可控放电避雷针说明书
场变可控放电避雷针技术说明

场变放电避雷针技术说明●产品简介OMRDON 场变放电避雷针与普通避雷针在同等安装条件下对比试验,其接闪概率为97%,而普通避雷针只有3%的接闪概率。
场变放电避雷针的结构设计思想新颖,防雷击,保护性能好,是一款有广泛应用前景的防雷保护装置。
●技术特点★防雷保护可靠,在设计保护范围内的设备、建筑设施及所有被保护物均不会遭雷击损坏。
★防雷电保护范围大:保护角0°~80°。
★雷电流贬值小:平均峰值小于7KA。
★雷电绕击率小:保护角为55°,绕击率为0.001%;保护角为80°,绕击率为0.1%。
★保护率可达100%全面覆盖,可达到万无一失的防雷效果。
★雷电流波头陡度小:小于5KA/us。
★对周围设备影响的感应电压低。
★可折卸,安装方便★接地电阻可放宽,减少接地工程费用★抗风能力强,≥50m/s★使用期内免维护不同电压等级输电线路的耐雷水平表1 额定电压,单位kv 35 60 110 154 220 330 500 线路耐雷水平Io,单位kA 20-30 30-60 40-85 90 80-120 140 150●适用范围★石油、化工系统加油站、油库、大型煤气站、大型化学品仓库、化工厂、输油码头等★通讯系统电信基站、天线塔、微波中继站、广播电视发射塔站等★军事系统弹药仓库、军事通讯站/点、移动军事设施★电力系统高压变电站、输电线路等★其它系统航空机场、大型建筑、煤矿、以及其它需要防雷的设施等●保护原理雷云对地面物体放电不外乎以下两种方式:上行雷闪和下行雷闪。
一般来说,下行雷闪时,先导自上而下发展,主放电过程发生在地面(或地面物体)附近,所以电荷供应充分,放电过程来得迅速,造成雷电流幅值大(平均值为30—44kA),陡度高(24—40kA/μs);上行雷闪,一般没有自上而下的主放电,它的放电电流由不断向上发展的先导过程产生,即使有主放电因雷云向主放电通道供应电荷困难,所以放电电流幅值小(平均小于7kA),且陡度低(小于5kA/μs)。
可控放电避雷针安装规范

`可控放电避雷针安装规范国网武汉高压研究院武汉华瑞防雷科技股份有限公司2007年6月1.可控放电避雷针本体安装步骤(1)检查部件是否齐全包括:主针、动态环、斜支撑杆(X1、X2型为4根,X3型为3根)、4个水平拉杆(X1、X2型为4根,X3型为3根)。
(2)可控放电避雷针组装(以X1、X2型为例)a)垂直放置主针,先将底座4个固定斜支撑杆的螺杆旋紧,再分别将4根斜支撑杆对称旋入底座的螺杆上.每根斜支撑杆先旋入底座的螺杆螺纹2圈左右,能够稳定不倒为宜.b)分别将4个水平拉杆球头部件套装入4个斜支撑杆中(注意球头部件套装的方向并检查水平拉杆与球头部件的螺杆结构旋入到位).c)上动态环时,先将动态环上的4个球头部件摆放在斜支撑杆上对应位置,将动态环水平放在斜支撑杆上,以对称的方式分别将4个斜支撑杆各旋入螺2—3圈(注意此时斜支撑杆上下螺纹同时旋进).d)将4个水平拉杆以对称的方式装入主针上的十字法兰.e)以对称的方式,用扳手以顺时针方向旋紧4根斜支撑杆,将斜支撑旋紧固定.f)以对称方式,用扳手以顺时针方向旋紧水平拉杆,再紧固螺母.水平拉杆旋入十字法兰螺纹内1.5—2cm为宜.g)紧固所有螺母.包括斜支撑杆及水平拉杆上各部位的螺母(注意动态环球头与水平拉杆处的连接螺母要向动态环球头方向紧固不能留缝隙).h)用平口螺丝刀紧固所有的固定螺栓及主针十字法兰上的上,下定位环.i)组装完毕要保证主针垂直时,动态环水平平整.组装所需工具:14mm,24mm叉子扳手:4—5mm平口螺丝刀.图1可控放电避雷针结构示意图图2可控放电避雷针实物图2.升高支架的选择与雷电计数器的安装从附件(可控放电避雷针保护范围的计算)图6、图7可以看出,可控放电避雷针的保护范围与其在杆塔的安装高度有关。
可控放电避雷针用于输电线路防雷时,升高架高度的选择应参照附件的计算方法来选取,一般情况下升高架的高度取为2~3米。
图3、图4为可控放电避雷针升高支架示意图。
FS-SI技术说明

FS-SI提前放电式避雷针
Fs- SI 提前放电式接闪器测试:
FS-SI提前放电接闪器在的高电压实验室进行。
测试,该测试模仿自然雷电发生条件,允许进行不同的雷电保护系统之间性能比较。
测试模仿自然电场条件,一个恒定电场(云和大地之间的电荷引起,由一个直流发生器在试验室里模拟而成)叠加一个脉冲电场(由下导体接近地面的引起,由带一个长的前波的Marx发生器来模拟)。
棒的尖端的电晕由光电倍增管方法来测量,以便测定简单被动避雷针(SR)和FS-SI提前放电接闪器的触发时间。
这样,就可以确定简单被动避雷针(SR)和PDC提前放电接闪器的平均值。
时间差被定义为由T(SR)减去T(SI),从而得到FS-SI 提前放电接闪器的提前时间ΔT。
工作原理
在雷电条件下,当雷电下行先导接近地面时,任何导电的表面均会产生一个上行先导。
在被动避雷针的情况下,只有在长时间的电荷重聚之后,才会传播上行先导。
FS-SI提前放电接闪器的上行先导的激发时间大大缩短。
在雷电放电之前的高静态电场特性情况下FS-SI提前放电接闪器在针尖会产生可控幅度和频率的脉冲,这使避雷针产生一个上行先导并向上传播,从而截获雷云里发出的下行先导。
保护范围
FS-SI 提前放电式避雷针有标准保护半径Rp*,ΔT的值如下,保护
等级1,2,3。
FS-SI提前放电式避雷针在被保护的建筑物上的高度H(H,由NFC17-102定义,最小为2米)。
加上产品的尺寸图:产品图。
220kV输电线路工程防雷措施研究

220kV输电线路工程防雷措施研究摘要:城市化进程加快,电力行业发展迅速,在实际针对基础设施进行建设的过程中最为重要的就是电力系统的建设,在建设电力系统的过程中,220kV输电线路是最为重要的发展内容。
220kV输电线路在实际应用的过程中,通常会受到自然因素的影响,特别是雷击现象,最终出现安全事故,影响电力资源的输送。
针对此情况,在实际进行建设施工的过程中,相关设计人员需要针对雷电绕击及防雷进行深入研究,避免出现安全事故,同时也可以避免出现大范围的停电事故,影响社会发展和进步。
关键词:220kV输电线路;雷电;措施引言高压输电线路的稳定是保证民众用电安全的前提条件。
在电网规模扩大的当下,工作人员理应重视对输电线路安全的维护。
本文对220kV输电线路综合防雷技术进行分析,以供参考。
1防雷在输电线中的作用通过对电网的故障探测,我们发现,在电网中,因闪电而引起的电网故障有很多种,尤其是在一些经常出现闪电的地方,当电网出现故障时,基本上都是因为闪电造成的,并且严重影响了人们的正常生活。
此外,在山地地区,由于地势的缘故,输电线路往往是在高低不平的山峦间铺设而成,导致线路的竖直高度差异较大,为热风和冷风的交换提供了良好的条件,导致了大气对流的发生,也使线路极易遭受雷击。
因此,在进行线路初步设计时,应充分考虑防雷构造,明确防雷构造的合理性及重要性。
2高压输电线路遭遇雷击的原因其一,缺乏足够的防雷器。
很多电力公司都把避雷器应用于各种装置中,以节省费用、减少费用、获取更大的经济效益,但是这些方式都不能达到很好的防护效果,有些完全没有防护作用,只是做做样子而已。
另外,很多国家的电网企业在高压输电线的高压线上只设置了少量的避雷设施,不足以应付每天发生的雷击事件;其二,输电线本身的一些问题。
其中,配电网络自身的影响是不容忽视的,其主要体现在导线的接地电阻、导线的架空等方面;其三,缺乏对装备及线路的维护。
由于设备的老化、常年使用不维护、导线接触不良、人为原因或用电负荷过大、超负荷及线路改造不及时等原因,都会引起线路短路或自燃,引起过电流,进而引起配电设备的故障。
nVent ERICO 拦截器 ESE i 系列避雷针说明书

在雷电放电前,nVent ERICO INTERCEPTOR ESE i系列可在高强度静电场条件下在端子尖端生成受控强度和频率的脉冲。
从而可以从端子处产生上行先导,迎向来自雷雨云的下行先导。
这些提前放电式避雷针 (ESEAT) 符合 2011 版 NFC 17-102。
设计要求、保护水平计算和保护半径取自该标准。
由于具备内部控制电路,与其他无源元件相比,nVent ERICO 拦截器 ESE i系列可以提早触发上行先导。
nVent ERICO 拦截器 ESE i 系列已经按照法国 NFC 17-102 2011版修订要求在独立高压实验室内经过广泛测试。
测试按照该标准中的定义,旨在模拟自然发生的条件,并且允许在不同类型的防雷系统之间进行性能比较。
CERTIFICATIONSFEATURESDesigned and tested to NF C 17-102 and similar standards提供三种型号以适应特定现场要求适合与各种引下线系统(包括胶带、绞合导体和 nVent ERICO Ericore 导体)配合使用SPECIFICATIONS符合:NF C17-102:2011; NP 4426:2013; UNE 21186:2011DIAGRAMS警告应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。
可访问 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。
错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
北美+1.800.753.9221Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support 欧洲Netherlands:+31 800-0200135France:+33 800 901 793欧洲Germany:800 1890272Other Countries:+31 13 5835404APACShanghai:+ 86 21 2412 1618/19Sydney:+61 2 9751 8500。
避雷器用放电计数器、监测器使用说明书

近年来,随着国家电力工业的大力发展,放电计数器、监测器也有了长足的发展。我公司也从产品的功能化上进行了深入的开发:
避雷器用放电计数器、监测器
避雷器用放电计数器是用来监测避雷器(或过电压保护器)放电动作次数的一种高压电器,其构造是由非线性电阻片、电磁计数器和一些电子元件组成。常用的型号有JS-8(计数器采用SiC阀片,适用于126kV及以下电压等级的避雷器或过电压保护器)、JSY-10/600(计数器采用ZnO电阻片,适用于220kV及以下电压等级的避雷器或过电压保护器,并适于在线监测仪使用)。
JCQ-3型在线监测器带PC接口
JCQ-3型监测器带微机接口, 直接将避雷器(或过电压保护器)的运行质量数据交与计算机采集管理。
JSZ-8型避雷器带电及故障指示型放电计数器
JSZ-8型计数器除了常规放电计数功能外, 还具有避雷器(或过电压保护器)正常工作或出现故障的指示功能(指示灯指示), 特别适合防爆型过电压保护器的脱离指示。
6~35
5
0
过电压保护器
JSZ-8
6~330
5~10
1.5
600
100
避雷器、过电压保护器
监测器
JCQ-3
6~500
5~20
1.2
600~1000
100
避雷器、过电压保护器
JSQ-1
6~35
5
0
过电压保护器
安装示意图
制造:上海昌开电器有限公司
JSC-1型、JYS-2型微型放电计数器
避雷针的包装箱和说明书
避雷针的包装箱和说明书避雷针的包装箱是按防雷针的种类分类定制的。
这类防雷针有针两种规格。
其中针是单线制作而成。
1.防雷针型号在一般的情况下,防雷针主要由防雷针和避雷线组成。
如果防雷针的规格不相同,那就会出现生产厂家在生产时没有对防雷针进行分类和编号,这样很容易导致防雷针被错用。
而在不同的产品上则有对应的防雷针型号。
例如:单针防雷针的名称是MFB1.MFB2 (数字表示单位: mm)。
一般情况下它就是一根防雷针。
其主要用于计算机网络和通系统中对各种电力设备进行防雷保护和监测工作。
2.防雷针数量防雷针的数量由防雷针的直径决定,一般防雷针的直径为5 mm。
其中单针针眼直径为4 mm、双针针眼直径为3 mm;防雷针的直径为10 mm至30 mm。
3.防雷针材质单针防雷针主要由铜线和钢线制作而成,防雷针的外观主要由钢线和铜线组成。
在包装箱的底部印有防雷针的名称、规格型号、数量、安装方法、防雷作用、电涌保护器厂家地址、、以及防雷针型号等资料。
在包装箱里放入防雷针的线槽部分、防雷针及接地体上、接地体连接件和绝缘件。
并用胶带封好。
4.防雷要求在电气设备安装前,必须在每个独立电源点上安装防雷装置,其中,避雷针是防雷装置中的主要部件,它主要起保护电气设备免受雷电伤害和防止雷电侵入设备的作用。
因此,一个防雷装置的好坏对电气设备安全运行有着重要关系,它应与电气设备的正常运行紧密相连。
为确保电气设备在使用过程中不受雷击的损害及防止发生设备短路、过电压等事故,需要对电气设备进行定期的防雷保护。
5.包装说明避雷针包装箱的最外层是用尼龙网布覆盖的。
这样,可以防止运输过程中的碰撞、划伤、挤压等造成避雷针损坏不能使用。
包装箱的内衬部分采用厚度为2 mm的聚氯乙烯管。
内衬由铝箔、防雨布和聚乙烯胶片构成。
避雷器使用说明书
ETA E-8700000金属氧化锌避雷器使用说明书•请在使用本设备之前熟读本使用说明书。
•阅读本使用说明书后,请将妥善保存。
ETA..目录1.前言 (4)2.安全注意事项 (4)3.概要 (9)4.检查和安装 (9)4-1 检查 (9)4-2 存放 (9)4-3 安装 (10)4.3.1 准备 (10)4.3.2 安装时的注意事项 (10)4.3.3 安装 (10)4-4 接线 (10)4-5 安装后的检查 (10)5.维护 (11)5.1 日常维护 (11)5.2 特别维护 (11)5.3 测试 (11)此页留空白1.前言本说明书是为确保安全操作金属氧化锌避雷器编写而成。
在进行维护之前,请务必阅读本说明书,以便正确使用该设备。
应将本说明书存放在该设备附近,以便随时参阅。
2.安全注意事项本说明书中及设备上的标记、说明,对管理、操作、维护及检查均十分重要。
避免设备受到损伤或损坏,同时要正确操作该设备。
在阅读本说明书之前,要完全理解下列标记和简短说明,并建议您查阅相关设备和部件的使用说明书。
应用本设备用于变压器或电抗器,不可将其作为其它用途。
保证和义务限制廊坊电科院东芝避雷器有限公司对包括异常状况或由于与该设备连接的装置的故障造成的间接损失在内的任何损失不承担赔偿义务。
仅限定有资格的人员操作本使用说明书主要是为贵公司的电气总工程师和电气总工程师指定的(*)有资格的人员编写的。
为了操作、维护和检查该设备,必须阅读和理解本使用说明书和其他有关装置和部件的说明书,工作人员必须遵从电气总工程师的指示。
(*)指定人员是指充分理解本使用说明书内容的电气工程师。
警示标牌(1)为确保安全,必须阅读并理解所有警示标牌。
(2)必须将警示标牌张贴在容易看见的地方,切勿将其弄脏、撕下或遮盖。
3.概要本说明书适用于东芝生产的金属氧化锌避雷器。
这些避雷器具有下列特点:1)对过电压的迅速反应2)高能量分散能力3)操作安全4)小型轻量4.检查和安装当避雷器被运至现场后,应以下列方法进行检查、存放或安装。
避雷器说明书
避雷器说明书一、产品概述避雷器是一种用于保护电力设备和电气设备的重要装置。
它可以有效地避免因雷电等电气突击而引起的设备损坏或人身伤害。
本说明书将详细介绍避雷器的结构、工作原理、安装要求和维护保养等内容,为用户提供全面的使用指南。
二、结构组成1. 外壳:避雷器外壳采用高强度、耐腐蚀的材料制成,在遭受雷电冲击时能够有效地保护内部结构。
2. 电极:避雷器的电极由高导电性材料制成,能够迅速将雷电冲击的电流引至地下,防止电流通过设备及导线进入电气设备内部。
3. 引线:避雷器引线采用特殊材料制成,具有较高的绝缘性能和电导率。
4. 接地装置:避雷器的接地装置是确保它能有效地将电流引至地下的重要组成部分。
请用户根据安装说明正确安装接地装置,确保其接地电阻符合标准要求。
三、工作原理当雷电冲击避雷器时,其电极将迅速产生放电现象,将大部分电流引至地下。
避雷器的外壳和引线能够有效地阻挡残余电流进一步穿过设备,从而起到保护作用。
四、安装要求1. 安装位置:避雷器应安装在电源输入端,确保其离电气设备的正负极距离适当,一般建议距离设备1米左右。
2. 接地:安装避雷器时,务必正确连接接地装置,确保接地电阻符合标准要求。
3. 防护:在避雷器附近应设置有效的防护装置,防止避雷器受到物理损坏。
五、维护保养1. 定期检查:用户应定期检查避雷器的外观和接地系统,确保其完好无损。
2. 清洁保养:避雷器表面应保持清洁,避免积尘和污垢影响其工作效果。
3. 更换周期:根据实际使用情况和制造商的建议,定期更换避雷器,以确保其性能始终处于良好状态。
六、注意事项1. DIY禁止:用户不得自行拆解或修复避雷器。
2. 过载保护:使用过程中,应根据设备的额定电流和额定电压选择合适的避雷器。
3. 温度限制:避雷器的工作温度应在指定范围内,避免过高温度影响其性能。
4. 存储条件:避雷器在长时间不使用时,应存放在干燥、通风的环境中,避免受潮。
七、常见问题解答1. 避雷器损坏怎么办?如果避雷器损坏,请立即停止使用,并联系售后服务人员进行维修或更换。
野外训练可移动避雷针,驻训防雷设备,拉练升降防雷针说明书
野外训练可移动避雷针,驻训防雷设备,拉练防雷针说明书编辑:郑州万佳防雷有限公司升降避雷针的内置式设计这种内置式升降杆要求当天线升起后,钢丝绳不裸露在外。
这就要求设计时,在杆与杆之间有限的空间内合理安排钢丝绳的缠绕方式。
首先,升降杆的管材截面采用正方形截面。
这是因为(1)杆内壁要安装滑轮,需要大的安装平面,若选用圆管,它的内壁不好安装滑轮;(2)相同壁厚和截面积的管子,方形比圆形的抗弯截面系数大。
第二,天线升降杆的钢丝绳与杆件之间的缠绕形式如前面的结构简图(图1)所示。
主动钢丝绳的安装平面在杆2的中间平面内,从动钢丝绳的安装平面在杆3的中间平面内,且与主动钢丝绳安装平面垂直。
这种形式可以避免两根钢丝绳在同一平面内相互交叉碰闯。
第三,滑轮安装关键在于减小摩擦。
前面的原理受力计算过程忽略了摩擦力,但钢丝绳在滑轮上滚动时产生的摩擦力是实际存在的,而且如果设计考虑不周,摩擦力将很大,直接影响能否提起各级杆以及钢丝绳的粗细。
因此在设计时滑轮内安装滚动轴承。
一、升降避雷针制造步骤与要求◆步骤:①根据图纸要求在土建进行升降避雷针基础施工时,预埋好地脚螺栓等。
②按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。
如果升降避雷针的针尖采用钢管制作,先将上节钢管一端锯成锯齿形,用手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡,然后将另一端与中、下两节找直焊好。
◆要求:①所有升降避雷针的金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。
②采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm③升降避雷针应垂直安装牢固。
垂直度允许偏差为3/1000。
④焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:⑤扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
⑥圆钢为其直径的6倍。
⑦圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
※升降避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:a.独立升降避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。
b.屋面上的升降避雷针采用直径25mm镀锌钢管。
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可控放电避雷针国网电力科学研究院武汉华瑞防雷科技股份有限公司目录一、概述二、富兰克林避雷针的局限性三、可控放电避雷针的保护原理四、可控放电避雷针的保护特性五、主要电气参数六、可控放电避雷针的型号及适用范围七、安装说明八、开箱检查九、安装验收附录一:可控放电避雷针保护范围的计算附录二:专利证书可控放电避雷针一.概述可控放电避雷针是武汉高压研究所经长期防雷研究和大量的高压试验而取得的最新研究成果。
该针以变化缓慢的小电流上行雷闪放电形式释放雷云电荷,避免强烈的下行雷闪放电危害为设计基础。
通过数千次高压放电试验证实它引发的是上行雷,具有保护可靠性能高、范围大,且不受保护物高度影响等特点。
经专家评议认为:原理正确,设计思想新颖,保护性能好,是一种有广泛应用前景的直击雷防护装置。
在选用和安装前请详细阅读本说明书。
二.富兰克林避雷针的局限性自1749年美国人富兰克林发明避雷针(称传统避雷针)以来已有250多年的历史,截止目前最常用的避雷方法基本上还是采用避雷针(避雷线)。
它的原理是:利用自身高度使雷云下的电场发生畸变将雷击放电引到避雷针上。
这种方式尽管简单,但存在许多缺陷。
●保护范围不肯定,有绕击发生大量的研究及实践证明,一根垂直避雷针无法获得一个肯定的安全保护区。
例如,1964年7月沈阳某微波站遭到雷击,雷击点在距避雷针顶部下面4m的地方;莫斯科537m高的电视塔,雷曾绕击塔下200m 的塔身,甚至打到离塔水平距离150m的地面上。
事实上,对于避雷针的保护范围并未得到科学界的公认,现行规程中的保护范围可以说是用来决定避雷针高度与数目的工程方法,雷绕开避雷针而直接击在被保护物上的事件是屡见不鲜的,大量运行经验表明,避雷针的绕击率大约在1%左右,可见使用避雷针时被保护物遭受雷击的危险性还是很大的。
●有反击发生避雷针把雷引到自身的顶部后,其强大的雷电流在入地时,如果接地电阻或引下线的阻抗过高或是避雷针对保护物之间的距离小于安全距离时,会形成高电压,造成避雷针及引下线对保护物的反击。
我国过电压规程规定,避雷针对被保护物的空间距离S≥5m,避雷针对K≥3m。
实际上绝大多数现场应用是保护物的接地装置间的地中距离Sa难以做到这点的。
各种电力线、电话线、广播线、天线对避雷针及引下线的距离过近易发生绝缘击穿而损坏;另一方面,有些装置避雷针的接地网腐蚀严重,其电阻高达几十欧(规程要求≤10Ω),这也会造成反击。
●传统避雷针会引起感应过电压在强大的雷电流(数十千安~上百千安)以极快的速度(微秒级)沿避雷针及引下线进入地中的过程中,会在被保护物上形成感应过电压而造成事故。
当避雷针附近有一开口的金属环(如房屋的钢筋没焊好或其它原因造成开口),在开口处会产生电磁感应过电压,使开口处产生火花放电,造成易燃品起火,特别是油库、液化气库、火药库等起火爆炸。
此外,还会产生静电感应过电压。
感应过电压造成的事故是很多的,如南方某炼油厂1000m3的半地下式油罐,上面覆盖有0.5m厚的土层、设有独立避雷针保护。
1975年5月的一次雷击,造成整个油罐起火爆炸,1989年8月山东黄岛油库的起火据分析也是由感应雷造成的。
对架空输电线路,当50m以外落雷时,感应过电压一般可达250~500kV,甚至更高,这也会造成部分输电线路跳闸。
●有接触电压及跨步电压当雷击避雷针时,如果有人站在附近地面上而人接触针基或引下线时会受到很高的接触电压,危及人身安全。
由于强大的雷电流在地中扩散时会在地面上沿半径点形成不同电位,所以附近的人(畜)两脚会受到很高的跨步电压,这对生命构成危险。
例如:我国南宁郊区雷击楼柱,二楼紧靠柱子6人皆死,楼下人距柱子2m多被击昏。
为了避免接触电压及跨步电压的危害,人畜应该离开避雷针尽可能远一点(5m以上)。
●传统避雷针特别不适合保护弱电设备随着微电子的发展和电子元器件的广泛使用,例如:计算机系统、无线及微波通讯系统、广播电视系统、电子导航系统供电控制系统、气象雷达系统、航空航天技术……由于雷暴造成这些系统的电子元器件损坏的矛盾日益突出,人们发现,往往在经过雷暴日后,大量的电子元器件不明不白地损坏了或造成控制设备的误动作,造成损失。
由于传统避雷针在防雷中有以上种种缺陷,所以传统避雷针特别不适宜用来保护易燃、易爆品及弱电设备,也不适宜安装在高土壤电阻率的地方。
可控放电避雷针正是为克服富兰克林避雷针的以上缺点而研制开发的新型直击雷防护装置。
三.可控放电避雷针的保护原理雷云对地面物体放电不外乎以下两种方式:上行雷闪和下行雷闪。
一般来说,下行雷闪时,先导自上而下发展,主放电过程发生在地面(或地面物体)附近,所以电荷供应充分,放电过程来得迅速,造成雷电流幅值大(平均值为30—44kA),陡度高(24—40kA/μs);上行雷闪,一般没有自上而下的主放电,它的放电电流由不断向上发展的先导过程产生,即使有主放电因雷云向主放电通道供应电荷困难,所以放电电流幅值小(平均小于7kA),且陡度低(小于5kA/μs)。
上行雷闪不仅雷击电流幅值小陡度低而且不绕击。
这是因为上行雷闪先导是自下而上发展的,该先导或者直接进入雷云电荷中心,或者拦截自雷云向下发展的先导,这样中和雷云电荷的反应在上空进行,自雷云向下的先导就不会延伸到被保护对象上。
上行雷闪还有另外一个特点是上行先导对地面物体还具有屏蔽作用,可减轻放电时在地面物体上的感应过电压。
可控放电避雷针正是利用了上行雷闪的这些特点,通过巧妙的结构设计,使其能可靠地引发上行雷闪放电,从而达到中和雷云电荷,保护各类被保护对象的目的。
可控放电避雷针由针头、接地引下线、接地装置构成一套保护系统。
它的针头不再是单针,而是由主针、动态环、贮能装置组成(图1)根据尾部带金属线的火箭(火箭引雷试验)比高层建筑更容易引发上行雷的经验分析得出,要成功地引发上行雷,针头需达到以下要求:㈠在引发的上行雷发生之前,针头附近的空间电荷应尽量少,以便于自主针针尖向上发展放电脉冲。
图1 可控放电避雷针结构示意图㈡当需要引发上行雷闪时,针尖处的电场强度应足够高,以迅速产生放电脉冲。
下面通过对可控放电避雷针动作过程的研究说明它满足了这两条要求:当可控放电避雷针安装处附近的地面电场强度较低时(如雷云离可控放电避雷针及被保护对象距离较远等情况),雷云不会对地面物体发生放电,此时可控放电避雷针针头的贮能装置处于贮存雷云电场能量工况,由于动态环的作用,针头上部部件(动态环和主针针尖)处于电位浮动状态,与周围大气电位差小,因此几乎不发生电晕放电,即保证了在引发发生前针头附近的空间电荷很少的要求。
当雷云电场上升到预示它可能发生对可控针及周围被保护物发生雷闪时,贮能装置立即转入释能工况,这一转变使主针针尖的电场强度不再被动态环限制,针尖电场瞬间上升数百倍,使针尖附近空气迅速放电,形成很强的放电脉冲,因没有空间电荷的阻碍,该放电脉冲在雷云电场作用下快速向上发展成上行先导,去拦截雷云底部先导或进入雷云电荷中心。
如果第一次脉冲引发不成上行先导,贮能装置即又进入贮能状态,同时使第一次脉冲形成的空间电荷得以消散,准备第二次脉冲产生。
如此循环总能成功地引发上行雷。
四.可控放电避雷针的保护特性为了验证可控放电避雷针是否达到了设计目的,我们用正极性操作波和直流分别进行了一系列试验。
图4是在等同条件下用正极性操作波放电获得的可控放电避雷针与富兰克林避雷针的保护曲线。
试验时模拟雷云电极离地面高度为8.5 m (用正操作波进行试验更切合雷闪机理:①操作波波头上升缓慢,较接近于雷电先导与针之间空气间隙上的电压变化情况。
②雷电放电是以分级先导的发展方式向前推进的,用正极性操作波是为了在模拟电极与针之间的间隙中使放电有几个先导分极)。
为了严格地考核可控放电避雷针的保护性能,操作波试验时没有附加直流电场(雷电放电发展过程是,地面上方有很强的由雷云产生的静电场。
该电场作用于可控放电避雷针的贮能装置,可保证针头能够连续发出一系列脉冲,提高引发上行雷的成功率,以便使得到的结果更严格,对于应用更安全)。
由图3可知,可控放电避雷针的保护特性明显优于富兰克林避雷针,就主要参数绕击概率和保护范围而言,是令人非常满意的:⑴可控放电避雷针有一个相当大的几乎不遭受绕击的保护区域。
例如当绕击概率不大于0.001%时(显然在这样的绕击概率下,被保护对象遭绕击的可能性是相当相当小的)保护角度高达55°,相比之下富兰克林避雷针实际上几乎没有不受绕击的区域。
⑵当被保护对象遭受绕击概率允许达到0.1%(目前规程规定的允许值)时,可控放电避雷针的保护角达到66 .4°,而富兰克林避雷针的保护角远远低于此值(因此,在雷电活动强的地方应用富兰克林避雷针保护是不经济的,被保护物遭雷击的可能性也还存在,如湖北有两个电厂的升压站就曾经遭受过绕击)。
在可控放电避雷针和传统避雷针的对比试验中,在可控放电避雷针的针头可以清楚地看到一段较长的直线部分,这说明在这里有向上发展的先导,而在富兰克林避雷针的针头上的放电轨迹上则见不到这一明显直线段,无数次的实验表明,可控放电避雷针就是靠产生向上放电来减少绕击和增大保护角的。
从其它试验数据可进一步说明可控放电避雷针的保护性是由于创造了产生向上放电的条件和实际上发生了向上放电所得到的结果。
试验结果表明:⑴可控放电避雷针的放电时间比富兰克林避雷针平均提前13.3μs。
⑵在模拟电场比较低时,可控放电避雷针的电晕电流比富兰克林避雷针低得多,几乎处于完全抑制状态。
⑶在模拟电场增加到能够启动可控放电避雷针时,可控放电避雷针产生的是脉冲式电晕放电电流,其电晕电流幅值比富兰克林避雷针大好几十倍,但电晕电流的平均值比后者小,这有利于从电晕向先导电弧的转化。
需要指出的是可控放电避雷针特别适合高压输电线路的防雷,通过对比试验发现:可控放电避雷针的引雷能力比传统避雷针强得多,而且有较大的保护角,这样就可以降低输电线路的绕击率,另一方面由于可控放电避雷针的主放电电流幅值小、陡度低,根据输电线路耐雷水平的设计要求(见表1),35kv-500kv的输电线路是完全可以耐受此雷击放电电流而不会发生跳闸,也不会造成大的感应过电压。
五.主要电气参数特性(1)针高h≤200m时,保护角65°,相应地面保护半径为 2.14h,离地面高度hx处水平面保护半径为 2.14(h—hx)。
(2)主放电电流的平均幅值小于7kA。
(3)主放电电流的陡度≤5kA/μs(4)基本上消除了雷闪时产生的感应过电压。
(5)绕击概率不大于十万分之一时的保护角为55°。
(6)接地电阻≤10Ω(一般地区)。
≤30Ω(在高阻区及无人区)。
(7)抗风能力不低于风速50m/s。
(8)安装方便,使用期内免维护。