《防雷装置》PPT课件
防雷安全知识培训ppt课件
VTS设备防雷-发射塔
避雷针的 等效电路
避雷针的作用
I
RZ
VTS设备防雷-机房
机房防雷的一个很重要的概念是等电位; 防静电地板、金属吊顶、金属门窗、机柜(箱、
壳)、支架、线桥等等金属物体应作好等电位连接 处理; 类似集装箱的金属房屋是最好的屏蔽措施,如遇高 电位,其整体为均势电位,不产生电位差; 接地电阻的大小为非必要概念,不必苛求极小接地 电阻
主配电柜 避雷器
SEB
电表
分配电柜
浪涌避雷器 器
PEN
kWh
LPZ 0
EBB
LPZ 1
LPZ = 防雷保护区 SEB =配电柜
EBB =等电位连接排
EBB LPZ 2
设备 浪涌避雷
L1 L2 L3 PE N
感应雷防护-等电位连接
等电位汇流排
EBB
电源
外部防雷系统
水管
燃气管 阴极保护输送管
Z
基础接地极
基于综合防护的七点防雷措施
①选取适宜的接闪方式:雷电能量有50%可直接流入大地,还有50% 的能量将通过各种感应方式,平均流入外露的各电气通道(如电源 线、信号线和金属管道等)。
②安全引导雷电入地:作好雷击电流引下工作,避免雷击电流旁向 闪击,最大限度的消除雷电流对电子设备的感应作用。
③完善的共地措施:首先是由降阻剂、接地棒和铜带的配合使用, 达到更低的地电阻。然后利用地极间的瞬态连接技术,达到电源地 、防雷地、保护地和信号地之间的电位平衡,形成共地系统,防止 雷电通过接地系统对设备的反击。减少感应雷击对弱电设备的感应 损坏。
防雷安全知识培训
课程内容
建筑电气施工技术5.1防雷装置安装
18
杯口型(有垂直和水平钢筋体的)基础接地体的安装,如图 5-10 所示。与连接导体相 连接的垂直钢筋,应与水平钢筋相焊接,如不能直接焊接时,应采用一段直径不小于 10mm 的钢筋或圆钢跨接焊。当四根垂直主筋都能接触到水平钢筋网时,应将四根垂直主筋均与水 平钢筋网绑扎连接。连接导体外露部分用 l:3 水泥砂浆保护,保护层厚度不应小于 50mm。
3
• (1)避雷针。适用于保护细高建筑物或构筑物,如烟囱、水塔、 孤立的建筑物等。一般采用直径不小于20mm、长为1~2m的圆钢, 或采用直径不小于25mm的镀锌金属管制成,在顶端砸尖,以利于 尖端放电。
• (2)避雷带和避雷网。避雷带就是用小截面圆钢或扁钢装于建 筑物易遭雷击的部位,如屋脊、屋檐、屋角、女儿墙和山墙等条 形长带。避雷网相当于纵横交错的避雷带叠加在一起,形成多个 网孔。避雷带和避雷网可以采用圆钢或扁钢,圆钢直径不应小于 8mm;扁钢截面积不应小于48mm2,其厚度不得小于4mm。
• (7)独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。 • (8)配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并应
在其附近装设集中接地装置。 • (9)建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金
属物体连接成一个整体。
8
• 3. 防雷引下线安装应符合下列规定: • (1)当利用建筑物柱内主筋作引下线时,应在柱内主筋绑扎或
1-水平钢筋网 2-垂直钢筋网 3-连接导体(≥Φ12mm 钢筋或圆钢) 4-钢柱 5-地脚螺栓图
21
图 5-12 钢柱(有垂直和水平钢筋网的)基础接地体的安装
防雷和接地装置课件
三、贯通地线
1、电气化区段、繁忙干线、铁路枢纽、编组场、强雷 区和埋设地线困难地区及微电子设备集中的区段,应设 置贯通地线,贯通地线任一点的接地电阻不得大于1Ω。 2、贯通地线应采用截面积不小于铜当量35mm2、耐腐 蚀并符合环保要求 3、贯通地线在信号机房建筑物一侧每隔2-3m用50m㎡ 裸铜线与环形接地装置连接,两端各连接两次。 4.设置贯通地线的区段,铁路沿线及站内的各种室外信 号设备的各种地线均应就近与贯通地线连接
逻辑地线。上述地线均由共用接地系统的地网引出。 室内信号设备的接地装置应构成网状(地网)。 接地导线上严禁设置开关、熔断器或断路器。
二、地网
地网由各接地体、建筑物四周的环形接地装置、基础钢 筋构成的接地体相互连接构成。 接地体应设置永久性明显标志。 新建建筑物混凝土基础的钢筋必须焊接成基础接地网 环形接地装置一般由水平接地体和垂直接地体组成, 应 环绕建筑物外墙闭合成环 接地电阻不得大于1欧姆, 难以达到要求时, 可采取深埋 接地体、设置外延接地体、换土、在接地体周围添加经环 保部门认可的降阻剂或其他新技术、新材料等措施
二、信号设备的防雷
➢ 纵、横向防雷: ➢ 纵向防雷是指信号线、通信线或电源线
等与大地间的防护:
➢
➢ 横向防雷是指信号线、通信线或电源线 等线间的防护:
横向、纵向防护原理图
纵横向防护原理图
二、信号设备的防雷
(2)信号设备雷电防护的原则 ①防雷装置和被防护设备的绝缘应
匹配, 将雷电感应过电压限制到被保护 设备的冲击耐压水平以下。
1.金属陶瓷放电管(一种充气管,安装在线路与大地之间) (1)金属陶瓷二极放电管 (2)金属陶瓷三极放电管
(3)放电管的主要电器参数 ①直流点火电压:在放电管电极间施加缓慢上升(即一
建筑防雷设备
建筑防雷设备11.1 雷电雷电的形成过程可分为气流上升、电荷分离和放电三个阶段。
在雷雨季节,地面上的水分受热变成蒸汽上升,与冷空气相遇之后凝成水滴,形成积云。
云中水滴受强气流摩擦产生电荷,小水滴容易被气流带走,形成带负电的云;较大水滴形成带正电的云。
由于静电感应,大地表面与云层之间、云层与云层之间会感应出异性电荷,当电场强度达到一定值时,即发生雷云与大地或雷云与雷云之间的放电。
典型的雷击发展过程如图11-1所示。
图11-1 雷电的发展过程对地放电的雷云大多带负电荷。
随着雷云中负电荷的积累,其电场强度逐渐增加,当达到25~30 kV/cm时,使附近的空气绝缘破坏,便产生雷云放电。
雷电流是一种冲击波,雷电流幅值变化范围很大,一般为数十至数千安培。
雷电流幅值一般在第一次闪击时出现,也称主放电。
雷电流一般在1~4 μs内增长到幅值。
雷电流是一个幅值很大、陡度很高的电流,具有很强的冲击性,其破坏性极大。
11.1.1 雷电击的基本形式1.直击雷当天空中的雷云飘近地面时,会在附近地面特别是凸出的树木或建筑物上感应出异性电荷。
电场强度达到一定值时,雷云就会通过这些物体与大地之间放电,发生雷击。
这种直接击在建筑物或其他物体上的雷电叫作直击雷。
直击雷使被击物体产生很高的电位,引起过电压和过电流,不仅会击毙人畜、烧毁或劈倒树木、破坏建筑物,而且还会引起火灾和爆炸。
2.感应雷当建筑上空有雷云时,在建筑物上便会感应出相反电荷。
在雷云放电后,云与大地电场消失了,但聚集在屋顶上的电荷不能立即释放,此时屋顶对地面便有相当高的感应电压,造成屋内电线、金属管道和大型金属设备放电,引起建筑物内的易爆危险品爆炸或易燃物品燃烧。
这里的感应电荷主要是由于雷电流的强大电场和磁场变化产生的静电感应和电磁感应造成的,所以称为感应雷或感应过电压。
3.雷电波侵入当输电线路或金属管路遭受直接雷击或发生感应雷,雷电波便沿着这些线路侵入室内,造成人员、电气设备和建筑物的伤害和破坏。
第五章防雷装置ppt课件
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
第五章 防雷装置
旧规范“防雷装置”这一章只规定了接闪 器、引下线和接地装置的内容,没有等电 位连接部件的内容,实际上只规定了外部 防雷装置的内容,而没有涉及内部防雷装 置,显然与该规范有关“防雷装置”的规 定有偏差。新规范包含了上述两部分内容, 就显得完整一些。
防雷等电位连接各连接部件的最小截面
等电位连接部件 等电位连接带(铜、外表面镀铜的钢或热镀锌钢)
从等电位连接带至接地装置或 各等电位连接带之间的连接导体
从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体
连接电涌
保护器的 导体
电气系 统
电子系 统
Ⅰ级试验的电涌保护器 Ⅱ级试验的电涌保护器 Ⅲ级试验的电涌保护器
D1类电涌保护器 其他类的电涌保护器(连
L 2l ln2rl 0.75 0
0
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
第五章 防雷装置
防雷装置使用的材料
对电涌保护器连接导体变小的原因,我个人理解如下:
从公式Smin≥Iimp/8 可以计算,
做成针尖状的形态,原来“避雷针”的叫 法彻底改变了。
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
第五章 防雷装置
接闪器
作接闪器用材料规格变化很大:
• 扁形金属材料的最小厚度变薄了,旧规范中只规定了 扁钢一种材料的规格,最小厚度规定为4mm;新规范 中对多种金属材料进行了规定,铜和不锈钢最小厚度 规定为2mm,热镀锌钢和铝合金最小厚度规定为 2.5mm,铝最小厚度规定为3mm。
第七章雷电放电及防雷保护装置
7.1 雷电放电和雷电过电压
3. 雷电参数
➢ 雷电流的极性
国内外实测结果表明,负极性雷占绝大多数,约占 75 ~ 90 %。
➢ 雷电流幅值
雷电流:雷击接地体时,若被击物阻抗为零,流过被击物的电流。规 程规定,雷电流是指雷击于的低接地电阻(<=30欧姆)物体时,流过该物 体的电流。
一般地区:
lg p
第7章 雷电放电及防雷保护装置
7.1 雷电放电和雷电过电压 7.2 防雷保护装置
第七章雷电放电及防雷保护装置
7.1 雷电放电和雷电过电压
雷电研究的历史
中国古代对雷电的认识
➢公元前1500年殷商甲骨文中就有“雷”字,稍晚的西
周青铜器上有“电”字,他指的是闪电
➢最早的文字记载是东汉哲学家王充(27-约97年)他
联系起来的是伦敦皇家学会馆长Francis Hauksbee
➢ 1706年他观察摩擦起电的放电不仅产生闪电,而
且产生类似雷鸣的声音。认为其与雷电类似
➢ 富兰克林证明二者在12个方面是相似的
第七章雷电放电及防雷保护装置
7.1 雷电放电和雷电过电压
雷电研究的历史
➢著名的风筝试验(17世纪,富兰克林): 240米长
15年(公元前645年)雷击夷伯之庙,这是展氏的祖 庙,史书未见说展氏有什么罪恶事迹,但《左传》就 认为他们祖上有“阴过”
第七章雷电放电及防雷保护装置
7.1 雷电放电和雷电过电压
雷电研究的历史
➢ 王充、沈括、柳宗元、朱熹等反对神鬼论。元代末刘基
(刘伯温)(1311-1375)在《刘文正公文集》中讲“ 雷何物也?曰雷者,大气之郁而激发也,阴气团于阳, 必迫,迫极而迸,迸而声为雷,光为电。”
《避雷器及接地装置》课件
将系统与大地相连,常用于电力系统的
接地装置。
3
极耳接地
主要用于移动设备以及大型工程项目, 通过多个极耳来建立地网,使设备与地 面紧密连接进行接地保护。
接地电阻的测试方法
电瓶维纳斯法
电瓶维纳斯法可以测量接地性能的质量,是最常用的测试方法之一。
三线四针法
三线四针法可以自动消除接线电阻,实现精度更高的测量。
先断开与电源的联系,并采取适当的安
全措施。
3
避免交叉干扰
在接地装置的建造和使用过程中,应尽 可能避免与其他电气设备的干扰和交叉 干扰。
母线接地及例子分析
变电站
为保证母线的安全运行,变电站 采用具有不同级别的母线接地方 式。
输电线路
输电线路的母线接地故障可影响 整个电力系统,其接地方式需经 过精心设计和部署。
它们的作用是什么?
它们可以保护电力设备和人 员不受过电压的影响,同时 可以保证电气设备的正常工 作。
避雷器的作用
防雷接地支架
避雷器用于保护电网系统不受雷 电的影响,常常和防雷接地支架 一起使用。
防过电压
避雷器作为防止过电压的装置, 可避免因电网过电压而引起的电 压骤升骤降。
保护电力系统
避雷器可以避免电力系统因受到 雷击而损坏,保护整个电力系统。
术的应用实现管道的永久性耐腐蚀,同
3
耐张构架法
时具有保护地的效果。
耐张构架法主要适用于在平原、沙漠、
草原等土地上建设输油、输气管道线路,
以保证管道线路的稳定性和安全运行。
避雷器及接地装置的维护方法
1 标准化管理
对避雷器及接地装置的维护应建立标准化的管理制度,确保维护工作顺利进行。
2 定期检查
防雷接地课件PPT培训课件
防雷接地施工前的准备
01
02
03
防雷接地设计
根据建筑物特点和雷电环 境条件,进行防雷接地设 计,确定接地电阻要求和 接地装置型式。
材料准备
根据设计要求,准备足够 的接地材料,如接地极、 接地线、连接器等,并确 保材料质量合格。
现场勘查
对施工现场进行勘查,了 解地形、地质、地下管线 等情况,以便确定接地装 置的安装位置。
接地电阻测试
定期进行接地电阻测试,确保接 地电阻值符合规范要求。
外观检查
检查接地极、接地线等是否有损坏、 腐蚀等现象,评估其工作状态。
环境因素考虑
考虑土壤湿度、酸碱度等环境因素 对接地装置的影响,确保其正常工 作。
防雷接地装置的故障处理与修复
故障诊断与定位
通过检测和评估,确定接地装置的故障类型和位 置。
防雷接地系统的原理
防雷接地系统的原理是利用接地体将雷电引入地下,通过大地分散电流,避免雷 电对建筑物和设备的损害。
防雷接地系统的设计原则与步骤
设计原则
防雷接地系统的设计应遵循科学性、 经济性、安全性和可靠性的原则,确 保系统能够有效地防御雷电,保障建 筑物和设备的安全。
设计步骤
防雷接地系统的设计步骤包括确定防 雷等级、选择接地方式、计算接地电 阻值、选择接地材料和施工方法等。
雷电的危害
雷电具有极大的破坏性,可以造成人 员伤亡和财产损失。雷击可以产生高 温和高电压,对建筑物、电子设备和 生命安全造成威胁。
接地的基本概念与作用
接地的基本概念
接地是将电气设备和接地装置连接起来,使得电流能够安全地导入大地。接地 是防雷保护的重要措施之一,可以有效降低雷击对设备和人员的危害。
接地的作用
防雷装置
• 1接闪器 接闪器 • 避雷针、避雷线、避雷网和避雷带都是接闪器, 避雷针、避雷线、避雷网和避雷带都是接闪器,它们
都是利用其高出被保护物的突出地位,把雷电引向自身, 都是利用其高出被保护物的突出地位,把雷电引向自身, 然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地, 然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地,以此保 护被保护物免受雷击。 护被保护物免受雷击。接闪器所用材料应能满足机械强度 和耐腐蚀的要求,还应有足够的热稳定性, 和耐腐蚀的要求,还应有足够的热稳定性,以能承受雷电 流的热破坏作用。 流的热破坏作用。 2避雷器 避雷器 避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过 电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。 电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷 器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。 器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙 主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、 主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线 段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护, 段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护, 及以下系统主要用于限制大气过电压, 在500KV及以下系统主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还 及以下系统主要用于限制大气过电压 将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护
2.雷电防护系统
• 雷电防护系统( lightning protection system(LPS))是指用以对某一空间进 行雷电效应防护的整套装置,它由外部 雷电防护系统和内部雷电防护系统两部 分组成。 • 注:在特定的情况下,雷电防护系 统可以仅由外部防雷装置或内部防雷装 置组成。 • 目前雷电电磁脉冲防护技术即防雷 技术已经发展成熟,国内各大防雷企业 都能够实现从设计、产品提供到施工及 售后服务的防雷一体化体系解决方案 (防雷体系)。
雷电放电及防雷保护装置优秀课件.ppt
构 架 避 雷 针
雷电放电及防雷保护装置优秀课件
消雷器 雷电放电及防雷保护装置优秀课件
保护原理
能使雷云电场发生突变,使雷电先导的发 展沿着避雷针的方向发展,直击于其上, 雷电流通过避雷针(线)及接地装置泄入 大地而防止避雷针(线)周围的设备受到 雷击
雷电放电及防雷保护装置优秀课件
保护范围 是否处于避雷针(线)保护范围内的物 体一定不会遭受雷击
作用原理:当雷电侵 入波要危及它所保护 的电气设备的绝缘时, 间隙首先击穿,工作 母线接地,避免了被 保护设备上的电压升 高,从而保护了设备。
雷电放电及防雷保护装置优秀课件
保护间隙的特点
优点:结构简单、制造方便
缺点:
1.伏秒特性曲线比较陡( )绝缘
配合不理想;
2.间隙动作后会形成截波;
3.熄弧能力低(电弧不即使熄灭有什
雷电放电及防雷保护装置优秀课件
单支避雷针保护范围
雷电放电及防雷保护装置优秀课件
hx
h 2
hx
h 2
rx (hhx)P rx (1.5h2hx)P
h:避雷针高度(m) h x 被保护物高度(m)
P:高度影响系数
h 30m,P1
30mh 120m,P5.5
雷电放电及防雷保护装置优秀课件
h
一味地增加避雷针的高度是 否是增大保护范围的“良策 ”
阀片直径 压器,电缆
55mm
头等设备
变电所型
FZ
3-220 有分路电阻, 变电所电气
阀片直径
设备
100mm
雷电放电及防雷保护装置优秀课件
电气参数
(1).额定电压:避雷器两端子间允许的最大工 频电压的有效值
(2).灭弧电压:保证能够在工频续流第一次经过 零值时灭弧的条件下允许加在避雷器上的最高工 频电压。(避雷器的设计依据)灭弧电压应当大 于避雷器工作母线上可能出现的最高工频电压, 否则将不能保证续流灭弧而使阀片烧坏。
6.雷电放电及防雷装置
• 雷击所造成的危害主要有两种形式:
• 一是带电的云层对大地上的某一点发生猛烈放电, 叫“直击雷”。当“直击雷”发生时,往往会对 地面的物体产生强大的打击作用,其破坏力也是 巨大的。 • 另一种叫“感应雷”,它的形成过程是由带电云 层的静电感应作用,使地面某一范围带上异种电 荷。当“雷电”发生后,云层带电迅速消失,而 地面某些范围内由于地电阻或导体电阻的存在, 当瞬间大电流流过时,就会导致小范围或局部的 瞬间过电压。或者由于直击雷放电过程中,强大 的脉冲电流周围的导线或金属物产生电磁感应而 发生瞬间过电压,以致形成闪击的现象,称“感 应雷”。“感应雷”造成的瞬间过电压,指在微 秒到毫秒之内产生的尖峰冲击电压。
• 以上是没有避雷线的情况,如果在导线上方装有 接地的避雷线,由于它的电磁屏蔽作用,会使导 线上的感应过电压降低,因为在导线的附近出现 了带地电位的避雷线,会使导线的对地电容C增大, 另一方面,避雷线位于导线之上,吸引了一部分 电力线,使导线上感应出来的束缚电荷Q减少。导 线的对地电压为: U=Q/C • 显然Q的减少和C的增大将使电压U降低。 • 另一方面,从电磁感应的角度来看,装设避雷线 相当于在“导线—大地”回路的近旁增加了一个 “避雷线—大地”短路环,因而部分抵消导线上 的电磁感应电动势,所以感应雷击过电压的电磁 分量会受到削弱。
7 雷电流的计算波形
• 8 雷电的多重放电次数及总延续时间 • 有55%的对地雷击包含两次以上的重复冲击; 3~5次冲击者有25%;10次以上者有4%。 平均重复冲击次数取3次。 • 一次雷电总延续时间,有50%小于0.2s。 • 9 放电能量 • 放电能量其实不大,但是在极短时间内放出 的,因而所对应的功率很大。雷电放电就象 把原先产生雷云时所吸收的能量在一瞬间返 还给大自然。
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第五章 防雷装置
防雷装置使用的材料
特别是不同环境下耐腐蚀的规定,在防雷装置材 料的选用上有很强的现实意义和指导性。由于旧 规范没有这方面的规定,在防雷装置材料的选用 中考虑材料的耐腐蚀情况的不多,特别是考虑电 化学腐蚀的更少了,经常看到铜和钢混合用于接 地装置中,事实上这样混合使用会造成严重的电 化学腐蚀。例如经常看到混泥土中的钢与土壤中 的钢混合使用,实际上会形成原电池,造成电化 学腐蚀。
材料
铜 热镀锌钢 电镀铜钢
耐腐蚀情况
使用于大气 中
单根导体 绞线
单根导体 绞线
使用于地中
单根导体 有镀层的绞线
铜管
单根导体 铜管
使用于混凝 土中
单根导体 有镀层的绞线
单根导体 绞线
在下列环境 中能耐腐蚀
性
在许多环境中 良好
敷设于大气、 混凝土和无腐 蚀性的一般土 壤中受到的腐 蚀是可接受的
在下列环境 中增加腐蚀
GB50057-2010
Ⅰ级试验的电涌保护器
6
连接电涌
保护器的 导体
电气系统
电子系统
Ⅱ级试验的电涌保护器
Ⅲ级试验的电涌保护器
D1类电涌保护器 其他类的电涌保护器(连接导
体的截面可小于1.2mm2) GB50343-2004
Cu(铜)
2.5
1.5
1.2 根据具体情况
确定
防护级别
SPD的类型
铜导线截面积(mm2)
在此主要考虑导体能否满足热效应,因为导体安装在配电箱内, 不会受到机械损伤。也不必考虑连接导体阻抗的问题,因为导体 的阻抗主要体现为感抗,虽然感抗与导体的直径有关联,但不是 线性的关系,例如:圆截面直导线的自感L
L
0l 2
ln
2l r0
0.75
导体直径的增加,对电感的影响不是很明显。
第五章 防雷装置
50
Cu(铜)
6
从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体
Al(铝)
10
Fe(铁)
16
Ⅰ级试验的电涌保护器
6
电气系统 Ⅱ级试验的电涌保护器
2.5
连接电涌保 护器的导体
电子系统
Ⅲ级试验的电涌保护器
D1类电涌保护器 其他类的电涌保护器(连接 导体的截面可小于1.2mm2)
Cu(铜)
1.5
1.2 根据具体情
况确定
第五章 防雷装置
第五章 防雷装置
新旧规范关于“防雷装置”的定义有所不同:
旧规范规定,防雷装置是指接闪器、引下线、接地装 置、电涌保护器及其他连接导体的总合。
新规范规定,防雷装置用于减少闪击击于建筑物上或 建筑物附近造成的物质损害和人身伤亡,由外部防雷 装置和内部防雷装置组成,其中外部防雷装置由接闪 器、引下线和接地装置组成,内部防雷装置由防雷等 电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。
L
0l 2
ln
2l r0
0.75
第五章 防雷装置
防雷装置使用的材料
对电涌保护器连接导体变小的原因,我个人理解如下:
从公式Smin≥Iimp/8 可以计算,
当第一类防雷建筑物遭雷击时,其最大雷电流为200kA,总配电 箱中安装的Ⅰ级试验的电涌保护器,每相线最多分配到50kA的雷 电流,根据公式计算得出最小截面为6mm2;
在含有高浓度 硫酸化合物的 大气中良好
碱性溶液 —
—
铜 铜 不锈钢
防雷等电位连接各连接部件的最小截面
等电位连接部件
材料
截面(mm2)
等电位连接带(铜、外表面镀铜的钢或热镀锌钢) Cu(连接带之间的连接导体
Cu(铜)
16
Al(铝)
25
Fe(铁)
50
备注 厚度2mm 直径8mm 每股线直径1.7mm 直径15mm 厚度3mm 直径8mm 每股线直径1.7mm 厚度2.5mm 直径8mm 每股线直径1.7mm 直径15mm 直径8mm、径向镀铜厚度至少 70μm,铜纯度99.9% 厚度2.5mm 直径8mm 每股线直径1.7mm 直径15mm 厚度2.mm 直径8mm 每股线直径1.7mm 直径15mm
SPD连接相线
SPD接地端连接线
第一级
开关型或限压型
16
25
第二级
限压型
10
16
第三级
限压型
6
10
第四级
限压型
4
6
第五章 防雷装置
防雷装置使用的材料
分析上表中各项规定,与旧规范相比,等电位连接带、等 电位连接带之间、等电位连接带至接地装置及屋内金属物 至等电位连接带的连接导体材料及规格都没有变化。旧规 范没有规定连接电涌保护器的导体截面,但GB503432004《建筑物电子信息系统防雷设计规范》规定了连接电 涌保护器的导体的材料及规格。新规范对此也做出了明确 的规定,但其规格比GB50343-2004中规定的数值要小得 多。它是采用了IEC62305-3:2010和IEC62305-4:2010的规 定。
第五章 防雷装置
旧规范“防雷装置”这一章只规定了接闪器、引下线和接地装置的内容,没 有等电位连接部件的内容,实际上只规定了外部防雷装置的内容,而没有涉 及内部防雷装置,显然与该规范有关“防雷装置”的规定有偏差。新规范包 含了上述两部分内容,就显得完整一些。
第五章 防雷装置
防雷装置使用的材料
新规范增加了“防雷装置使用的材料”一节,并列出了各种材料使用条件。 与旧规范相比,使用材料增加了铜、电镀铜钢、不锈钢、铝和铅,并分“使 用于大气中”、“使用于地中”和“使用于混泥土中”三种使用场合,规定 了各种材料的适合性及形状,同时规定了各种材料不同环境下的耐腐蚀情况。 操作性更强,更有利于指导防雷技术人员进行科学防雷。
单根扁钢 单根圆钢
绞线 单根圆钢(应用于接闪杆和入地之处)
单根扁钢 单根圆钢
绞线 单根圆钢(应用于接闪杆和入地之处)
单根圆钢(直径8mm) 单根扁钢(厚2.5mm)
最小截面(mm2) 50 50 50 176 70 50 50 50 50 50 176
50
50 50 50 176 50 50 70 176
接闪器
5.2.1 接闪器的材料、结构和最小截面应符合下表的规定:
材料 铜
镀锡铜
铝
铝合金
热浸镀锌 钢
不锈钢 外表面镀 铜的钢
结构 单根扁铜 单根圆铜 铜绞线 单根圆铜(应用于接闪杆和入地之处) 单根扁铝 单根圆铝 铝绞线 单根扁形导体 单根圆形导体
绞线 单根圆形导体(应用于接闪杆)
外表面镀铜的单根圆形导体
硫化物有机材 料
高氯化物的含 量
与下列材料 接触形成直 流电耦合可 能受到严重
腐蚀
—
铜
单根导体
单根导体
单根导体
在许多环境中 良好
硫化物
—
不锈钢 铝 铅
单根导体 绞线
单根导体 绞线
单根导体 绞线
不适合
有镀铅层的单 根导体
禁止
单根导体 绞线
不适合
不适合
在许多环境中 高氯化物的含
良好
量
在含有低浓度 硫和氯化物的 大气中良好