避雷设备的具体应用

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1、建筑外部雷电防护1/24建筑物外部防雷措施2/24GB50057-1994防雷装置定义是:接闪器、引下线、接地装置、过电压保护器及其连接导体的总和。国际电工委员会IEC标准中对防雷装置(LPZ)定义是:用于对某一空间进行雷电效应防护的整套装置。外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成;内部防雷装置是除外部防雷装置外的所有能减少需防雷空间内雷电流电磁效应的措施。所谓建筑物外部防雷就是防直击雷、雷电侧击、雷电反击等内容。3这张图形象地表明本杰明·富兰克林著名的闪电实验,他于1752年发现闪电带电。富兰克林把一个金属钥匙绑住风筝线端,在雷雨天把风筝放到天上去。很幸运他没有被电击。重复

2、他这种实验的科学家们并不这样幸运。避雷针防雷法,亦称富兰克林法。这是一种最古老、最传统的防雷方法。4到目前为止还没有任何一种装置(或方法)能阻止雷电的产生,也没有能阻止雷击到建筑物上的器具和方法。采用金属材料拦截雷电闪击(接闪装置),使用金属材料将雷电流安全地引下并泄入大地,是目前唯一有效的外部防雷方法。1751年富兰克林著作《电的实验与观察》,指出:“关于尖端的功能的知识,可以为人们利用来保护房屋、教堂、船等避免闪电袭击,其方法是在这些物体的最高顶上固定一支更高的镀金的磨尖铁棒,在其下端接一导线挂在建筑物外通到地下,对于船则是通到水中。”5防雷保护是一个系统工程,其第一道防线便

3、是受雷(或称接闪)、引流(或称引下)、接地(散流系统),也就是外部防雷装置。在GB50057中说明:避雷针、避雷带(线)、避雷网是直接接受雷击的,统称为接闪器。6接闪器保护范围计算7/24滚球法:滚球法的物理图象是,是以hr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位时,则该部分就得到接闪器的保护。接闪器的布置建筑物的防雷类别滚球半径hr(m)避雷网格尺寸(m)第一类防雷建筑物30≤5×5或≤6×4第二类防雷建筑物45≤10×10或≤12×8第三类

4、防雷建筑物60≤20×20或≤24×168半径为45米的滚球在建筑物上的移动轨迹9英国颁布的标准《构筑物避雷的实用规程》BS6651中明确指出:对高度超过20米的构筑物而言,高度在20米以下的任何避雷针的保护角均会是与较低的构筑物相同的。然而对于20米以上的构筑物而言,有这样建筑物在侧面上遭闪击的可能性,可推荐的是,被保护的空间应采用滚球方法予以测定。10国际公认滚球理论的基础是Whitehead提出的,学术上称为电气几何法(EGM)。EGM理论认为,雷电先导首先进入哪一物体的雷击距离,就对哪一物体放电,雷击距离是雷电流的函数,可简略地归纳以下三点:(1)滚球法是基于以下的雷闪数

5、学模型(电气—几何模型):简化为:(2)雷电先导对大地、导线及针形物体的雷击距离是一致的。(3)雷电先导是斜向入射的,其入射角呈概率分布,即g(Ф)=2cos2Ф/п。11与hr相对应的雷电流按公式整理后,为:以hr值代入,由于第一类防雷建筑物确立I=5.4kA,二类为I=10.1kA,三类为I=15.8kA,由此计算出第一类防雷建筑物的hr=30m;第二类hr=45m;第三类hr=60m。在使用滚球半径的尺度上,我国标准与国际标准是有差别的。IEC标准将防雷级别分为Ⅰ~Ⅳ类,其该球半径分别为20m、30m、45m和60m。12建筑外部防雷保护13建筑物防雷保护的目的是保护生命和

6、财产免遭雷电的危害,为人们提供安全的活动空间,消除人们对自然力的恐慌以及对现代技术的信赖。因此,我们就应针对每一个防雷工程,为不同建(构)筑物、信息处理系统量身定制出不同的雷电防护方案。作为一个完整的雷电防护系统设计包括以下几个方面:A、建(构)筑外部防雷设计;B、电源系统防雷;C、信号线防雷;D、接地系统。14A、建筑物防雷:主要是指构筑物上安装的接闪器、引下线、等电位连接以及接地体。B、电源系统防雷:电源系统关系到整个用电系统的安全,对电源系统通常使用多级防护。C、信号线防雷:雷电非常容易沿信号线侵入信息处理设备,从而使各种信息处理设备不能正常运转。D、接地系统:接地是将连接

7、在一起的设备接到它所处的地表面,通过低阻抗接地体将雷电流泄放到大地,从而保证人员和设备安全。15新建、扩建、改造的建筑物、构筑物和其他设施需要安装的雷电灾害防护装置(以下简称防雷装置),应符合国务院气象主管机构规定的使用要求,并由具有相应防雷工程专业设计或者施工资质的单位承担设计或者施工。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。防雷设计包括外部防雷装置设计、内部防雷装置设计和过电压保护设计。161、接闪器:是将雷电闪击引导到危害最小的部位,按照GB5005

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