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实力雄厚的浪涌供应商

更新时间: 2026-04-28 07:52:22 ip归属地:南充,天气:中雨转多云,温度:12-20 浏览:1次
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 防雷技术术语或定义属于基本的防雷理论.作为防雷基本工作的防雷工程检测、审核与验收的技术人员,应能深刻理解并牢记。
    3. 1  IEC62305,61312,61643等规定的防雷设备的构成框图见图1-1.应注意防雷装置除了明显的、专用的、为大家所熟知的接闪器、引下线、接地装置、电涌保护
器(SPI))外,还有许多可以兼作防雷用的其他金属装置。例如剪力墙中的钢筋,接了地的金属门窗及其他所有连接导体,它们的作用往往不被人们所认识,但实际上它们
同样重要,不可或缺.再如在建筑物玻璃幕墙的设计中,应将玻瑞幕墙的金属竖向龙骨、横向龙骨和建筑物的框架柱、梁内钢筋等防雷网接通,连成一个格姗更密的整体
防雷法拉第笼,把可能施加于玻璃幕墙的巨大雷电能量.通过建筑物的接地系统,迅速地泄放到大地,保护玻璃幕坡和建筑物免遭雷电破坏.在这里,玻瑞幕堵的金属龙
骨自然也就具备了接闪器的功能,可以有效防止侧击雷的危害,同时还加强了电磁屏蔽

      3.2外部防雷装置由子可能直接截收直击雷击.需要承受强大雷电流带来的电效应、热效应和机械效应等.所以.强调使用的导体的规格尺寸.与上一条一样,要注
意用作接闪、引下的金属屋面和金属构件等同样是外部防雷装置的一部分.例如:金属的广告架、旗杆、栏杆、水箱、放散管、爬梯等。
    3. 3内部防雷装置利用的主要防雷技术措施是屏蔽、分流、等电位、接地、合理布线等,用来减小和防止雷电流在需防护空间所产生的电磁效应。所以.甚至连重要
设备的安放位置都属于内部防雷技术中的一部分。
    3.4接地是重要的防雷技术措施之一它是雷电防护技术中基础的技术环节。同时.良好的接地也是电工技术中电气设备和人员的基本保障措施之一接地装置的好坏不能简单地用接地电阻值来衡量.例如.同样的接地电阻但不同的接地体规格尺寸.或者同样的接地体规格尺寸但不同的接地线,都会影响到雷电流散流入地的效果。
    接地按电流颇率可分为直流接地、交流接地(工颇)和冲击接地(雷电、投切操作、核电磁脉冲等)。它们的功能有所差异.在设计施工时就有所不同。例如:交流接地
(工频)的工颇接地电阻主要决定于土壤电阻率和接地网的面积。因此,变电所和发电厂的大地网常常主要由水平接地带组成面积很大的网格状接地。在发生工频故降
短路电流时,网格式地网接地电阻与地网面积的平方根成正比,这是因为电位分布均匀,全部地网的导体都起散流作用,整个接地网都起到泄流的作用。对于冲击接地装置,由于雷电流的冲击特性.接地电限与工颇接地电阻不同.其主要原因是冲击电流的幅值可能很大.会引起土城放电,而且冲击电流的等效频率又比工频高得多.当冲
击电流进人接地体时,会引起一系列复杂的过渡过程,每一瞬间接地体呈现的等效电阻值都可能有所不同,而且接地体上大电压出现的时刻不一定就是电流大的时
刻。网格式地网在冲击电流作用下,由于电感作用,电位分布很不均匀.远处电位很低,只有在接闪处电流注人附近小范围内的导体起散流作用。也就是说,冲击接地装
置中的接地体不宜过长,GB50057-94规定冲击接地装置中的接地体长度不应大于
有效长度。
    接地还是提高电子电气设备电磁兼容有效性的重要手段之一。正确的接地既能抑制外部电磁干扰的影响,又能防止电子电气设备向外部发射电磁波;而错误的接地
常常会引入非常严重的干扰,甚至会使电子电气设备无法正常工作.尤其是成套控制设备和自动化控制系统,因为有多种控制装置分散布置在许多地方.所以它们各自
的接地往往会形成十分复杂的接地网络.不仅需要在系统设计时周密考虑.而且在安装调试时也要仔细检查和做适当的调整。
    接地装置由接地体和接地线组成.接地体的关键指标是接地体的规格尺寸大小、接地电阻大小以及耐腐蚀程度.它们关系到泄流效果、稳定性和使用寿命。接地
导体也称接地线.对于一个联合接地的大地网来说,可能需要多个接地线从接地网不同的部位引出,以满足不同的功能需要.其关键指标是接地线的截面积和各联结处
的连接电阻。




电涌保护器,信号隔离器产业蓬勃发展的今天,四川南充温州盾开电气有限公司“以科学的管理模式,雄厚的技术力量,完善的服务体系”对客户永不变的承诺,一定会在新世纪,“锐不可当,扬帆远航”,我们愿与您共同携手,互惠互利,共创辉煌!



   雷云对大地的电压低则几百万伏,高则数千万伏,甚至更高,雷云对大地一次闪击放电的峰值电流平均为30多千安,它的瞬时功率很高,由于瞬时功率很大,所以它的破坏力是相当大的。
    到现在为止.直击雷的防护都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,把雷电流引下来,然后通过良好的接地装置迅速而地引入大地。
    常用的接闪装置,如避雷针、避雷带、避雷线、避雷网等,它们都是用金属做成,安装在建筑物的高点,如屋脊或尾角等易受雷击的地方。避雷网是用金属线、带做成的网格,架在建筑物顶部空间或者利用建筑物屋面板筋连接成网格状,然后与大地可靠地连接。
    当高空出现雷云的时候,大地上由于静电感应作用,必然带上与雷云相反的电荷,然而接闪设备(避雷针、避雷带、避雷线、避雷网等)都处于地面上建筑物的高处.与雷云的距离近,而且与大地有良好的电气连接,所以它与大地有相同的电位、以致接闪设备附近空间电场强度相对比较大.比较容易吸引需电先导,使主放电集中到地面,因而在它附近尤其是比它低的物体受雷击的几率就大大减少。而接闪器被雷击的几率却大大提高,所以就接闪器本身而言.它不但不能避免雷击.相反是招来更多的雷击,它以自身多受雷击而使周围免受雷击.
    由于接闪器都与大地有良好的电气连接,使大地积存的电荷能量迅速与雷云的电荷中和。这样由雷击而造成的过电压的时间大大地缩短.雷击危害性就
大大减少。
    雷击的时候,雷云通过接闪器向大地放电的过程,可以近似用RC放电过程来模拟。因为大地和雷云之间相当于一个充了电的电容器,如图1.5所示。图中雷云与大地之间的电容用电容器C表示.雷云内部和雷电流通道的电阻用R1表示,接闪器和它与大地之间连接的电阻(包括连接线的电阻和接地体的散流电
阻)用R2来表示。
    由等效电路图可知,雷击时电流i与R及接闪器上的高电压相互关系适合
RC放电方程:
                                    iR-Uc=0
                                    R=R1+R2
式中:R1-雷云内部和雷电流通道的电阻;
        R2-接闪器和它与大地之间的连接电阻。


    雷电流源的电阻包括主放电通道的电阻,大约几千欧,如果把带电的雷云当作电源,接闪器到大地看作是负载。那么,放电的时候就相当于一个有几千欧内阻的电源,与一个仅有几欧接地电阻和少许引线的阻抗的负载连接(如图1.5所示),这电源一般为几百万伏和几千万伏,甚至更高。雷击时接闪器对大地的电压就是雷云的电压,在雷云内阻(包括通道电阻)与接地电阻(包括引线电阻)的分压,接地电阻越小.其分压值越小,相对来讲就越。所以,理论上要求避雷装置接地电阻越小越好,但是如果要求做到接地电阻很小,势必造价很高。工程上往往只要求做到足够的范围即可。以上说明避雷装置必须有足够可靠和足够小接地电阻的接地装置,否则它不但起不到避雷的作用,反而增加雷击的危险。
    需要指出的是,大气变化是大规模的,雷云的发生也是大规模的,而且雷云的移动受很多可变因素支配.很多条件是随机的,因此,认为有了避雷装置就万无一失的想法是错误的。避雷装置只能大大地减少被雷击的可能性。

(a)雷击时雷云与大地的示意图

(b)雷击时的等效电路图

图1.5 雷击时的电气原理图




                                              中国雷电灾害的现状
    雷电灾害是一种不可抗拒的自然性灾害,危害着人类的人身和财产。安迅电源防雷器主要通过地区分析、行业分析、时间分析、人身雷电灾害四个方面来讲解中国雷电灾害的现状。1998-2001年全国直接经济损失超过100万元的雷电灾害每年都在10次以上.其损失每年都大于5000万元。全国同期平均每年雷击死亡379人.受伤310人。
 

一、雷电灾害地区分析
    全国重大雷电灾害在空间上呈现明显的区域性分布特点.1998-2001年这四年间.全国56次重大雷电灾害的46.4%(约一半)发生在5个省,其中山东7次、广东6次、江西5次、河南4次、浙江4次,这5省重大雷电灾害的直接经济损失为8337万元,占全国的57.9%;其余的发生在贵州等17个地区,另外,新疆等9个省区没有重大雷电灾害的记录。图6.1给出了1998-2001年中国重大雷电灾害空间分布(各省用省会城市来表示).全国重大雷电灾害主要分布在东南地区和华北地区.形成一南一北的两个明显的雷灾中心区。雷灾在南方集中在浙江——江西——广东,呈带状分布。在北方集中在山东和河南,呈圆形分布。这两个雷灾中心区在地形上具有很好的代表性,北区以平原为主。南区以山地为主。在直接经济损失方面,北区的损失强度为235万元/次,比北区更严重的南区为383万元/次,其原因主要是南区发生了3次损失都在1000万元以上的重大
雷电灾害.其中1998年2月和6月江西两次棉麻储备库遭雷击引发火灾分别造成1800万元和1200万元的损失,2001年5月广东某厂房遇雷击并引发爆炸造成1000万元的损失并有人员伤亡。这3次雷电灾害都与仓储行业有关,和下面所做的雷灾行业分析的结果是吻合的.从整体来看,全国重大雷电灾害在东部比西部更严重,其原因主要是社会状况尤其是经济水平存在差异,经济相对发达的东部地区发生重大雷电灾害的可能性较大。西南地区的雷电灾害也比较严重,成为仅次于两大雷灾中心区的第三雷灾区。整个广大的西北地区是全国雷电灾害轻的地区。

          图6.1  1998-2001年中国重大雷电灾害空间分布图(单位:次)

二、雷电灾害行业分析
    1998-2001年全国重大雷电灾害56次分布在采矿、仓储、电力、纺织、旅游、农业、石化、通、冶金、医药等10个行业.其中雷灾严重的三大行业是通、电力和仓储,雷灾次数(指重大雷电灾害次数,下同)分别为15次、14次和9次,占全部的67. 9%。这三大行业的直接经济损失为10757.8万元,占全部的74.7%。图6.2给出了1998-2001年中国重大雷电灾害行业分布,实线代表雷灾直接经济扭失,虚线代表雷灾次数,行业损失和雷灾次数的相关系数为0.6965,存在一定的相关性。通和仓储行业具有代表性,通行业的重大雷电灾害发生频繁,而仓储行业的经济损失严重。通行业自身的特点以及伴随电子化的发展是导致雷电灾害日益频繁的根本原因,特别是雷电电磁脉冲(LEMP)的危害变得越来越严重,这也是雷电灾害的发展趋势之一。通行业的雷电灾害往往有一个明显的特点,就是其经济损失不仅存在严重的直接经济损失,而且伴有更严重的间接经济损失如服务中断和数据丢失等。而仓储行业的重大雷电灾害的发生有两个显著的特点:一是雷灾损失强度很大,即单次雷电灾害造成的经济损失很高,全国9次重大雷电灾害的直接经济损失高达5470万元,平均607. 8万元/次;二是雷灾的后续危害很严重,容易发生雷击火灾和雷击爆炸等,尤其是当雷电袭击存放棉麻、火药、粮食等易燃易爆物品的仓库或厂房时.对重大雷电灾害单次直接经济损失按行业进行比较,高的是仓储行业.其次为农业、采矿和石化行业,居中的是电力、医药和冶金行业,而通、纺织和旅游行业低。

         

                       图6.2  1998 -2001年中国重大雷电灾害行业分布图
                  (实线代表雷灾直接经济损失,单位:万元.坐标左轴;虚线代表雷灾
                  次数,单位:次,坐标右抽)

三、雷电灾害时间分析
    全国1998-2001年56次重大雷电灾害分布在各年分别为21次、17次、8次和10次,其中52次发生在4-8月的时间段内,占全部的92.9%. 4-8月的重大雷电灾害在很大程度上可以代表全年的同类灾害,这一点在下面的雷电灾害预测中将会得到应用。全部56次雷灾按月统计。8月多为18次,其次7月为14次,1、3、11、12月为0次。图6.3给出了1-12月的重大雷电灾害次数的季节指数,显著表明雷灾集中发生在4-8月,尤其是7月和8月。雷电灾害次数和直接经济损失之间的相关系数r为0.9284,具有良好
的相关性,因此,下面的雷电灾害分析与预测将以雷灾次数为主,其直接经济损失可以用雷灾次数乘以单次雷灾损失而得到.按月的距平百分率分析结果表明,重大雷电灾害每月平均发生1.167次。1998年的7月与8月和1999年的7月与8月是主要的正偏移月份,而每年的1,2,3月和9,10,11,12月几乎没有重大雷电灾害的发生,为主要的负偏移月份。雷灾的发生呈现周期性,集中在每年的4-8月,并且有逐渐递减的趋势,重大雷电灾害次数1998-2001年的48个月中平均每月递减0.027次.但由于年度数据太少,并不能得出确切的雷灾年际周期及年际趋势。

                  图6.3重大雷电灾害次数的季节指数

四、人身雷电灾害
    雷电灾害的危害不仅体现在经济损失方面,也多造成人身伤亡。1998-2001年雷击死亡人数每年分别为421,227,451和417人,四年共死亡1516人,平均每年379人;同期雷击受伤分别为192,194,372和483人,四年共受伤1241人.平均每年310人.其中严重的1998年8月发生在湖北的库雷灾,一次性造成197人死伤。造成人身伤亡的雷击多发生在海边、河边、树下、农村田间和山坡等易受雷击的地方。全国雷电典型灾害造成人身伤亡多的是广东省,其次为广西、贵州、福建、云南等4省区,这5个省区每年的雷击人身伤亡人数占全国的60%左右,其中广东约占全国的1/4。这类灾害主要发生在广大的农村,具有很大的不确定性.很难得到根本的防治.有效的防治方法就是加强雷电灾害的宜传和教育,提高人们的防雷意识,让人们主动避开易受雷击的时候和远离易受雷击的地方。
    对于雷电灾害,开展灾害预测是必要的,可以对未来雷电灾害的风险评估提供重要的指导.钟万强等人对中国的雷电灾害做过初步的预测,雷电灾害的预测主要根据雷灾与时间的关系,分别采用时间序列平滑法和季节变动预测法,预测结果表明,在2002-2005年期间全国将分别发生重大雷电灾害14,12,11,11次,四年合计47次,平均每年12次,每年将造成直接经济损失约3000万元,平均每年人身伤亡580人左右。


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