防雷主要方法以及基本原理防雷主要方法以及基本原理

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感应雷防雷方案

感应雷防雷方案

感应雷防雷方案一、概述目前,雷击灾害已成为影响人们生产生活的主要危害之一,每年由雷击引发的灾害造成的经济损失高达数额巨大。

随着社会经济建设的步伐不断加快,大量的人力物力和资金等生产资料的投入,安全生产显得越来越重要,特别是由于雷电引发的灾害事故越来越多。

为保障广大人民群众的生命安全和财产安全,以及安全责任的落实,防雷工作更应重视和落实。

二、雷电防护原理1、雷电入侵途径1)直击雷:所谓直击雷,是指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,因电效应、热效应和机械力效应等造成建筑物等损坏以及人员伤亡。

一般防直击雷是通过外部避雷装臵即:接闪器(避雷针、避雷带、避雷网、避雷线)、引下线、接地装臵构成完整的电气通路,将雷电流泄入大地。

然而接闪器、引下线和接地装臵的导通只能保护建筑物本身免受直击雷的损毁,但雷电仍然会透过多种形式及途径破坏电子设备。

2)感应雷:所谓感应雷,是指雷云放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应等现象称之为感应雷击。

雷电在雷云之间或雷云对地的放电时,会在附近的电源线路、信号线路、埋地管道、设备间连接线和铁路钢轨等等导体上产生静电和电磁感应过电压,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。

感应雷虽然没有直击雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。

直击雷只在雷云对地闪击时才会对地面造成灾害,而感应雷则不论雷云对地闪击或者雷云对雷云之间闪击,都可能发生并造成灾害。

此外直击雷一次只能袭击一个小范围的目标,而一次雷闪击则可以在较大的范围内多个小局部同时产生感应雷过电压,并且这种感应高压可以通过电力线、电话线等传输到很远,致使雷害范围扩大。

装有避雷针的建筑物,可以避免雷击损坏建筑物,但是在雷电从建筑物顶端泻放入大地或者附近发生雷击的时候,雷电电磁脉冲可以通过避雷针的引下线和接地系统地线产生很强的电场,建筑物内的所有金属物品均会产生感应电压,这些感应电压的高低随着金属形状、距地线的距离和雷击大小而变(根据IEC 61312标准,当雷击击中建筑物时,即使装有避雷针,直击雷电流的50%通过引下线和接地系统入地,仍然会有大约50%的雷击能量仍会分配到各线路系统)一旦您的电源输入线、电话线、网络线或其它电子设备的金属引出、引入线感应到瞬间高压,避雷针就无能为力了。

防雷检测方案

防雷检测方案

防雷检测方案随着现代科技的不断发展,雷电对于电子设备产生的威胁也越来越大。

因此,防雷检测方案变得尤为重要。

本文将探讨防雷检测方案的基本原理、常见技术以及实现方法。

一、基本原理防雷检测方案的基本原理是测量电气系统中的电位差。

如果电气系统中的电位差超过测量仪器的标称极限值,那么就会产生电气击穿。

为了防止电气击穿的发生,必须采取一些防护措施。

二、常见技术1. 雷击灵敏度测试雷击灵敏度测试是一种检测设备在雷击情况下的灵敏度的方法。

测试时,将设备暴露于模拟雷击环境下,通过对设备进行不同程度的雷击测试,可以评估设备的防雷性能。

这种方法能够有效地检测出设备的局部雷击敏感性。

2. 雷击波前检测技术雷击波前检测技术是一种在电气系统中检测慢速雷击波的方法。

检测时,采用高速采样技术获得电气系统中慢速雷击波的波形,并通过信号处理技术提取出波形中的特征信息。

这种方法能够有效地检测出慢速雷击波对设备的影响。

3. 雷击电压测试技术雷击电压测试技术是一种在电气系统中测量雷击电压的方法。

测试时,采用高速采样技术获取电气系统中的雷击电压波形,并通过信号处理技术对波形进行分析。

这种方法能够有效地检测出雷击电压对设备的影响。

三、实现方法1. 措施一:防雷接地防雷接地是一种有效的防雷措施。

在设计和施工电气线路时,必须要合理设置和布置接地装置。

良好的接地装置能够有效地将雷击电流引入地体,从而提高设备的防雷能力。

2. 措施二:防雷保护装置防雷保护装置是一种针对电气系统进行雷击保护的装置。

常见的防雷保护装置有避雷针、避雷带、避雷器等。

这些装置能够有效地降低雷击电压和雷击电流,从而保护设备免受雷击的影响。

3. 措施三:防雷维护防雷维护是一种定期进行的防雷检测和维护工作。

通过定期对电气系统进行检测和维护,能够及时发现设备的防雷性能是否良好,从而采取有效的防护措施。

四、总结防雷检测方案是电气系统中非常重要的一个环节。

通过采用有效的防护措施,能够防止雷击对电气设备造成损害。

防雷工程施工培训

防雷工程施工培训

防雷工程施工培训一、培训背景随着我国经济的快速发展,建筑物的高度和复杂性不断增加,雷电灾害对人类生命财产安全的影响日益严重。

为了提高防雷工程质量,减少雷电灾害损失,本培训旨在通过对防雷工程的基本原理、设计方案和施工方法的系统讲解,使施工人员掌握防雷工程的关键技术,提高防雷工程的安全性和可靠性。

二、培训内容1. 防雷工程基本原理介绍雷电的形成、传播和危害,以及防雷工程的目标和意义。

让施工人员了解防雷工程的重要性,提高他们的防雷意识。

2. 防雷设计方案(1)外部防雷:包括避雷针、避雷带、避雷网等装置的安装位置、高度和相互之间的距离等设计要求。

(2)内部防雷:包括接地系统、防雷器、均压环等设备的配置和安装要求。

3. 防雷工程施工方法(1)外部防雷工程施工:避雷针、避雷带、避雷网等装置的安装步骤、焊接方法和质量要求。

(2)内部防雷工程施工:接地系统、防雷器、均压环等设备的安装步骤、焊接方法和质量要求。

4. 防雷工程质量验收介绍防雷工程的质量验收标准、测试方法和验收程序,让施工人员了解如何确保防雷工程的质量。

5. 防雷工程安全防护措施讲解施工过程中应注意的安全问题,如高空作业、电气焊接等,以及事故应急预案。

三、培训方式采用理论讲解与实操演示相结合的方式进行培训。

邀请具有丰富经验的防雷工程师进行授课,结合实际工程案例进行分析,使施工人员能够更好地掌握防雷工程施工技术。

四、培训时间培训时间为2天,第一天主要进行理论培训,第二天进行实操演示和练习。

五、培训对象1. 建筑施工企业防雷工程专业人员;2. 防雷工程设计、施工和管理人员;3. 建筑物的运维人员和安全管理人员。

六、培训费用培训费用为每人500元,包括培训教材、授课、实操演示和练习等费用。

七、培训收获通过培训,使施工人员掌握防雷工程的基本原理、设计方案和施工方法,提高防雷工程的安全性和可靠性,减少雷电灾害对人类生命财产安全的影响。

八、报名方式请将报名信息(包括姓名、单位、联系方式)发送至培训负责人邮箱,或拨打联系电话进行报名。

防雷防静电培训资料

防雷防静电培训资料

防雷防静电培训资料防雷防静电培训资料是一份重要的文件,旨在向工作人员提供有关防雷和防静电的知识和技能。

本资料将介绍防雷防静电的基本原理、常见的防雷防静电措施以及应急处理方法。

通过培训,员工将能够有效地预防雷击和静电危害的发生,确保工作场所的安全。

一、防雷基本原理雷电是一种自然现象,它的产生和传导都需要一定的条件。

雷电主要通过空气中的带电离子进行传导,当离子的浓度足够高时,会形成导电通道从而导致雷击。

因此,防雷的关键是通过合理的措施降低空气中带电离子的浓度。

该资料将详细介绍如何合理利用避雷针、避雷带和接地装置等设备来达到防雷的效果。

二、防静电基本原理静电问题在许多工作场所都会存在,特别是在涉及粉尘、化学药品和易燃材料的环境中。

静电的产生主要是由于物体表面电荷的积累,当电荷积累到一定程度时,会引发静电火花,从而产生火灾、爆炸等危险。

因此,防静电的关键在于控制电荷的积累和释放。

本资料将介绍如何通过接地、抑制静电积聚和使用防静电材料等措施来有效地防止静电危害。

三、防雷防静电措施为了保障员工的安全,工作场所应该采取一系列的防雷防静电措施。

这些措施包括但不限于:1. 安装和维护避雷装置,确保其正常工作;2. 在易发生静电的区域设置接地装置,及时排除静电积聚;3. 使用防静电工作服、防静电地板等防静电设备;4. 定期对防雷和防静电设备进行检测和维护;5. 加强员工的防雷防静电培训,提高其灾害意识和应对能力。

四、防雷防静电应急处理方法尽管我们已经采取了一系列的预防措施,但防雷防静电意外事件仍然有可能发生。

因此,我们需要掌握一些应急处理方法,以迅速应对并减少可能的伤害。

在资料中,我们将重点介绍防雷和防静电事故的应急处理步骤,如何迅速疏散人员、使用灭火器材和拨打紧急电话等。

结语通过防雷防静电培训,员工将能够全面了解防雷防静电的基本原理和常见措施,提高自身的安全意识和预防能力。

同时,他们还将学会如何应对防雷和防静电意外事件,保障自身和他人的生命财产安全。

防雷构造措施

防雷构造措施

防雷构造措施
防雷构造措施主要包括以下几个方面:
接地:接地是防雷的基础措施,主要是将雷电引入地下,从而避免雷击对建筑物或人员造成伤害。

在接地时,应选择适当的接地体,并保证其与地面有良好的接触。

同时,还需要定期检查接地体的状态,确保其完好有效。

均压:均压是指将建筑物各部分的电位连接在一起,以避免电位差对建筑物造成的损害。

在均压时,应将建筑物各部分的金属物体、钢筋等连接在一起,形成一个等电位的系统。

这样可以避免雷电电流进入建筑物内部,造成危害。

屏蔽:屏蔽是利用金属网、箔、壳、管等导体把需要保护的对象包围起来,从屋里上说,就是把闪电的脉冲电磁场从空间入侵的通道阻隔起来,力求无缝隙可钻。

各种屏蔽都必须妥善接地。

防雷引下线:防雷引下线是将雷电引入地下的通道,应选择适当的材料和规格,并安装在建筑物表面或内部,与接地体连接。

在安装引下线时,应注意其与建筑物的距离和角度,避免对建筑物造成损害。

防雷器:防雷器是用来吸收雷电电流的设备,可以安装在建筑物内部的各个系统上,以保护建筑物和设备免受雷电的损害。

在选择防雷器时,应根据具体情况选择适当的型号和规格。

总之,防雷构造措施是为了保护建筑物和人员免受雷电的损害而采取的一系列措施。

在实施防雷措施时,应综合考虑建筑物的实际情
况和当地气象条件等因素,制定合适的防雷方案,并严格按照规定进行施工和检测。

防雷专项处置方案

防雷专项处置方案

防雷专项处置方案一、概述雷电是自然界中一种强烈的气象现象,它在人类社会中常常给生命和财产造成极大的损失。

因此建筑物的防雷工作就显得尤为重要。

本文将介绍建筑物的防雷专项处置方案。

二、防雷原理建筑物的防雷工作有两个主要的目的:(1)避免雷电对建筑物造成的损害;(2)保障建筑物内居住和工作人员的安全。

防雷原理主要包括以下三个方面:1.防直接雷击:指通过建筑物内或外设置避雷针、避雷带等措施,把雷电导到地下。

2.防电场感应:指通过屏蔽、接地等措施,减少建筑物内部电气设备自身激发的电场对外部环境的影响。

3.防电磁波辐射:指通过减少建筑物内部电气设备自身产生的电磁波对外部环境的影响,让无线电、电视等设备真正获得良好的接收效果。

三、防雷方案一般情况下,建筑物的防雷工作应该包括以下方面:1. 管道穿越器在建筑物内的管道穿越处,需要安装穿越器以形成完整的接地网,防止雷电通过管道进入室内。

通常情况下,钢筋混凝土建筑可采用铜板盖、金属带、金属桥架等方式进行穿越。

2. 接地系统接地系统是建筑物的防雷核心部件。

合理的接地系统可以有效地将雷电导入地下,从而保证建筑物的安全。

应按照相关规定,设置合理的接地网。

3. 集中防雷集中防雷措施主要是通过安装避雷针、避雷网等设备,避免雷电对建筑物造成直接损害。

4. 防火墙的接地防火墙是将建筑物划分成防火区域的重要构件。

它不但可以将火势控制在一个区域内,还可以防止雷电穿过。

为了使防火墙发挥最大的作用,应将它的金属部分接入接地系统。

四、防雷设计与施工标准建筑物的防雷设计和施工标准应该按照国家和地方的法律法规进行,满足以下基本要求:1.电器设备和管线在施工过程中不允许穿过避雷针、避雷网等措施;2.避雷针必须置于建筑物高处,避雷网应设置在建筑物周围地下,以达到避免雷电直接打在建筑物上的效果;3.避雷设备的位置、数量、高度、尺寸、电阻等应符合相关标准和要求;4.建筑物的接地系统应当按照规定的要求进行施工;5.避雷系统和接地系统应当经过专业的防雷检测和鉴定。

安全教育日加强防雷知识教育预防雷击事故

安全教育日加强防雷知识教育预防雷击事故

安全教育日加强防雷知识教育预防雷击事故雷电是一种自然现象,它的猛烈与强大常常给人们的生活和工作带来不可预见的威胁。

为了预防雷击事故的发生,保障人们的生命安全和财产安全,每年的5月12日被设立为国际安全教育日。

在这一天,各类场所、机构和组织都会加强防雷知识的宣传和教育。

本文将深入探讨如何加强防雷知识教育,以预防雷击事故的发生。

一、了解雷电的形成和传导原理要加强防雷知识教育,首先我们需要了解雷电的形成和传导原理。

雷电是大气中的静电放电现象,当大气中的正电荷和负电荷之间的电势差达到一定程度,就会发生放电现象,即雷电形成。

雷电常常沿着导电体传导,例如树木、建筑物、金属结构等。

因此,了解雷电的形成和传导原理可以帮助我们找到预防雷击事故的方法。

二、安全避雷措施的知识普及为了预防雷击事故,我们应当加强安全避雷措施的知识普及。

在室外活动时,尽量避免在雷雨天气下进行,如果无法避免,在开阔地带不要躲在树下、建筑物旁边或者是金属结构物附近,这些地方较容易被雷电击中。

当然,如果在雷雨天气下被困在开放的区域,我们可以躲在低洼地或者是近地面的建筑物中以减少受雷击的风险。

室内也需要做好防雷措施,例如通过接地防止雷电进入建筑物,并且避免使用有线电话和淋浴等容易形成接地的电器。

三、防雷设施的建设与维护除了加强防雷知识的教育普及外,还需要加强防雷设施的建设与维护。

对于高风险地区,例如科研单位、通信基站、电力设施等,应当配备专业的防雷设施。

这些设施包括避雷针、避雷网、避雷线等,可以将雷电导入地下或者是其他安全区域,以减少雷击事故的发生。

同时,这些设施需要定期维护和检查,确保它们的正常工作状态,提高防雷效果。

四、加强安全教育的触达渠道和方式为了确保防雷知识的普及和有效教育,我们应当加强安全教育的触达渠道和方式。

在学校中,应将防雷知识纳入课程教学内容,让学生在学校就能够了解并且掌握相关的知识。

同时,也可以通过社区、企事业单位、媒体等多种渠道开展安全教育活动,例如举办讲座、展览、宣传活动等,以增加人们对于防雷知识的关注和认识。

防雷检测原理

防雷检测原理

防雷检测原理
防雷检测原理,是指通过对建筑物或设备进行雷电检测,以及提早预警和防护措施的一种技术手段。

其基本原理如下:
1.电场原理:当雷云经过时,云与地之间形成电场。

防雷系统中的检测器会感测到这个电场的变化量,通过分析电场的幅度和变化趋势等信息,可以判断雷电的强度和方向。

2.磁场原理:在雷电过程中,会产生瞬时强大的磁场。

防雷系统中的磁场探测器可以通过探测磁场的强度和变化情况,来识别雷电的存在和距离。

3.电磁波原理:雷电过程中会产生电磁波,包括射频信号和红外信号等。

防雷系统中的电磁波检测器可以通过接收并解析这些信号,以确定雷电的活动情况。

4.声音原理:雷暴过程中,会产生巨大的声音,即雷鸣。

防雷系统中的声音传感器可以通过接收和分析环境中的声音,来判断雷电的远近和强度。

综上所述,防雷检测原理主要通过感测电场、磁场、电磁波和声音等物理量的变化,来判断雷电的存在和活动情况。

通过及时的检测和预警,可以采取相应的防护措施,保护建筑物和设备不受雷击的损害。

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防雷的主要方法及工作原理在国民经济的许多重要领域(邮电、电力、公路等)防雷已经是热门话题, IT 技术的普及导致了保护 IT 设备的防雷产品需求的高速增长。

有需求就有供给正是市场经济的魅力所在,因此防雷产品市场兴旺发达,各种新品层出不穷,防雷技术也有了很大的发展。

但从事 IT 行业的技术人员对强电不是很熟悉,加上过去防雷是很冷僻的学科,系统介绍防雷技术及防雷产品的资料很少,这就给用户经济合理地选择防雷产品带来了困惑。

一、防雷产品的变迁当人们知道雷是一种电现象后,对雷电的崇拜和恐惧就逐渐消失,并开始以科学的眼光来从新观察这一神奇的自然现象,希望能利用或控制雷电活动以造福人类。

200 多年前富兰克林率先在技术上向雷电发起了挑战,他发明的避雷针可能要算是最早的防雷产品,今天这一品名几乎已被所有的人知道。

其实,富兰克林在发明避雷针时是以为金属避雷针的尖端放电作用可以中和雷云中的电荷,使雷云和大地间的电场降低到无法击穿空气的水平,从而避免了雷击的发生,所以当时的避雷针一定要求是尖的。

但后来的研究表明:避雷针是无法避免雷击的发生的,它之所以能防止雷击是因为高高耸立的避雷针改变了大气电场,使得一定范围的雷云总是向避雷针放电,也就是说避雷针只是比它周围的其它物体更容易接闪雷电,避雷针被雷击中而其它物体受到保护,这就是避雷针的防雷原理。

进一步的研究表明避雷针的接闪作用几乎只与其高度有关,而与其外形无关,就是说避雷针不一定是尖的。

现在防雷技术领域统称这一类防雷装置为接闪器。

电的普遍使用促进了防雷产品的发展,当高压输电网为千家万户提供动力和照明时,雷电也大量危害高压输变电设备。

高压线架设高、距离长、穿越地形复杂,容易被雷击中。

避雷针的保护范围不足以保护上千公里的输电线,因此避雷线作为保护高压线的新型接闪器就应运而生。

在高压线获得保护后,与高压线连接的发、配电设备仍然被过电压损坏,人们发现这是由于 " 感应雷 " 在作怪。

(感应雷是因为直击雷放电而感应到附近的金属导体中的,感应雷可通过两种不同的感应方式侵入导体,一是静电感应:当雷云中的电荷积聚时,附近的导体也会感应上相反的电荷,当雷击放电时,雷云中的电荷迅速释放,而导体中原来被雷云电场束缚住的静电也会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中形成电脉冲。

二是电磁感应:在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,在其附近的导体中产生很高的感生电动势。

研究表明:静电感应方式引起的浪涌数倍于电磁感应引起的浪涌。

)雷电在高压线上感应起电涌,并沿导线传播到与之相连的发、配电设备,当这些设备的耐压较低时就会被感应雷损坏,为抑制导线中的电涌,人们发明了线路避雷器。

早期的线路避雷器是开放的空气间隙。

空气的击穿电压很高,约 500kV/m ,而当其被高电压击穿后就只有几十伏的低压了。

利用空气的这一特性人们设计出了早期的线路避雷器,将一根导线的一端连在输电线上,另一根导线的一端接地,两根导线的另一端相隔一定距离构成空气间隙的两个电极,间隙距离确定了避雷器的击穿电压,击穿电压应略高于输电线的工作电压,这样当电路正常工作时,空气间隙相当于开路,不会影响线路的正常工作。

当过电压侵入时,空气间隙被击穿,过电压被箝位到很低的水平,过电流也通过空气间隙泄放入地,实现了避雷器对线路的保护。

开放间隙有太多的缺点,如击穿电压受环境影响大;空气放电会氧化电极;空气电弧形成后,需经过多个交流周期才能熄弧,这就可能造成避雷器故障或线路故障。

以后研制出的气体放电管、管式避雷器、磁吹避雷器在很大程度上克服了这些毛病,但他们仍然是建立在气体放电的原理上。

气体放电型避雷器的固有缺点:冲击击穿电压高;放电时延较长(微秒级);残压波形陡峭( dV/dt 较大)。

这些缺点决定了气体放电型避雷器对敏感电气设备的保护能力不强。

半导体技术的发展为我们提供了防雷新材料,比如稳压管,其伏 - 安特性是符合线路防雷要求的,只是其通过雷电流的能力弱,使得普通的稳压管不能直接用作避雷器。

早期的半导体避雷器是以碳化硅材料做成的阀式避雷器,它具有与稳压管相似的伏 - 安特性,但通过雷电流的能力很强。

不过很快人们又发现了金属氧化物半导体变阻器( MOV ),其伏 - 安特性更好,并具有响应时间快、通流容量大等许多优点。

因此,目前普遍采用 MOV 线路避雷器。

随着通信的发展,又产生了许多用于通信线路的避雷器,由于受通信线路传输参数的约束,这一类避雷器要考虑电容和电感等影响传输参数的指标。

但其防雷原理与 MOV 基本一致。

二、现代防雷产品介绍现代防雷产品种类繁多,大致可分为四大类:1 、接闪器避雷针是最早的接闪器,也是目前世界上公认的最成熟的防直击雷装置。

避雷带、避雷网、避雷线是避雷针的变形,其接闪原理是一致的。

对避雷针的接闪原理的认识是有一个发展过程的,现在的滚球法理论比较全面地解释了接闪器吸引雷电的各种现象,被国内外标准所采纳。

滚球法理论认为:接闪器的保护范围如图所示:半径为 R 的球与接闪器和地面相切绕接闪器滚动一周所形成的阴影区域即为接闪器的保护范围。

R 根据不同的防雷类别分别选为 30 米、 45 米、 60 米。

在保护范围内并不是没有雷击,只是雷击能量较小,滚球半径 R 越小,进入保护范围的雷击能量也越小,也就是说接闪器的防雷效果越好。

接闪器并非越高越好,超过 60 米的接闪器在技术上是没有多大意义的。

理论上任何良好接地的金属物体都可以作为接闪器,因此随着经济的发展,人们对接闪器的外形提出了要求,希望能与漂亮的现代建筑协调,出现了一些形状各异,五彩缤纷的接闪器,但其防雷原理并没有改变。

由于传统接闪器并没有消除雷击,而只是将雷电流引向自身,这样会带来地电位升高、侧击、雷电流电磁干扰等问题,虽然能采用其它技术手段解决,但人们总希望有一劳永逸的解决方法。

近年来出现了一些新产品,声称在进一步控制雷电方面取得了成果。

消雷器 消雷器是国内近年来有非常大影响的防雷产品。

它是希望改变接闪器的材料和形状来产生电流中和雷云中的电荷,让雷云在消雷器的保护范围内无法建立起接闪所需的场强,以达到消雷的目的。

由于消雷器所声称的效果完全满足了人们所希望的防雷效果,因此一段时间内消雷器风靡国内市场。

后来国内许多专家提出异议,认为消雷器的原理在技术上无法实现,并在理论上和实践上提出了大量例证,市售消雷器并不能真正消雷。

由于两派观点都有国内知名防雷专家支持,所以消雷器在国内防雷学术界引起极大的争论,遗憾的是最后这些争论发展到超出了学术范畴,认为是专家的道德问题,有的居然提到了伪科学问题。

结果谁也没被说服,争论最后以行政命令禁用消雷器而告终。

在消雷器的繁荣时期,许多厂家也提供与消雷器相似原理的接闪器,名目繁多,有导体消雷器、半导体消雷器、大幅度降低接闪电流的特殊避雷针等。

在各部发文禁用消雷器后,这些产品也销声匿迹,或改头换面。

特殊避雷针 还有一些避雷针承认自己接闪雷电,但其保护范围特别大,而且不会因为加装了避雷针而增大雷击概率。

这一类产品在市场上的份额不大,没多少人去深究其技术原理的可行性。

但在标准中规定任何接闪器都只能按滚球法校核保护范围。

2 、引下线一些厂家不在接闪器上作文章,却在引下线上采取措施,他们认为接闪器接闪时大量的雷电流通过引下线入地,会在周围的导体中产生感应雷,因此推出有屏蔽作用的引下线。

必须指出:感应雷主要是由雷云的静电感应引起的,只屏蔽引下线作用并不大,而是要加强所有导线的屏蔽效果,才能削弱感应雷。

其实,在国标《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94 )中,对金属引下线的规定就已采取了降低引下线电磁干扰的措施,如多根引下线的分流作用,均匀对称的布置在建筑物四周可相互抵消内部电磁场,利用建筑物的钢筋框架这个很好的屏蔽笼(法拉第笼)接闪引下雷电流等。

因此,普通金属引下线的方法在技术经济上都是可行的。

3 、低压电源避雷器原邮电部的分析统计表明:通信站 80% 的雷击事故是由雷电波侵入电源线造成。

因此,低压交流避雷器发展非常迅速,而以 MOV 材料为主的避雷器在市场上占有统治地位。

MOV 避雷器的生产厂家众多,其产品的差别主要表现在:通流容量 通流容量是避雷器所能耐受的最大雷电流( 8/20`μs )。

信息产业部标准《通信工程电源系统防雷技术规定》( YD5078 -98 )对电源避雷器的通流容量做出了规定,首级避雷器大于 20 千安。

不过目前市场上避雷器通流容量有越做越大的趋势,通流容量大避雷器不容易被雷击损坏,耐受小雷电流冲击的次数增加,残压也略有降低,采取冗余并联技术的避雷器还提高了保护能力的可靠性。

但是避雷器的损坏并不都是由于雷击造成。

目前,有人提出检测避雷器应采用10/350 微秒电流波,其理由是 IEC1024 和 IEC1312 等标准在描述雷电波时采用了 10/350 微秒波。

这种说法是不全面的,因为在 IEC1312中对避雷器进行匹配计算时仍然采用 8/20 微秒电流波,在 IEC1643《低压配电系统保护设备( SPD ) -- 选用原理》中也采用 8/20 微秒波来作为检测避雷器( SPD )的主要电流波形。

因此,不能说用8/20 微秒波检测避雷器的通流容量是过时的,也不能说用 8/20 微秒波检测避雷器的通流容量就不符合国际标准。

保护电路 MOV 避雷器的失效有短路和开路两种形式,强大的雷电流可能将避雷器击坏,形成开路故障,这时避雷器模块的外形往往会被破坏。

避雷器也可能因时间长材料老化而动作电压下降,当动作电压下降到低于线路工作电压的水平时,避雷器通过交流电流增加,避雷器发热,最终会破坏 MOV 器件的非线性特性,导致避雷器部分短路烧毁。

电源线路故障造成的工作电压升高也可能产生类似情况。

避雷器的开路故障不影响电源供电,要检查动作电压才能发现,因此避雷器需定期检查。

避雷器的短路故障影响电源供电,发热严重时会烧毁导线,需要保护报警电路来确保供电安全,过去主要是在避雷器模块上串联保险丝,但保险丝既要保证雷电流通过又要在短路电流出现时熔断,在技术上实现起来较困难,特别是避雷器模块多是部分短路,短路时流过的电流并不大,但持续电流足以使主要用于泄放脉冲电流的避雷器严重发热。

后来出现的温度断开装置较好地解决了这个问题,通过设定装置的断开温度来检测避雷器的部分短路,一旦避雷器发热装置自动断开,并给出光、电、声地报警信号。

残压 信息产业部标准《通信工程电源系统防雷技术规定》(YD5078 - 98 )对各级避雷器的残压做出了具体要求,应该说标准要求的指标是很容易达到的, MOV 避雷器的残压是其动作电压的 2.5-3.5 倍。

直接并联的单级避雷器其残压差别并不大,降低残压的措施是降低动作电压和增大避雷器通流容量,但动作电压太低由于电源不稳造成的避雷器损坏就会增加。

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