带不同种电荷;③水滴冻冰效应:云滴在气流作用下升入高空,遇冷结成冰晶后开始下降,在下降中又遇到云滴,在冰晶周围形成水膜,在冰晶及水膜间形成了电位差,其冰晶带负电而水膜带正电。

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第三节防雷装置的保护范围防雷装置的保护范围是指防雷装置保护其对象,被雷电击中的概率在0.1%以下的范围。

在防雷装置中,只对避雷针和避雷线确定其空间保护范围,而避雷网和避雷带,因为是直接设在建筑物表面上,已构成了确定的平面保护范围,不须要再计算确定。

避雷针、避雷线的保护范围与布局形式和高度有关。

避雷针、避雷线的布局形式取决于被保护物的结构尺寸(高度和面积),通常有单支、双支、三支等高,双支不等高避雷针和单根、两根平行等高,两根平行不等高避雷线等布局形式。

避雷针和避雷线的保护范围确定方法有两种,一种是折线圆锥体法,另一种是滚球法。

对于同一结构的避雷针和避雷线,滚球法比折线圆锥体法核算的保护范围要小些,即滚球法比折线圆锥法对避雷针和避雷线的保护作用要求更严格一些。

一、避雷针的保护范围(一)单支避雷针的保护范围的确定1.单支避雷针折线圆锥体法保护范围的确定,按下式计算:r0=1.5h(m)式中:h——避雷针的高度(m)。

r0——避雷针在地面上的保护半径高度为水平面上的保护半径当≥h时=k(h—)当≤h时=k(1.5h—2)式中:k——高度影响系数h≤30m,k=1;30m<h≤120m时,k=5.5/如图5—10所示,为单支避雷针的折线圆锥体确定保护范围,其作图方法是:作避雷针的水平底线,在底线中点作长度避雷针高度h的垂线;从针的项点向下,按避雷针保护物防雷要求角度(一般为45°),作斜线至1/2h处。

即构成圆锥体的上半部分;在底线上取距避雷针1.5h的点,向上作斜线与前一斜线在1/2h处相交,即构成了折线圆锥体。

图5—10 单支避雷针折线圆锥体法的保护范围某一高度的保护半径.则作高度为的水平线共XX′相交于圆锥体母线,避雷针至交点的水平距离即为该高度的平面保护半径。

依据地面保护半径r=1.5h和水平面上的保护半径,可作出单支避雷针保护范围的俯视图。

通过上述作图可以看出,高度一定的单支避雷针随着保护平面的升高,避雷针的保护范围减少,要想增加其保护范围就必须增加避雷针的高度。

另外,为使单支避雷针的保护空间得到充分利用,单支避雷针应安装在被保护物的纵向中央;独立单支避雷针与被保护半径物的最短距离,在符合安装规定的情况下,应尽量靠近建筑物。

2.单支避雷针滚球法保护范围的确定:滚球法是以为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被利用作为接闪器的金属物)或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物)而不触及需要保护的部件时,则该部件就得到接闪器的保护,见图5—11。

图5—11 单支避雷针滚球法的保护范围滚球半径的取值与建筑物防雷类别有关,第一类防雷建筑物的滚球半径规定为30m,第二类防雷建筑物的滚球半径规定为45m。

(1)避雷针高度h≤时;①距地面处作一平行于地面的平行线;②以针尖为圆心,为半径,作弧线交于平行线的A、B两点;③以A、B为圆心,为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切。

从此弧线起到地面止就是保护范围。

保护范围是一个对称的锥体;④避雷针在高度为XX′平面上的保护半径为避雷针轴线至锥体母线交点的水平距离,可按下列公式计算:式中:——避雷针在高度的XX′平面上的保护半径(m);——滚球半径(m);——被保护物的高度(m)。

(2)当避雷针高度h>时,在避雷针上取高度的一点代替单支避雷针针尖为圆心,其余的作法同上。

(二)双支等高避雷针的保护范围1.双支等高避雷针折线圆锥体法保护范围的确定双支等高避雷针的两针外侧的保护范围按单支避雷针确定,两针间的保护范围,应通过两针的高度h和两针间的距离D确定。

两针之间保护范围边缘最低点的高度计算式为:当h≤30mm时,h0=h—当h>30mm时,h0=h—式中:h——避雷针的高度(m)。

D——两针间的距离(m)。

h0——两针间保护范围边缘最低点的高度(m)。

k——两度影响系数、取值同单支避雷针。

两针间在XX′平面上中心线每侧的最小保护宽度为:=1.5(h0—)式中:——两针间在h高度的XX′平面上中心线每侧的最小保护宽度(m)。

由计算式可以看出,当两针之间距离增至D=7kh时,h0=0,两针间不再构成联合保护范围。

因此,两针间距离D不宜过大,一般情况下,两针间距离与针高之比D/h不宜大于5。

如图5—12所示,为双支等高避雷针的折线圆锥体法确定的保护范围,方法为:(1)作避雷针水平底线,在水平底线上确定两针距离D,作出高度为h的两针垂线及两针距离中点处高度为h0=h—d/7k(k值同单支避雷针)的垂线OO′,通过两针顶点作AOB弧线。

其O点为两针间保护边缘的最底点,h0是两针间保护范围边缘最低点的高度。

(2)上图中的右边、以h0为高度,以1.5h0为地面保护半径,作假想避雷针保护范围的OO′截面圆锥图。

(3)在图上,作高度的XX′水平面,得出高度的XX′平面上的保护半径和两针中线每侧的最小保护宽度。

(4)作以两针为圆心,为半径的圆与两侧宽度为的两针中心线端点相切,即为双支等高避雷针在高度为的XX′平面上的保护范围。

图5—12 双支等高避雷针折线圆锥体法的保护范围2.双支等高避雷针滚球法保护范围的确定双支等高避雷针的保护范围,在h≤的情况下,当两支避雷针之间的水平距离D≥2 时,由于两针之间形成不了联合保护范围,各支避雷针的保护范围按单支避雷针的方法确定;当D<2 时,两针之间形成了一定的联合保护范围,见图5—13。

图5—13 双支等高避雷针滚球法的保护范围双支等高避雷针保护范围的确定方法是:(1)AEBC外侧的保护范围,按照单支避雷针的方法确定。

(2)C、正点位于两针间的垂直平分线上。

在地面每侧的最小保护宽度按下列公式计算:b0=CO=EO=在AOB轴线上,距中心线任一距离X处,其保护范围上边缘的保护高度按下列确定:实际上,该保护范围上的边线是以中心线距地面的一点O′为圆心,以为半径所作的圆弧。

(3)两针间AEBC内的保护范围,ACD、BCO、AEO、BEO各部分是类同的,以ACO部分的保护范围为例,按以下方法确定;在任一保护高度作为假想避雷针,按单支避雷针的方法逐点确定(见图5—13“1—Ⅰ剖面图”)。

(三)双支不等高避雷针保护范围1.双支不等高避雷针折线圆锥体法保护范围的确定双支不等高避雷针的两针外侧的保护范围按单支避雷针确定,两针间的保护范围,应先按单支避雷针规定的方法作出较高避雷针的保护范围,(如图5—14所示)然后经过较低避雷针的顶点B作水平线相交于较高避雷针保护范围的A′点,取A′点作为一支等效避雷针的顶点,BA′之间的保护范围按双支等高避雷针的方法确定。

其最低点高度为:h0=h B—D′/7k式中:h B——较低避雷针的高度;D′——较低避雷针与等效避雷针之间的距离。

图5—14 双支不等高避雷针折线圆锥法的保护范围2.双支不等高避雷针滚球法保护范围的确定双支不等高避雷针的保护范围,在h1≤和h2≤的情况下,当D≥时,各支避雷针的保护范围按单支避雷针的方法确定;当D<时,双支避雷针的保持范围见图5—15。

图5—15 双支不等高避雷针的保护范围其保护范围的确定方法:(1)AEBC外侧的保护范围。

按照单支避雷外的方法确定。

(2)CE线或HO′线的位置按下列公式计算:(3)在地面上每侧的最小保护宽度按下式计算:在AOB轴线上,A、B间保护范围上边线按下列公式确定:式中X为距CE线或HO′线的距离。

实际上,该保护范围上边线是以HO′线上距地面的一点O′为圆心,以为半径所作的圆弧。

(4)两针间AEBC内的保护范围,ACO与AEO是对称的,BCO与BEO也是对称的,以ACO部分的保护范围为例,按以下方法确定:在和C点所处的垂直平面上,以作为假想避雷针,按单支避雷针的方法确定,如图5—15“Ⅰ-Ⅰ剖面图”(四)多支避雷针保护范围1.多支避雷针成直接布置时,应区别等高或不等高两种情况,分别按双支等高或不等高避雷的方法,两两组合确定其保护范围。

2.三支避雷针形成三角形布置时,应区别等高或不等高两种情况,其三角形内侧保护范围,按相邻两支等高或不等高避雷针的方法确定;如各相邻两支避雷针的最小保护宽度≥0时,则全部面积均受到保护。

见图5—16。

3.四支及四支以上避雷针形成四角形或多角形布置时,可先将其分成两个或几个三角形,然后按三支避雷针成三角形布置的情况,确定其保护范围;如各边的最小保护宽度≥0时,则全部面积均受到保护。

图5—16 多支避雷针保护范围例:某仓库有一栋地面库房见图5—17,原已在库房后墙中央距墙5m处安装了一支高为20m的独立避雷针,试校核该库房是否在避雷针的保护范围内?若未被保护可采取什么措施?图5—17 地面库的形状及尺寸解1:校核避雷针的保护范围根据避雷针尺寸和库房尺寸,见图5—18。

图5—18 库房避雷针保护范围图由图可知,在=9m(屋脊高度)的水平面上的屋角和=5m(屋檐高度)的水平面上的檐角,均未在该避雷针的保护范围内,即该库房不能全部受到避雷针的保护。

解2:采取加高单支避雷针的措施保护库房(1)=9m时,按屋角被保护的半径确定单支避雷针的高度。

已知避雷针设置在后墙中央5m处,避雷针每侧的库房长度为31/2=15.5m,避雷针至屋脊线的垂直距离为10m。

由三角形定理求避雷针至屋角的半径为:由≤1/2h时,=1.5h-2可求出避雷针高度h为:h=(+2)/1.5=(18.45+2×9)/1.5=24.3m(2)=5m时,按檐角被保护的半径rx确定单支避雷针的高度。

已知避雷针每侧的库房长度为31/2=15.5m,避雷针至前屋檐线的垂直距离为15m。

由三角形定理求避雷针至前檐角的半径为:由≤1/2h时,=1.5h-2可求出避雷针高度h为:h=(+21h)/1.5=(21.57+2×5)/1.5=21.05m若要使库房全面受到保护,避雷针的高度应取上述两个极点计算值的较高者。

即单支避雷针的高度为24.3m,考虑到一定的保险系数,可再加0.5~1m的余量,该避雷针的高度应按25m设置。

解3:改用双支等高避雷针保护库房(1)确定避雷针的安装位置为了避免产生雷电反击现象和在库房得到保护的前提下使避雷针的高度最低,双支等高避雷针应分别安装在库房两山墙的外侧中央且离开库房5m处。

(2)确定两针之间保护边缘最低点的高度h由题设库房尺寸可知在屋檐高度=5m的平面上,每侧的最小保护宽度=10/2=5m。

由公式:=1.5(h0—)求出:h0= /1.5+=5/1.5+5=8.3m在屋脊高度=9m的平面上,屋脊为一条直线,其最小保护宽度应满足≥0由公式=1.5(h0-)可知,当≥0时,则h0≥=9m。

依据上述,两避雷针之间保护边缘最低点的高度h0应取其中较高者,即h0≥9m。

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